Закони руху планет презентация

Содержание


Презентации» Астрономия» Закони руху планет
Закони руху  планетКонфігурація планет
 Конфігурації планет визначають розташування планет відносно Землі й СонцяКонфігураціями планет називають характерні взаємні положення планет відносно Землі й Сонця.
На мал. зображено протистояння (ПС) Марса (М1) тобто таку конфігурацію, колиПротистояння — планету видно з Землі цілу ніч у протилежному відОрбіти двох планет, Меркурія та Венери, розташовані ближче до Сонця, ніжУ положенні, коли Венера чи Меркурій знаходяться найближче до Землі, їхУ верхньому сполученні (В3) планету теж не видно, тому що міжНайкращі умови для спостереження Венери та Меркурія бувають у конфігураціях, якіЕлонгація — кутова відстань між планетою і Сонцем
 Елонгація — кутоваСхідна елонгація (СЕ) — це такий момент, коли планету видно зліваЗахідна елонгація (ЗЕ) Венери спостерігається вранці, коли планету видно праворуч відЗакони Кеплера
 Йоган Кеплер визначив, що Марс рухається навколо Сонця поПЕРШИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА:
 
 Всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах,Головний наслідок з першого закону Каплера:
 
 
 
 
 
Точка А орбіти, де планета підлітає найближче до Сонця, називається перигеліємСума відстаней від планети до Сонця в перигелії і афелії дорівнюєЗемля в перигелії З—4 січня на найменшій відстані від Сонця —Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожноїДРУГИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА:
 Радіус-вектор планети за рівні проміжки часу описує рівніГоловний наслідок другого закону Кеплера:
 
 при рухові планети по орбітіНайбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до Сонця найменша,ТРЕТІЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА:
 Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця співвідносятьсяВеликий англійський фізик та математик Ісаак Ньютон довів, що закони КеплераЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТАЖІННЯ:
 У 1687 р. І. Ньютон сформулював цей законУ реальних умовах жодна планета не рухається по еліптичній траєкторії, боЗавдяки дослідженням збурення орбіти планети Уран астрономи теоретично завбачили існування невідомоїДякую за увагу!



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Закони руху планет


Слайд 2
Описание слайда:
Конфігурація планет Конфігурації планет визначають розташування планет відносно Землі й Сонця та обумовлюють їх видимість на небосхилі. Усі планети світяться відбитим сонячним промінням, тому краще видно ту планету, яка знаходиться ближче до Землі, за умови, якщо до нас повернена її денна, освітлена Сонцем півкуля.

Слайд 3
Описание слайда:
Конфігураціями планет називають характерні взаємні положення планет відносно Землі й Сонця. Конфігураціями планет називають характерні взаємні положення планет відносно Землі й Сонця.

Слайд 4
Описание слайда:
На мал. зображено протистояння (ПС) Марса (М1) тобто таку конфігурацію, коли Земля буде знаходитися на одній прямій між Марсом та Сонцем. У протистоянні яскравість планети найбільша, тому що до Землі повернена вся її денна півкуля. На мал. зображено протистояння (ПС) Марса (М1) тобто таку конфігурацію, коли Земля буде знаходитися на одній прямій між Марсом та Сонцем. У протистоянні яскравість планети найбільша, тому що до Землі повернена вся її денна півкуля.

Слайд 5
Описание слайда:
Протистояння — планету видно з Землі цілу ніч у протилежному від Сонця напрямку Протистояння — планету видно з Землі цілу ніч у протилежному від Сонця напрямку

Слайд 6
Описание слайда:
Орбіти двох планет, Меркурія та Венери, розташовані ближче до Сонця, ніж Земля, тому в протистоянні вони не бувають. Орбіти двох планет, Меркурія та Венери, розташовані ближче до Сонця, ніж Земля, тому в протистоянні вони не бувають.

Слайд 7
Описание слайда:
У положенні, коли Венера чи Меркурій знаходяться найближче до Землі, їх не видно, бо до нас повернена нічна півкуля планети (рис., положення В4). Така конфігурація називається нижнім сполученням з Сонцем.

Слайд 8
Описание слайда:
У верхньому сполученні (В3) планету теж не видно, тому що між нею та Землею знаходиться Сонце.

Слайд 9
Описание слайда:
Найкращі умови для спостереження Венери та Меркурія бувають у конфігураціях, які називаються елонгаціями. Найкращі умови для спостереження Венери та Меркурія бувають у конфігураціях, які називаються елонгаціями.

Слайд 10
Описание слайда:
Елонгація — кутова відстань між планетою і Сонцем Елонгація — кутова відстань між планетою і Сонцем

Слайд 11
Описание слайда:
Східна елонгація (СЕ) — це такий момент, коли планету видно зліва від Сонця ввечері (B1).

Слайд 12
Описание слайда:
Західна елонгація (ЗЕ) Венери спостерігається вранці, коли планету видно праворуч від Сонця в східній частині небосхилу (В2).

Слайд 13
Описание слайда:
Закони Кеплера Йоган Кеплер визначив, що Марс рухається навколо Сонця по еліпсу, а потім було доведено, що й інші планети теж мають витягнуті орбіти.

Слайд 14
Описание слайда:
ПЕРШИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА: Всі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, а Сонце знаходиться в одному з фокусів цих еліпсів

Слайд 15
Описание слайда:
Головний наслідок з першого закону Каплера: відстань між планетою та Сонцем не залишається сталою і змінюється у межах rmax≥ r ≥ rmin .

Слайд 16
Описание слайда:
Точка А орбіти, де планета підлітає найближче до Сонця, називається перигелієм (від грец. peri — поблизу, helios — Сонце), а точка, де планета знаходиться на найбільшій відстані від Сонця (точка В), — афелієм (від грец. аро — вдалині). Точка А орбіти, де планета підлітає найближче до Сонця, називається перигелієм (від грец. peri — поблизу, helios — Сонце), а точка, де планета знаходиться на найбільшій відстані від Сонця (точка В), — афелієм (від грец. аро — вдалині).

Слайд 17
Описание слайда:
Сума відстаней від планети до Сонця в перигелії і афелії дорівнює великій осі АВ еліпса: rmax+ rmin = 2a. Велика піввісь земної орбіти (ОА або OB) називається астрономічною одиницею, а = 1 а. о. = 149,6 • 106 км.

Слайд 18
Описание слайда:
Земля в перигелії З—4 січня на найменшій відстані від Сонця — 147 млн. км Земля в перигелії З—4 січня на найменшій відстані від Сонця — 147 млн. км Земля в афелії 4 липня найдальше від Сонця — 152 млн. км

Слайд 19
Описание слайда:
Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожної орбіти знаходиться центр відповідної планети. Супутники планет теж рухаються по еліптичних орбітах, причому у фокусі кожної орбіти знаходиться центр відповідної планети.

Слайд 20
Описание слайда:
ДРУГИЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА: Радіус-вектор планети за рівні проміжки часу описує рівні площі.

Слайд 21
Описание слайда:
Головний наслідок другого закону Кеплера: при рухові планети по орбіті з часом змінюється не тільки відстань планети від Сонця, але і її лінійна швидкість.

Слайд 22
Описание слайда:
Найбільшу швидкість планета має в перигелії, коли відстань до Сонця найменша, а найменшу швидкість — в афелії, коли відстань найбільша. Найбільшу швидкість Земля має взимку: V max = 30,38 км/с Найменшу швидкість Земля має влітку: V min = 29,36 км/с

Слайд 23
Описание слайда:
ТРЕТІЙ ЗАКОН КЕПЛЕРА: Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця співвідносяться як куби великих півосей їх орбіт:

Слайд 24
Описание слайда:
Великий англійський фізик та математик Ісаак Ньютон довів, що закони Кеплера не досить точно описують рух планет навколо Сонця, бо у Всесвіті існує фундаментальний закон всесвітнього тяжіння, який не тільки зумовлює рух планет у Сонячній системі, але й визначає взаємодію зір у Галактиці. Великий англійський фізик та математик Ісаак Ньютон довів, що закони Кеплера не досить точно описують рух планет навколо Сонця, бо у Всесвіті існує фундаментальний закон всесвітнього тяжіння, який не тільки зумовлює рух планет у Сонячній системі, але й визначає взаємодію зір у Галактиці.

Слайд 25
Описание слайда:
ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТАЖІННЯ: У 1687 р. І. Ньютон сформулював цей закон так: дві матеріальні точки притягуються одна до одної з силою, величина якої пропорційна добуткові їх мас та обернено пропорційна квадрату відстані між ними

Слайд 26
Описание слайда:
У реальних умовах жодна планета не рухається по еліптичній траєкторії, бо закони Кеплера справедливі тільки для двох тіл, які обертаються навколо спільного центра мас. Відомо, що у Сонячній системі обертаються навколо Сонця 9 великих планет та безліч малих тіл, тому кожну планету притягує не тільки Сонце — одночасно притягаються між собою всі ці тіла. У результаті такої взаємодії різних за величиною і напрямком сил рух кожної планети стає досить складним, і його називають збуреним. Орбіта, по якій рухається при збуреному русі планета, не буде еліпсом. У реальних умовах жодна планета не рухається по еліптичній траєкторії, бо закони Кеплера справедливі тільки для двох тіл, які обертаються навколо спільного центра мас. Відомо, що у Сонячній системі обертаються навколо Сонця 9 великих планет та безліч малих тіл, тому кожну планету притягує не тільки Сонце — одночасно притягаються між собою всі ці тіла. У результаті такої взаємодії різних за величиною і напрямком сил рух кожної планети стає досить складним, і його називають збуреним. Орбіта, по якій рухається при збуреному русі планета, не буде еліпсом.

Слайд 27
Описание слайда:
Завдяки дослідженням збурення орбіти планети Уран астрономи теоретично завбачили існування невідомої планети, яку у 1846 р. виявили у розрахунковому місці та назвали Нептуном. Завдяки дослідженням збурення орбіти планети Уран астрономи теоретично завбачили існування невідомої планети, яку у 1846 р. виявили у розрахунковому місці та назвали Нептуном.

Слайд 28
Описание слайда:
Дякую за увагу!


Скачать презентацию на тему Закони руху планет можно ниже:

Похожие презентации