《宇宙航行》教案

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人教版 高中物理宇宙航行教案

人教版 高中物理宇宙航行教案

人教版高中物理宇宙航行教案一、教学目标1. 让学生了解和掌握宇宙的基本概念,如星系、恒星、行星等。

2. 使学生理解和掌握宇宙航行的基本原理,如相对论、暗物质、暗能量等。

3. 培养学生的科学思维和实验操作能力,通过观察星空、分析天文数据等方式,提高学生对宇宙的认知。

二、教学内容1. 宇宙的基本概念:介绍星系、恒星、行星等的基本特征和分类。

2. 宇宙航行的基本原理:讲解相对论、暗物质、暗能量等对宇宙航行的重要影响。

3. 观测宇宙:教授如何使用望远镜观察星空,分析天文数据,探索宇宙的奥秘。

三、教学方法1. 采用问题驱动的教学方式,引导学生主动思考和探索宇宙的奥秘。

2. 利用多媒体教学手段,如宇宙模拟软件、星空图片等,帮助学生直观地理解宇宙的概念。

3. 组织户外观测活动,让学生亲身体验宇宙的壮丽。

四、教学准备1. 准备宇宙相关的教学PPT、视频、图片等资料。

2. 确保望远镜等观测设备正常使用。

3. 准备相关的实验器材和实验材料。

五、教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

2. 作业和测验:布置相关的作业和测验,评估学生对宇宙知识的掌握程度。

3. 观测报告:评估学生在户外观测活动中的表现,包括观测技巧和数据分析能力。

六、教学计划第1周:介绍宇宙的基本概念,星系、恒星、行星等。

第2周:讲解宇宙航行的基本原理,相对论、暗物质、暗能量。

第3周:学习宇宙的起源和演化,大爆炸理论。

第4周:探讨宇宙的膨胀和收缩,宇宙的命运。

第5周:介绍恒星的生命周期,恒星的形成和死亡。

七、教学活动1. 课堂讲解:教师通过PPT、视频等资料,生动形象地讲解宇宙的相关知识。

2. 小组讨论:学生分组讨论宇宙的概念和原理,分享自己的理解和看法。

3. 观测实践:组织学生使用望远镜观察星空,进行实际操作和数据记录。

八、学习任务1. 学生需要熟记宇宙的基本概念,如星系、恒星、行星等。

2. 学生需要理解宇宙航行的基本原理,如相对论、暗物质、暗能量。

人教版 高中物理宇宙航行教案

人教版 高中物理宇宙航行教案

人教版高中物理宇宙航行教案第一章:宇宙的奥秘1.1 宇宙的起源学习宇宙大爆炸理论,了解宇宙的起源和演化过程。

讨论宇宙膨胀和宇宙背景辐射的概念。

1.2 宇宙的组成学习宇宙中的物质组成,包括恒星、行星、星系等。

探讨暗物质和暗能量的概念,了解它们对宇宙的影响。

第二章:恒星和星系2.1 恒星的诞生和演化学习恒星的诞生过程,了解恒星的形成和演化规律。

探讨恒星的生命周期,包括主序期、红巨星期和白矮星期等。

2.2 星系的分类和演化学习星系的分类,包括椭圆星系、螺旋星系和irregular星系等。

探讨星系的演化过程,包括星系的形成和星系间的相互作用。

第三章:黑洞和引力波3.1 黑洞的性质学习黑洞的定义和性质,了解黑洞的形成和观测。

探讨黑洞的辐射和黑洞的吞噬过程。

3.2 引力波的探测和意义学习引力波的概念和产生原因,了解引力波的探测技术。

探讨引力波的观测对物理学和宇宙学的影响。

第四章:宇宙探索技术4.1 航天器和探测器学习航天器的构造和工作原理,了解不同类型的探测器及其应用。

探讨航天器发射和轨道控制的技术。

4.2 宇宙观测的方法和仪器学习宇宙观测的方法和技术,包括光学观测、射电观测和X射线观测等。

探讨不同观测仪器的作用和适用范围。

第五章:宇宙的未来5.1 宇宙膨胀和暗能量学习宇宙膨胀的证据和暗能量的作用,了解暗能量对宇宙未来的影响。

探讨宇宙加速膨胀和宇宙未来的命运。

5.2 宇宙终结的可能性学习宇宙的热寂和宇宙大撕裂的概念,了解宇宙终结的可能性。

讨论宇宙的未来对人类的意义和探索宇宙的重要性。

第六章:地球和太阳系6.1 地球的宇宙位置学习地球在太阳系中的位置,了解地球的自转和公转。

探讨地球的宇宙环境,包括地月系统和太阳系的结构。

6.2 地球的大气和海洋学习地球的大气层结构和气候系统,了解大气对地球的影响。

探讨地球的海洋分布和海洋生态系统。

第七章:恒星和行星的物理性质7.1 恒星的结构和光度学习恒星的内部结构,了解恒星的光度和恒星能量的产生。

《宇宙航行》教学设计

《宇宙航行》教学设计

《宇宙航行》教学设计
一、教学内容:
本教学设计的教学内容为《宇宙航行》,主要包括宇宙飞船、太空站、太阳系、星系
和宇宙的探索与认识等内容。

二、教学目标:
1. 能够了解宇宙航行的基本知识,包括宇宙飞船的构造和功能、太空站的作用和组
成等;
2. 能够认识太阳系、星系和宇宙的基本概念,并了解地球在宇宙中的地位;
3. 能够培养学生对宇宙的好奇心和探索精神,激发学生的科学兴趣和学习激情。

三、教学重点和难点:
重点:宇宙航行的基本知识和太阳系、星系和宇宙的基本概念。

四、教学方法:
1. 教师讲解:通过讲解,向学生介绍宇宙航行的基本知识和太阳系、星系和宇宙的
基本概念;
2. 多媒体教学:利用图片、视频等多媒体教学手段,给学生展示宇宙航行和太阳系、星系、宇宙的相关知识;
3. 实验演示:通过实验演示,让学生亲身体验宇宙航行和宇宙的奥秘,激发学生的
好奇心和探索欲望。

五、教学流程:
六、教学手段:
1. 多媒体教学设备,包括电脑、投影仪、音响等;
2. 实验器材,包括模型、仪器等;
3. 图片、视频资料。

七、教学评估:
1. 学生作业:布置相关题目让学生进行思考和总结;
2. 实验报告:要求学生撰写实验心得和体会,加深对宇宙的认识;
3. 课堂互动:通过提问等方式,检验学生的学习情况,及时纠正错误。

八、教学反思:
1. 鼓励学生多参与实验演示,让他们亲身体验宇宙的奥秘;
2. 多引导学生自主探索,激发他们的探索欲望和学习兴趣;
3. 根据学生实际,调整教学内容和方法,让教学更贴近学生生活和兴趣。

宇宙航行-精品教案

宇宙航行-精品教案

宇宙航行【教学目标】一、知识与技能1.了解人造卫星的有关知识。

2.知道三个宇宙速度的含义,会推导第一宇宙速度。

二、过程与方法通过用万有引力定律推导第一宇宙速度,培养学生运用知识解决问题的能力三、情感、态度与价值观1.通过介绍我国在卫星发射方面的情况,激发学生的爱国热情。

2.感知人类探索宇宙的梦想,促使学生树立献身科学的人生价值观。

【教学重难点】第一宇宙速度的推导、运行速率与轨道半径之间的关系【教学建议】随着航天事业的飞速发展,人造地球卫星的应用也越来越广泛.从高考命题的指导思想来看,要求高考试题具有时代气息,反映现代科技的发展和动向,因此有关卫星的问题将继续是高考的热点问题。

解决卫星的运动问题,其依据都是万有引力提供向心力,列出相应的方程,就可得出向心加速度、线速度、角速度、周期跟轨道半径的关系.通过例题和练习,帮助学生掌握这一基本方法。

【教学片段】一、提出问题1.月球也要受到地球引力的作用,为什么月亮不会落到地面上来?2.物体做平抛运动时,飞行的距离与飞行的水平初速度有何关系?3.若抛出物体的水平初速度足够大,物体将会怎样?二、学生活动:分组讨论,得出结论。

1.由于月球在绕地球沿近似圆周的轨道运转,此时月球受到的地球的引力(即重力),用来充当绕地运转的向心力,故而月球并不会落到地面上来。

2.由平抛物体的运动规律知:x =v 0t①h =221gt ②联立①、②可得: x =v 0gh 2 即物体飞行的水平距离和初速度v 0及竖直高度h 有关,在竖直高度相同的情况下,水平距离的大小只与初速度v 0有关,水平初速度越大,飞行的越远。

3.当平抛的水平初速度足够大时,物体飞行的距离也很大,由于地球是一圆球体,故物体将不能再落回地面,而成为一颗绕地球运转的卫星。

三、学生活动:阅读找出答案。

1.卫星绕地球运转时做匀速圆周运动,此时的动力学方程是:G rv m r Mm 22= 2.向高轨道发射卫星时,火箭须克服地球对它的引力而做更多的功,对火箭的要求更高一些,所以比较困难。

宇宙航行教案范文

宇宙航行教案范文

宇宙航行教案范文一、课程目标:1.通过学习宇宙航行教案,学会宇宙和太阳系的基本概念和知识。

2.了解人类的探索宇宙的历史和成就。

3.培养学生对宇宙探索的兴趣和好奇心,激发他们的科学探索欲望。

二、教学准备:1.课件、投影仪等多媒体设备。

2.世界地图、宇宙图表等教具。

3.多媒体资料、实物模型等辅助教材。

三、教学过程:活动一:前导活动(15分钟)1.学生观看一段有关宇宙航行的视频片段,引起他们的兴趣。

2.向学生展示一幅世界地图,并让他们标出各个国家的名称。

然后,引导学生思考,人类探索宇宙的过程中是否有学到了其他国家?活动二:知识讲授(30分钟)1.通过课件和投影仪,呈现宇宙和太阳系的相关知识,包括宇宙的起源、星系、行星等。

2.讲解人类对宇宙探索的历史,包括太空竞赛、阿波罗登月计划、国际空间站等。

3.介绍有关宇航员和宇宙飞船的知识,包括宇宙飞船的构造、宇航员的培训和任务等。

活动三:合作探索(30分钟)1.学生分为小组,给每个小组分发一幅宇宙图表。

2.学生根据宇宙图表中的信息,进行合作探索。

每个小组选择一个星球或行星,了解并介绍其特点和可探索性。

3.学生利用多媒体资料、实物模型等辅助教材,进行合作讨论和展示。

活动四:创造性任务(30分钟)1.要求学生以小组为单位,设计一艘宇宙飞船,并给它起一个名字。

要求飞船能够在宇宙中进行探索,并解决一些问题,例如如何保证飞船的稳定性、如何应对太空辐射等。

2.学生需要为飞船的设计和功能提供理论支持和解释,并利用物品进行模型展示。

3.每个小组展示他们设计的飞船,并介绍其特点和功能。

活动五:展示和总结(15分钟)1.每个小组展示他们的飞船设计,并回答其他小组提出的问题。

2.教师对学生的展示进行点评,并总结宇宙航行的重要性和挑战性。

3.以游戏、小测验等方式进行知识回顾和巩固。

四、教学延伸:1.鼓励学生阅读有关太空探索和宇宙航行的书籍或文章,增加他们对宇宙航行的知识和了解。

2.组织学生观看与宇宙航行有关的电影或纪录片,进一步激发他们的兴趣和好奇心。

人教版高中物理宇宙航行教案

人教版高中物理宇宙航行教案

人教版高中物理宇宙航行教案一、教学目标1. 让学生了解和掌握宇宙航行的基本概念,如宇宙、星系、恒星等。

2. 使学生理解和掌握宇宙航行的基本原理,如相对论、引力、黑洞等。

3. 培养学生的科学思维能力和创新意识,激发学生对宇宙航行的兴趣和热情。

二、教学内容第一章:宇宙简介1. 宇宙的概念与起源2. 宇宙的组成与结构3. 宇宙的演化与膨胀第二章:星系与恒星1. 星系的分类与特点2. 恒星的诞生、生命周期与死亡3. 恒星的运动与距离测量第三章:相对论与宇宙1. 狭义相对论的基本原理2. 广义相对论与引力理论3. 相对论在宇宙航行中的应用第四章:黑洞与暗物质1. 黑洞的形成与性质2. 暗物质的存在与证据3. 暗能量与宇宙的未来第五章:宇宙航行技术1. 火箭原理与航天器发射2. 航天器的轨道设计与控制3. 人类航天探索历程与未来展望三、教学方法1. 采用问题驱动的教学方式,引导学生主动探究宇宙航行的相关问题。

2. 利用多媒体教学资源,如图片、视频、动画等,增强学生对宇宙航行概念的理解。

3. 组织课堂讨论和小组合作,培养学生的团队合作能力和口头表达能力。

4. 结合实例分析,使学生了解宇宙航行技术在现实生活中的应用。

四、教学评价1. 课堂问答:检查学生对宇宙航行基本概念的理解和掌握。

2. 课后作业:布置相关练习题,巩固学生对宇宙航行原理的掌握。

3. 小组报告:评估学生在团队合作中的表现和对宇宙航行技术的理解。

4. 课程论文:鼓励学生深入研究宇宙航行相关的课题,培养学生的科研能力。

五、教学资源1. 教材:人教版高中物理《宇宙航行》教材。

2. 多媒体资源:宇宙航行的图片、视频、动画等。

3. 在线资源:相关科研机构、天文观测站等的官方网站。

4. 参考书籍:宇宙航行、相对论、黑洞等相关的学术著作。

六、宇宙探索与航天技术1. 人类航天探索的历程2. 航天技术的发展与创新3. 航天器的设计与制造七、行星与月球探测1. 行星探测的意义与方法2. 人类对月球的探索历程3. 火星探测与未来展望八、宇宙辐射与生命起源1. 宇宙辐射的类型与特点2. 宇宙射线对地球的影响3. 生命起源与宇宙环境的关系九、天体物理与宇宙观1. 天体物理的研究内容与方法2. 宇宙的演化与大爆炸理论3. 宇宙的尺度与结构十、宇宙航行与可持续发展1. 宇宙航行对人类社会的影响2. 航天技术的可持续发展策略3. 宇宙航行与环境保护重点和难点解析一、宇宙探索与航天技术二、行星与月球探测难点解析:行星探测需要学生了解和掌握行星科学的基本知识,对探测方法和技术有一定的了解。

宇宙航行教案

宇宙航行教案

《宇宙航行》教案一、教材分析《宇宙航行》系新课程人教版必修2第六章第五节,重点讲述了人造卫星的发射原理,推导了第一宇宙速度,并介绍了第二、第三宇宙速度。

人造卫星是万有引力定律在天文学上应用的一个实例,是人类征服自然的见证,体现了知识的力量,是学生学习了解现代科技知识的一个极好素材。

教材不但介绍了人造卫星中一些基本理论,更是在其中渗透了很多研究实际物理问题的物理方法。

因此,本节课是“万有引力定律与航天”中的重点内容,是学生进一步学习研究天体物理问题的理论基础。

另外,学生通过对人造卫星、宇宙速度的了解,也将潜移默化地产生对航天科学的热爱,增强民族自信心和自豪感。

二、教学目标(一)知识与技能(1)知道人造地球卫星的运行原理,会运用万有引力定律和圆周运动公式分析解答有关卫星运行的原因;(2)掌握三个宇宙速度,会推导第一宇宙速度;(3)简单了解航天发展史。

(4)能用所学知识求解卫星基本问题。

(二)过程与方法(1)培养学生科学探索能力;(2)培养学生在处理实际问题时,如何构建物理模型的能力;(3)学习科学的思维方法培养学生归纳、分析和推导及合理表达能力。

(三)情感态度与价值观介绍我国航天事业的发展现状,激发学习科学,热爱科学的激情,增强民族自信心和自豪感。

课时安排:一节课教具:多媒体课件、计算机三、设计理念学科教学活动以学生为主体,促进学生知识、能力、品德三维一体的全面发展,这是本课件设计的基本理念。

学生已学过平抛运动、匀速圆周运动、万有引力定律等基本理论,具备了解决问题的基本工具。

本节课的难点在于对人造卫星原理的理解,因此教学设计上采用理论探究法:在设计中突出发挥学生的主体作用,课堂中通过设疑→思考→启发→引导这样一条主线,激发鼓励学生的大胆思考、积极参与,让学生通过自己的分析研究来掌握获取相关的知识和方法。

四、教学重点、难点(1)第一宇宙速度的推导;(2)人造卫星运转的环行速度与卫星发射速度的区别;五、教学方法启发探究式教学、多媒体辅助教学。

人教版必修2《宇宙航行》教案及教学反思

人教版必修2《宇宙航行》教案及教学反思

人教版必修2《宇宙航行》教案及教学反思一、课程概述本课程为人教版必修2课程中的《宇宙航行》一课。

本课程主要介绍了人类对宇宙航行的探索和应用,包括宇宙的基本概念、太阳系的组成和特点、宇宙探索及应用等方面。

本课程将帮助学生进一步了解宇宙和太阳系的相关知识,并引导学生探索宇宙和太阳系的奥秘。

二、教学目标本课程的主要教学目标如下:1.了解地球在宇宙中的位置,进而认识太阳系和其他恒星系统的基本概念和组成;2.了解宇宙中的运动规律,掌握环绕地球和绕太阳的运动方式与规律;3.了解宇宙探索的基本方法和应用,掌握宇宙探索的发展历程和最新进展。

三、教学内容1. 宇宙与太阳系的概念•宇宙的基本概念•太阳系的组成和特点•地球的运动方式和规律2. 太空探索与应用•宇宙探索的基本方法和最新进展•太空技术的发展及应用3. 宇宙时空的奥秘•黑洞和暗物质•宇宙大爆炸理论四、教学方法本课程采用以下教学方法:1.讲授法:通过PPT和黑板,向学生讲解主要理论和知识点;2.互动探究法:在讲授内容中,通过“回答”“提问”等互动方式,引导学生探究、思考,达到知识点深入理解的目的;3.实验演示法:对于部分实验应用型的知识点,通过实验和演示的方式,使学生更好地理解和掌握知识。

五、教学重点1.太阳系的组成和地球的运动方式和规律;2.宇宙探索的基本方法和最新进展;3.黑洞和宇宙大爆炸理论。

六、教学难点1.宇宙探索的发展历程和最新进展;2.黑洞和宇宙大爆炸理论的概念及其特点和影响。

七、教学反思本课程教学过程中,针对学生的认知基础和掌握情况,我采用了讲授法、互动探究法和实验演示法等多种方式,帮助学生理解和掌握了宇宙航行相关的概念和知识。

在教学中,我注重了知识点的串联和深入,帮助学生形成知识点之间的联系,从而更好地理解知识。

同时,在教学中,我也提倡学生主动思考和探究,通过提问、回答、分组讨论等方式,引导学生思考和探究,使得学生能够更加深入地理解和掌握知识点。

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宇宙航行教案
一、教案背景
本节前已经讲过卫星的发射,环绕的有关知识,对卫星环绕地球飞行的速率、周期等有了初步的了解,高中阶段主要研究的有极地卫星和地球同步卫星,其中地球同步卫星用于通讯等和人们生活息息相关用途,并且其轨道、运动有着其自己的特点。

因此设立了本教案让同学们更好的了解同步卫星的特点及用途,培养学生的学习兴趣。

二、教学课题
地球同步卫星
三、教材分析
本节为第六章第五节中的一个内容。

此前,学生已经学习了圆周运动和万有引力定律,知道卫星做圆周运动所需要的向心力是万有引力所充当的。

并且在万有引力定律的成就一课中,对天体的运动规律也有了一定的认识。

四、三维目标
(一)知识与技能
1、了解地球同步卫星的一些实际应用。

2、了解地球同步卫星的运动特点。

3、地球同步卫星和其他卫星的运动的共同点:万有引力作为行星、卫星圆周运动的向心力,会用万有引力定律计算天体的质量。

4、理解并运用万有引力定律处理地球同步卫星问题的思路和方法。

(二)过程与方法
1、培养学生根据事件的之间相似性采取类比方法分析新问题的能力与方法。

2、培养学生归纳总结建立模型的能力与方法。

3、培养学生自学能力和团队合作意识。

(三)情感、态度与价值观
体会万有引力定律在人类认识自然、改造自然的巨大意义和作用。

使学生对
航天知识产生兴趣,增强学生学习物理的积极性和主动性。

五、教学重点、难点
重点:地球同步卫星的轨道特点和运行规律。

难点:地球同步卫星的轨道位置的确定。

六、教学方法
教师启发、引导,学生观察并自主思考,讨论、交流学习成果。

并结合应用现代信息技术和网络资源。

通过分析找到地球表面物体万有引力与两个分力——重力和物体随地球自转的向心力,与同步卫星若在北半球受到的万有引力的两个分力进行对比与比较。

得到地球同步卫星轨道位置的结论,并由万有引力定律及同步卫星周期,从而推导地球同步卫星的速度、高度等。

七、教学过程
(一)、新课引入
在地球的周围有许许多多的卫星,有气象卫星、通讯卫星等等。

其中有一种很特别的卫星它总是相对于地球的一个固定位置保持相对静止,这种卫星就是地球同步卫星。

(二)新课教学
1、简单介绍地球同步卫星
卫星环绕地球的角速度与地球自转的周期相同,相对于地面静止,因此从地球上看它总在某地的正上方,因此叫做地球同步卫星。

学生活动:根据地球同步卫星的定义讨论、归纳、总结其特点:
(教师引导并总结)
●与地球具有相同的角速度和周期,地球同步卫星的周期T=24h。

●相对于地球的某地保持相对静止。

提出疑问:既然是相对于地球某地保持静止,那么在大连的上空有没有地球同步卫星?并给出若卫星相对于大连所在的北半球保持静止应有的轨道图片。

2、地球同步卫星的轨道
若同步卫星在大连的正上方,如图一B 点所示。

在地球表面,北半球的物体收到的力如图二所示。

学生活动:
对比图一、图二的区别。

地球表面的物体万有引力的两个分力——向心
力和重力,重力与支持力平衡,所以静止不动;在天
空的同步卫星也收到地球对其的万有引力,万有引力
的两个分力21F F 和,分力1F 充当向心了,另一分力2F
没有力与其平衡,所以卫星将在分力1F 的作用下向1
F 的方向运动,不能保持相对于地面静止。

学生活动:
分析地球同步卫星实际的轨道:赤道平面上距地
一定高度的轨道上。

3、地球同步卫星的轨道高度
已经知道地球同步卫星的周期和实际的轨道,若地球质量为M ,地球半径为R ,周期为T ,能否利用这些条件计算出地球同步卫星距离地面的高度? 学生活动:在演算纸上进行推导计算
解:忽略地球自转,万有引力完全充当向心力,则: ()h 4m )h (m 22
2+=+R T
R M G π R GMT -=32
24h π 其中G 、M 、T 、R 都是定值 那么可得出结论:地球同步卫星具地面的高度也是一定的。

地球同步卫星的轨道高度大约是地球半径的六倍,约为36000km 。

4、地球同步卫星速率
由上面已经推出的地球同步卫星的轨道半径和周期,由学生推导地球同步卫星的速率。

速率T
r v π2= 对于地球同步卫星来说,轨道半径和周期一定,那么其速率为定图一
图二
值。

即:所有地球同步卫星的速率相同。

3=v km/s
5、归纳地球同步卫星的轨道和运动的特点
学生活动:归纳地球同步卫星的特点
(1)、定周期: T=24 h
(2)、定轨道:地球同步卫星在通过赤道的平面上运行,
(3)、定高度:离开地面的高度h 为定值,约为地球轨道半径的6倍。

h = 36000千米
(4)、定速率:所有同步卫星环绕 地球的速度都相同。

V = 3千米/秒 教师介绍地球同步卫星的第五个特点:
(5)、定点:每颗卫星都定在世界卫星组织规定的位置上。

6、知识扩展:地球同步卫星的原理和用途
由学生分组讨论,并上网查阅相关资料几分种后各组选出代表发言,让学生相互合作,体验探究未知领域的过程,寻找科学的学习方法。

在同步卫星所在的轨道上,为了防止卫星间相互干扰,每3°才能放置一颗同步卫星。

在地球同步轨道上布设3颗通讯卫星,即可实现除两极外的全球通讯。

北斗卫星导航系统是中国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统(CNSS ),它由5颗地球同步卫星和30颗非静止轨道卫星。

7、地球同步卫星与极地卫星的对比
以问题的形式向学生提出如下几问:
(1)谁飞得高?(极地卫星飞行高度600-1500km ,地球同步卫星飞行高度36000km )
(2)谁的运行周期长?(地球同步卫星周期24h ,极地卫星周期12h )
(3)谁的速度得快?(极地卫星 由公式推导:r
GM v =) (4)侦察卫星是什么卫星?(极地卫星)通信卫星呢?(同步卫星)
学生以小组的形式,讨论学习相关问题,每小组选出代表回答以上问题。

(三)课题小结
1、地球同步卫星相对于地球的一个固定位置保持相对静止,绕地球做圆周运动,地球对卫星的万有引力充当了向心力。

2、地球同步卫星特点,五个一定:定周期、定轨道、定高度、定速率、定点。

3、地球同步卫星和极地卫星的区别。

(四)巩固与练习
1、由于通讯和广播等方面的需要,许多国家发射了地球同步卫星,这些卫星的:
A.质量可以不同
B.轨道半径可以不同
C.轨道平面可以不同
D.速率可以不同
2、据报道,我国数据中继卫星“天链一号01星”于2008年4月25日在西昌卫星发射中心发射升空,经过4次变轨控制后,于5月1日成功定点在东经77 赤道上空的同步轨道。

关于成功定点后的“天链一号01星”,下列说法正确的是:
A.运行速度大于7.9 km/s
B.离地面高度一定,相对地面静止
C.绕地球运行的角速度比月球绕地球运行的角速度大
D.向心加速度与静止在赤道上物体的向心加速度大小相等
八.板书设计
地球同步卫星
一、地球同步卫星:对于地球的一个固定位置保持相对静止,其角速度与地球自转角速度相同。

二、地球同步卫星的特点(五个一定)
1、定周期:T=24 h
2、定轨道:地球同步卫星在通过赤道的平面上运行。

3、定高度:离开地面的高度h为定值。

4、定速率:所有同步卫星环绕地球的速度都相同。

5、定点:每颗卫星都定在世界卫星组织规定的位置上。

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