Связь математического аппарата вращательного движения и траектории движения — презентация
logo
Связь математического аппарата вращательного движения и траектории движения
  • Связь математического аппарата вращательного движения и траектории движения
  • И сследование свойств материи
  • Абсолютная и относительная орбита
  • Абсолютная орбита Сириуса А и Сириуса В по наблюдениям за 100 лет. Центр масс этой двойной звезды движется по прямой линии в инерциальной системе отсчета;
  • Для определения орбиты луны необходимо вычислить: наклонение плоскости орбиты к плоскости эклиптики, положение линий аспид и узлов, значения перигелия и афелия
  • Три возможные орбиты спутника. Размер и форма орбиты спутника, находящегося в данный момент на определенном расстоянии от планеты, зависят от направления и
  • Захват кометы Юпитером. Комета С, проходя перед Юпитером, замедляется и переходит на орбиту меньшего размера. Комета Е, проходя за Юпитером, ускоряется
  • Скорость убегания от Земли
  • Орбита Солнца
  • Иоганн Кеплер (1571—1630)
  • Законы Кеплера
  • I закон Кеплера: Траектории движения небесных тел в центральном поле тяготения представляют собой коническое сечение: эллипс, окружность, параболу или
  • Космические скорости
  • I космическая скорость
  • II закон Кеплера: Прямая, соединяющая небесное тело с центром масс, описывает равные площади в равные промежутки времени, то есть площадь, описывающая радиус -
  • III закон Кеплера : Произведение сумм масс небесных тел и их спутников с квадратами их сидерических периодов обращения относятся как кубы больших полуосей их
  • Возможность создания искусственного спутника Земли
  • II закон Ньютона гласит: произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действует окружающие тело
  • Туманность Андромеды
  • Связь математического аппарата вращательного движения и траектории движения
1/20

Первый слайд презентации

«Связь математического аппарата вращательного движения и траектории движения орбиты с движениями планет солнечной системы и их спутниками» Выполнила: ученица 10 «А» МБОУ СОШ №15 Гришина Елизавета 2011г. г. Новосибирск

Изображение слайда

Слайд 2: И сследование свойств материи

2 И сследование свойств материи

Изображение слайда

Слайд 3: Абсолютная и относительная орбита

3 Абсолютная и относительная орбита

Изображение слайда

4 Абсолютная орбита Сириуса А и Сириуса В по наблюдениям за 100 лет. Центр масс этой двойной звезды движется по прямой линии в инерциальной системе отсчета; поэтому траектории обеих звезд в этой системе являются их абсолютными орбитами

Изображение слайда

5 Для определения орбиты луны необходимо вычислить: наклонение плоскости орбиты к плоскости эклиптики, положение линий аспид и узлов, значения перигелия и афелия

Изображение слайда

6 Три возможные орбиты спутника. Размер и форма орбиты спутника, находящегося в данный момент на определенном расстоянии от планеты, зависят от направления и величины его скорости по круговой орбите

Изображение слайда

7 Захват кометы Юпитером. Комета С, проходя перед Юпитером, замедляется и переходит на орбиту меньшего размера. Комета Е, проходя за Юпитером, ускоряется относительно Солнца

Изображение слайда

Слайд 8: Скорость убегания от Земли

8 Скорость убегания от Земли

Изображение слайда

Слайд 9: Орбита Солнца

9 Орбита Солнца Солнце с окружающими его планетами и малыми телами движется по своей галактической орбите.

Изображение слайда

Слайд 10: Иоганн Кеплер (1571—1630)

10 Иоганн Кеплер (1571—1630)

Изображение слайда

Слайд 11: Законы Кеплера

11 Законы Кеплера

Изображение слайда

Слайд 12: I закон Кеплера: Траектории движения небесных тел в центральном поле тяготения представляют собой коническое сечение: эллипс, окружность, параболу или гиперболу, в одном из фокусов которой находится центр масс системы

12 I закон Кеплера: Траектории движения небесных тел в центральном поле тяготения представляют собой коническое сечение: эллипс, окружность, параболу или гиперболу, в одном из фокусов которой находится центр масс системы.

Изображение слайда

Слайд 13: Космические скорости

13 Космические скорости

Изображение слайда

Слайд 14: I космическая скорость

14 I космическая скорость II космическая скорость

Изображение слайда

Слайд 15: II закон Кеплера: Прямая, соединяющая небесное тело с центром масс, описывает равные площади в равные промежутки времени, то есть площадь, описывающая радиус - вектором тела, пропорциональна времени, в течение которого она описана: при  t 1 =  t 2, S 1 =  S 2, u 1 u 2 (u 1>u 2)

15 II закон Кеплера: Прямая, соединяющая небесное тело с центром масс, описывает равные площади в равные промежутки времени, то есть площадь, описывающая радиус - вектором тела, пропорциональна времени, в течение которого она описана: при  t 1 =  t 2, S 1 =  S 2, u 1 u 2 (u 1>u 2)

Изображение слайда

Слайд 16: III закон Кеплера : Произведение сумм масс небесных тел и их спутников с квадратами их сидерических периодов обращения относятся как кубы больших полуосей их орбит:

16 III закон Кеплера : Произведение сумм масс небесных тел и их спутников с квадратами их сидерических периодов обращения относятся как кубы больших полуосей их орбит:

Изображение слайда

Слайд 17: Возможность создания искусственного спутника Земли

17 Возможность создания искусственного спутника Земли 4 октября 1957г

Изображение слайда

Слайд 18: II закон Ньютона гласит: произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действует окружающие тело

18 II закон Ньютона гласит: произведение массы тела на его ускорение равно силе, с которой на него действует окружающие тело

Изображение слайда

Слайд 19: Туманность Андромеды

19 Туманность Андромеды

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Связь математического аппарата вращательного движения и траектории движения

20 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Изображение слайда

Похожие презентации