《人类对太空的不懈追求》教案1

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《人类对太空的不懈追求》教案(1)

《人类对太空的不懈追求》教案(1)

人类对太空的不懈追求一、教学目标1、知识与技能:(1)了解人造卫星的有关知识,正确理解人造卫星做圆周运动时,各物理量之间的关系。

(2)知道三个宇宙速度的含义,会推导第一宇宙速度。

2、过程与方法:(1)通过用万有引力定律来推导第一宇宙速度,培养学生运用知识解决问题的能力。

3、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。

二、教学内容剖析1、本节课的地位和作用:本节内容主要介绍了宇宙速度、人造地球卫星、宇宙航天器等内容,人们在应用万有引力定律研究天体运动的基础上,实现人类的航天梦想,为科学研究、人类生活服务方面做出巨大的贡献。

通过本节学习了解如下知识:GM/或V=gR, (1)第一宇宙速度:物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度, V=R数值上V1=7.9km/s .(2)第二宇宙速度:克服地球引力,脱离地球的逃逸速度.V2=11.2km/s.(3)第三宇宙速度:在地面附近发射物体挣脱太阳引力束缚的速度, V3=11.2km/s.2、本节课教学重点:对第一宇宙速度的推导过程和方法,了解第一宇宙速度的应用领域。

3、本节课教学难点:1、人造地球卫星的发射速度与运行速度的区别。

2、掌握有关人造卫星计算及计算过程中的一些代换。

三、教学思路与方法这节内容是万有引力理论的成就在生活中的应用,与我们的生活密切相关,让学生在学习物理的过程中感受到物理就在我们的身边,与我们的生活时刻联系在一起.从而引导学生进行科学和生活、和社会联系的思考,培养学生学习物理的兴趣,激发学生献身科学的热情,对学生科学价值观的形成起到重要的作用。

四、教学准备多媒体课件,细线,塑料瓶。

卫星在圆轨道上运行,质量为m ,轨道半径为r 。

那么,在该轨道上做匀速圆周运动的卫星的速度v 如何推算?卫星离地心越远,它运行的速度越慢。

发射了“神舟”号试验飞船。

【新教材-新高考】新鲁科版 物理必修二 人类对太空的不懈追求 第1课时 教案设计

【新教材-新高考】新鲁科版 物理必修二 人类对太空的不懈追求 第1课时 教案设计

5.3人类对太空的不懈追求首先让学生在上课前准备大量的资料并进行阅读, 可以帮助学生在了解万有引力定律发现的过程中体会科学家们追求真理、实事求是、不畏强权的精神.具体授课中教师可以用故事的形式讲述.也可通过放资料片和图片的形式讲述.也可大胆地让学生进行发言.讲“地心说”时,让学生了解托勒密巧妙的解释,同时让学生明白哥白尼的理论推翻了统治人类长达一千余年的地球是宇宙中心的“地心说”理论,为宣传和捍卫这一学说,意大利的思想家布鲁诺惨遭烧死,伽利略也为此受到残酷迫害.培养学生热爱科学、坚持真理的思想.【教学目标】一、知识与技能:了解经典力学的发展历程和伟大成就;知道经典力学对航天技术发展的重大贡献;知道万有引力定律对科学发展所起的重要作用。

二、过程与方法:收集我国和世界航天事业发展史和前景的资料,进一步体会科学知识对人类探索未知世界的作用三、情感、态度与价值观:1、体会科学研究方法对人们认识发展学生对科学的好奇心和求知欲。

2、使学生体会到科学探索的艰辛,挖掘德育的素材。

【教学重点】万有引力定律对科学发展所起的重要作用。

【教学过程】一、古希腊人的探索地心说地心说是长期盛行于古代欧洲的宇宙学说.它最初由古希腊学者欧多克斯提出,后经亚里士多德、托勒密进一步发展而逐渐建立和完善起来.托勒密认为,地球处于宇宙中心静止不动.从地球向外,依次有月球、水星、金星、太阳、火星、木星和土星,在各自的圆轨道上绕地球运转.其中,行星的运动要比太阳、月球复杂些:行星在本轮上运动,而本轮又沿均轮绕地运行.在太阳、月球、行星之外,是镶嵌着所有恒星的天球——恒星天.再外面,是推动天体运动的原动天.地心说是世界上第一个行星体系模型.尽管它把地球当作宇宙中心是错误的,然而它的历史功绩不应抹杀.地心说承认地球是“球形”的,并把行星从恒星中区别出来,着眼于探索和揭示行星的运动规律,这标志着人类对宇宙认识的一大进步.地心说最重要的成就是运用数学计算行星的运行,托勒密还第一次提出“运行轨道”的概念,设计出了一个本轮均轮模型.按照这个模型,人们能够对行星的运动进行定量计算,推测行星所在的位置,这是一个了不起的创造.在一定时期里,依据这个模型可以在一定程度上正确地预测天象,因而在生产实践中也起过一定的作用.二、文艺复兴的撞击日心说16世纪中期,文艺复兴的浪潮在意大利兴起并逐步波及欧洲,冲击着自中世纪以来长期禁锢人们思想的枷锁.日心说认为:太阳是宇宙的中心,地球和其他行星都绕太阳转动,日心说又称为“日心地动说”或“日心体系”.16世纪,波兰天文学家哥白尼经过近四十年的辛勤研究,在分析过去的大量资料和自己长期观测的基础上,于1543年出版的《天体运行论》中,系统地提出了日心说..哥白尼体系另一些内容是:①水星、金星、火星、木星、土星五颗行星和地球一样,都在圆形轨道上匀速率地绕太阳公转.②月球是地球的卫星,它在以地球为中心的圆轨道上,每月绕地球转一周,同时跟地球一起绕太阳公转.③地球每天自转一周,天穹实际上不转动,因地球自转才出现日月星辰每天东升西落的现象.④恒星和太阳间的距离十分遥远,比日地间的距离要大得多.哥白尼曾列举了许多主张地球自转和行星绕太阳公转的古代学者名字,他发扬了这些学者的思想,竭尽毕生精力,经过艰辛的观测和数学计算,以严格的科学论据建立了日心体系.后来的观测事实不断地证实并发展了这一学说.限于当时的科学发展水平,哥白尼的日心说也有缺点和错误,这就是:①认为太阳是宇宙的中心,实际上,太阳只是太阳系中的一个中心天体,不是宇宙的中心;②沿用了行星在圆轨道做匀速圆周运动的旧观念,实际上行星轨道是椭圆的,运动速度的大小也不是恒定的.学生活动:讨论日心说的合理性,发表自己的见解.三、牛顿的大综合15世纪,文艺复兴的大旗飘扬在欧洲大陆上,自然科学获得新的生命,蓬勃成长.科学巨匠N.哥白尼、第谷、J.开普勒、伽利略以及R.笛卡儿等先后驰名于欧洲.一场科学革命冲破了中世纪封建势力和经院哲学的层层罗网,不断取得胜利.牛顿——伟大的科学家,经典物理学理论体系的建立者——正是在欧洲出现政治、经济和科学文化新变革的时代诞生的.由于牛顿在剑桥受到数学和自然科学的熏陶和培养,对探索自然现象产生极为浓厚的兴趣.就在1665~1666年这两年之内,他在自然科学领域内思潮奔腾,才华迸发,思考前人从未思考过的问题,踏进前人没有涉及的领域,创建前所未有的惊人业绩.17世纪,牛顿用引力理论和运动三定律把天上行星和它们的卫星运动规律,同地上重力下坠的现象统一起来,实现了天上人间的统一,这是牛顿在自然哲学上的伟大贡献.牛顿一生的重要贡献是集16、17世纪科学先驱们成果的大成,建立起一个完整的力学理论体系,把天地间万物的运动规律概括在一个严密的统一理论中.这是人类认识自然的历史中第一次理论的大综合.以牛顿命名的力学是经典物理学和天文学的基础,也是现代工程力学以及与之有关的工程技术的理论基础.这一成就,使以牛顿为代表的机械论的自然观,在整个自然科学领域中取得了长达两百年的统治地位.学生活动:合作交流,牛顿是如何实现天上人间的统一的?四、对太空的探索1、飞天路上,先驱烙下的深深足迹生活在这个星球上的最高等智慧生物,是充满好奇心的白皮肤、黄皮肤、黑皮肤的人类。

高中物理 5.3 人类对太空的不懈追求学案 鲁科版必修

高中物理 5.3 人类对太空的不懈追求学案 鲁科版必修

高中物理 5.3 人类对太空的不懈追求学案鲁科版必修5、3 人类对太空的不懈追求【学习目标】一、知识与技能:1、知道卫星所受的万有引力等于卫星做圆周运动的向心力。

2、理解第一宇宙速度,知道第二宇宙速度和第三宇宙速度3、了解经典力学的发展历程和伟大成就;知道经典力学对航天技术发展的重大贡献;知道万有引力定律对科学发展所起的重要作用。

二、过程与方法:1、会以抛体运动为出发点导出卫星上天的粗略道理。

2、会计算第一宇宙速度。

3、会计算天体的质量和密度。

4、收集我国和世界航天事业发展史和前景的资料,进一步体会科学知识对人类探索未知世界的作用【学习重点】1、计算第一宇宙速度的两种方法。

2、计算天体的质量和密度。

3、经典力学对航天技术发展的重大贡献。

4、万有引力定律对科学发展所起的重要作用。

【学习过程】1、复习:(1)提问:行星运动的开普勒三定律;万有引力定律。

(2)学生回答:(略)。

2、新课引入:(1)多媒体展示:我国神舟六号的发射、在轨运行、回收情况;我国嫦娥探月工程的基本情况。

(2)提问:为什么宇宙飞船能登上月球?为什么飞船能像月亮那样围绕地球旋转?飞船在什么条件下能挣脱地球的束缚?在进一步的探索中,人类会对更遥远的星球有些什么了解?请同学们带着这些问题进行这一节课的学习。

一、人造卫星上天1、如何使人造卫星上天:(1)提出探究课题:站在高山顶端,水平抛出一块石头,石头的水平射程跟什么有关?若不断增大水平抛射石头的投掷速度,当速度达到足够大时,石头是否不再落回地面而绕地球旋转?(2) 学生探究,发表见解。

(3)教师引导学生利用牛顿的抛体运动图总结卫星上天的道理:只要抛出的速度足够大,被抛出的物体就会像月球那样不再掉下来,这实际上就是人造地球卫星或宇宙飞船上天的原理。

(4) 教师提问:如何使人造卫星和飞船获得这样大的初始速度?(5)学生阅读课本,了解齐奥尔科夫斯基的多级火箭构想。

2、第一宇宙速度(环绕速度):(1)利用多媒体向学生解说什么叫做近地卫星:如果卫星绕地球运行的轨道可视为圆形,并且卫星距地面的高度远小于地球半径,则卫星轨道半径可近似为地球半径。

鲁科版高一物理必修第二册《人类对太空的不懈探索》教案及教学反思

鲁科版高一物理必修第二册《人类对太空的不懈探索》教案及教学反思

鲁科版高一物理必修第二册《人类对太空的不懈探索》教案及教学反思I、教学目标知识目标1.能够理解太空探索的历史和现状,了解人类太空探索的重要性和意义;2.能够掌握地球运动的基本概念、天体的运动规律和地球与太阳的运动关系;3.能够理解地球的四季变化规律和日照时间的计算方法;4.能够掌握卫星运动的基本概念和卫星在地球轨道上的运动规律。

能力目标1.能够分析并解决太空探索中的相关问题;2.能够设计相关实验,掌握实验方法和数据处理技巧;3.能够运用所学知识和能力,讨论太空探索未来的发展方向和应用。

情感目标1.激发学生对太空探索的兴趣和热情,培养学生对科学研究的好奇心和探索精神;2.培养学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,使其具备独立思考和创新能力。

II、教学内容教学重点1.太空探索的历史和现状;2.地球的运动规律;3.卫星运动的规律和应用。

教学难点1.地球的四季变化规律的理解和应用;2.卫星在地球轨道上的运动规律的理解和应用。

III、教学方法1. 情境教学法运用多媒体技术和实例给学生创造一个情境来激发学生的学习兴趣和探究欲望,让学生在情境中探究学习内容。

2. 课堂讲解和讨论依据学生的预习情况和实际情况,对学习内容进行讲解和讨论。

3. 实验教学法让学生通过进行实验来深入了解太空探索、地球运动和卫星运动的相关知识。

IV、教学过程1. 教学引入通过多媒体展示一些著名太空科学家的经典语录和图片,引导学生思考太空探索的意义和必要性,并将学生分成小组。

2. 情境创设让学生在小组内进行情境创设,设计自己的“太空探险计划书”,要求学生在计划书中要体现出对太空探索的重要性和意义。

3. 课堂讲解和讨论针对学生的计划书,对太空探索的历史和现状进行详细阐述和讲解。

并通过练习和小组讨论,对地球运动的基本概念、天体的运动规律和地球与太阳的运动关系进行深入浅出的讲解和讨论。

4. 实验教学让学生进行一些与太空探索、地球运动和卫星运动相关的实验,如观测恒星的位置变化、搭建简易的合成仪进行地球运动的模拟等,让学生深入了解所学内容。

物理ⅱ鲁科版5.3人类对太空的不懈追求教学设计

物理ⅱ鲁科版5.3人类对太空的不懈追求教学设计

物理ⅱ鲁科版5.3人类对太空的不懈追求教学设计一〕、教学目标:1、知识与技能:了解“地心说”和“日心说”的内容和意义。

了解其在人类探究太空中的重要作用及其取得的丰硕成果。

通过自主、合作学习,培养对信息的收集、加工能力,以及团队协作能力。

2、过程与方法:通过物理学史的教学,体验万有引力定律的发明过程,体会科学研究的差不多思路总是:提出问题→猜想假设→实践论证→修改理论→再次提出问题……最终揭示自然规律的过程。

3、情感态度、价值观:通过自主学习体验科学发明和科学研究的过程是艰辛的,但又是十分有意义的,激发探究自然的兴趣,学习科学家们的科学态度和科学精神。

〔二〕、教学思路与过程:学生在第一节的学习中已差不多了解了相关的物理学史,而且高中学生已差不多具备查阅资料、整理资料的能力。

因此,本节的教学能够突出培养学生的自主学习、合作学习的能力。

最好是采纳自主、合作学习的方式,让学生通过查阅资料亲自体会科学家们的艰难工作和百折不回的探究精神,感受物理学对人类社会进展的重要作用,从而促进学生形成科学世界观和价值观。

1、在第一节课后布置课题研究的任务将全班学生分成假设干小组,每组4~6人,自选组长。

每组选报一个课题,全体组员共同制定研究性学习计划。

各小组针对本组的研究课题,通过自主学习与合作学习,利用可能的途径〔如图书馆、科技馆、网络、老师、同学等〕收集资料,并对资料进行合理的整理,完成课题研究,形成汇报、展示的文本和图片等材料。

教师事先预备如下的课题供学生选题:〔1〕古希腊人对行星运动的猜想与思考〔2〕文艺复兴时期人类宇宙观的突破〔3〕牛顿的大综合与万有引力定律的确立〔4〕航天科技的进展及对人类生活的妨碍〔5〕太空的开发与国际竞争同意学生依照自己的实际条件和环境,自拟相关的研究课题。

对课题的研究,教师应作适当的指导。

2、课题研究:各小组利用大约一周的时间实施课题的研究,小组成员即分工又合作。

完成研究后,每个小组要写出一篇综述或研究报告,提供一些所收集到的图片等资料。

鲁科版高中物理必修2:人类对太空的不懈追求_课件1

鲁科版高中物理必修2:人类对太空的不懈追求_课件1
人类对太空的不懈追求
人类对太空的不懈追求
特别提醒 (1)所有同步卫星的周期T、轨道半径r、环绕速 度v、角速度ω及向心加速度a的大小均相同;但因质量可 能不同,所受万有引力(向心力)可能不同. (2)所有国家发射的同步卫星的轨道都与赤道为同心圆,它 们都在同一轨道上运动且都相对静止.
人类对太空的不懈追求
例 关于我国发射的“亚洲一号”地球同步通讯卫星的说 法,正确的是( ) A.若其质量加倍,则轨道半径也要加倍 B.它在北京上空运行,故可用于我国的电视广播 C.它以第一宇宙速度运行 D.它运行的角速度与地球自转角速度相同
人类对太空的不懈追求
解析 由 GMr2m=mvr2得 r=GvM2 ,可知轨道半径与卫星质量无
关,A 错;
同步卫星的轨道平面必须与赤道平面重合,即在赤道上 空运行,不能在北京上空运行,B错; 第一宇宙速度是卫星在最低圆轨道上运行的速度,而同 步卫星在高轨道上运行,其运行速度小于第一宇宙速度, C错;
人类对太空的不懈追求
人造卫星运动问题的处理思路及规律 1.轨道及特点 (1)轨道:赤道轨道、极地轨道及其他轨道.如图2所示.
人类对太空的不懈追求
图2
(2)特点:所有的轨道圆心都在地心. 2.处理思路及规律 将人造卫星视为绕地球(或其他天体)做匀速圆周运动,所 需向心力等于地球(或其他天体)对卫星的万有引力,即: GMr2m=mvr2=mω2r=m2Tπ2r=ma. 所以 v= GrM,r 越大,v 越小,
A.卫星的线速度为
gR 3
B.卫星的角速度为
g 8R
C.卫星做圆周运动所需的向心力为19mg
D.卫星的周期为 2π
3R g
人类对太空的不懈追求
解析 由 GMRm2 =mg 和 GM3Rm2=m3vR2 =mω2·3R=

《人类对太空的不懈探索 第1课时》示范公开课教学设计【物理鲁科版高中必修第二册(新课标)】

第3节人类对太空的不懈探索教学目标1. 大体了解人类认识宇宙的过程,并分析人们在认识客观世界的过程中所用的思想与方法。

2. 用辩证的思想客观地分析历史上的人们对人类认识客观世界的贡献。

3. 大体了解人类航天事业的发展。

4. 客观地分析科技地进步对人们的生活产生的影响。

教学重难点教学重点人类认识宇宙的过程、人类认识宇宙的过程中所用的思想与方法、用辩证的思想客观地分析科学史上的相关人或事件教学难点人类认识宇宙的过程中所用的思想与方法、用辩证的思想客观地分析科学史上的相关人或事件教学准备多媒体课件教学过程新课引入教师活动:播放星际旅行方面的电影片段或相关图片。

教师口述:你或许看过星际旅行方面的科幻电影。

在欣赏这些电影的过程中,你是否有过疑问,宇宙有多大,星际旅行是幻想,还是空想?讲授新课一、古希腊人的探索1.1 古代宇宙图景教师活动:讲授远古时代人们的宇宙观。

早在远古时代,东、西方的一些思想家通过对日月星辰的观察和想象,曾经构建出自己心目中的各种宇宙图景。

古代中国的浑天说认为,“浑天如鸡子,天体圆如弹丸,地如鸡子中黄,孤居于内……”古代埃及人认为星星像悬挂的油灯吊在上空。

1.2 托勒密的地心说教师活动:讲解托勒密的地心说。

毕达哥拉斯从美学观念出发,认为宇宙中所有天体的形状都应该是球形。

亚里士多德认为,地球在宇宙的中心静止不动,其他星体绕地球转动。

阿波罗尼奥斯认为行星沿某一圆周(本轮)运动,该圆周的圆心沿另一圆周(均轮)绕地球运动。

因此,以地球为中心看行星时,行星会时而顺行,时而逆行,其亮度也会因与地球距离的改变而改变。

公元140年前后,托勒密对前人的观测成果和理论进行总结,提出了地心体系。

地球位于宇宙的中心,月球、水星、金星、太阳及其他行星都绕着地球旋转;恒星都镶嵌在最外边的天球上。

为了解释某些行星的逆行现象(即在某些时候,从地球上看那些星体的运动轨迹,有时这些星体会往反方向行走),因此他提出了本轮的理论,即这些星体除了绕地轨道外,还会沿着一些小轨道运转。

人类对太空的不懈追求


古希腊人设想每个行 星都沿圆周运动,其运动 轨迹就是行星的本轮。同 时,这个圆的中心运动轨 迹就是行星的均轮。
地心说
天文学家托勒密完善了地 心本轮理论。第一次对已知天 体的运动进行详细定量的说明。 为航海家、天文学家和占星士 所采用。该理论一直持续了近 2000年。
二、文艺复兴的撞击
1543年,波兰天文学家哥 白尼临终时,向世人宣布了他 几十年来研究的成果《天体运 行论》。正式推出了日心说。 哥白尼认为,太阳是宇宙的中 心,水星、金星、地球、火星、 木星及土星都围绕太阳做匀速 圆周运动。月球是地球的卫星。 但是,当时人们对哥白尼的日 心说并不认同。
第谷是非常了不起的天文
观测家,当时尚未发现望远镜, 他通过自制的观测仪器对星体 进行认真系统的观测。他的测 量结果证明了托勒密与哥白尼 的理论计算结果都与观测数据 不相符。
开普勒研究了第谷连续20 年的观测数据,希望进一步解 释哥白尼的行星圆形轨道。但 他失败了。因为他得到的结果 与第谷的观测数据至少有8′的误 差。开普勒相信这不是第谷的 粗心,而是哥白尼的理论还需 要进一步完善。从此他开始研 究行星的非匀速圆周运动。经 过多年的埋头计算,数十次的 否定自己的设想,开普勒最终 发现了更精确的行星运动规律, 并先后提出了三大定律。
开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆, 太阳位于椭圆的一个焦点上。
开普勒第二定律:太阳与任何一个行星的连线(矢径) 在相等的时间内扫过的面积相等。
开普勒第三定律:行星绕太阳运行轨道半长轴r的立方与其公
转周期T的平方成正比。r 3 k GM太阳
T2
4 2
三、牛顿的大综合
人们在研究天体运动的同时,还在探索天体为什么会 这样运动。
于不断提升学生的学习效率,提升教学水平。

人类对太空的不懈追求_1-课件


假设双星的旋转中心距 m1 的距离为 R1,双星旋转的周
期为 T. 对 m1 星有:GmL1m2 2=m14Tπ22R1 对 m2 星有:GmL1m2 2=m24Tπ22(L-R1)
联立以上两式解得:
R1=m1m+2m2L,T=2πL
L Gm1+m2.
答案:见解析
课堂互动讲练
类型一 对卫星或飞船中超、失重的理解 例1 2008年9月25日至28日我国成功实施了“ 神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次 出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343 千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千 米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为 90分钟.下列判断正确的是( )
m1v1ω1

Gm1m2 L2

m2r2ω
2 2
类型二 卫星变轨问题 例2 如图5-3-4所示,a、b、c是在地球大气 层外圆形轨道上运行的3颗人造卫星,下列说法正 确的是( )
图5-3-4
A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心 加速度 C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等到同 一轨道上的c D.a卫星由于某种原因,轨道半径缓慢减小,其 线速度将变大
【答案】 D
GrM可
【方法总结】 卫星变轨问题实质上是圆周运动中 的离心和向心运动问题,根据万有引力和所需向心 力的关系分析是解题的关键;涉及加速度问题时要 根据 a=RG+Mh2分析.
变式训练1 (2010年高考江苏卷改编)2009年5月, 航天飞机在完成对哈勃空间望远镜的维修任务后, 在A点从圆形轨道Ⅰ进入椭圆轨道Ⅱ,B为轨道Ⅱ 上的一点,如图5-3-5所示,关于航天飞机的运 动,下列说法中不正确的是( )

第2、3节 万有引力定律的应用 人类对太空的不懈追求

有引力提供向心力,由 可知第一宇宙
速度与地球的质量和半径有关,C、D错. 答案: A
25
3.2009年2月11日,俄罗斯的“宇宙-2251”卫星和美国的 “铱-33”卫星在西伯利亚上空约805 km处发生碰撞.这 是历史上首次发生的完整在轨卫星碰撞事件.碰撞过程中 产生的大量碎片可能会影响太空环境.假定有甲、乙两块
第2 、3 节
万有引力定律的应用
人类对太空的不懈追求
1
1.了解人造卫星的有关知识,知道三个宇宙速度的含
义,会推导第一宇宙速度 2.理解并掌握万有引力定律处理人造卫星的问题的 思路和方法 3.知道地心说和日心说基本内容,了解人类对天体运 动的认识过程是漫长和复杂的,真理是来之不易的 4.了解人类探索太空的发展过程
碎片,绕地球运动的轨道都是圆,甲的运行速率比乙的大,
则下列说法中不正确的是 ( A.甲的运行周期一定比乙的长 B.甲距地面的高度一定比乙的高 C.甲的向心力一定比乙的小 )
D.甲的加速度一定比乙的大
26
2 Mm v 解析:万有引力提供碎片做圆周运动的向心力, G 2 m r r
解得 v
GM 因为甲的速率较大,所以甲的轨道半径小,B r
海王星的实际轨道是由英国剑桥大学 的学生亚当斯和法国年轻的天文爱好者 勒维耶根据天王星的观测资料各自独立 地利用万有引力定律计算出来的.
海王星
14
柏林天文台
1846年9月23 日晚,德国的 伽勒在柏林天 文台用望远镜 在勒维耶预言 的位置附近发 英国的亚当斯
现了这颗行
星——海王星
法国的勒维耶
15
“海王星” 的 发现
GM Rh
GM (R h)3
2 Mm v 由 G m 2 (R h) Rh
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人类对太空的不懈追求【教学目标】知识与技能:知道卫星所受的万有引力等于卫星做圆周运动的向心力。

理解第一宇宙速度,知道第二宇宙速度和第三宇宙速度了解经典力学的发展历程和伟大成就;知道经典力学对航天技术发展的重大贡献;知道万有引力定律对科学发展所起的重要作用。

过程与方法:会以抛体运动为出发点导出卫星上天的粗略道理。

会计算第一宇宙速度。

会计算天体的质量和密度。

收集我国和世界航天事业发展史和前景的资料,进一步体会科学知识对人类探索未知世界的作用情感、态度与价值观:通过牛顿抛体运动图的解说及齐奥尔科夫斯基火箭公式等经典力学发展的伟大成就介绍,使学生体会经典力学创立的价值与意义。

通过介绍人造卫星的应用及我国航天技术的发展,激发学生勇攀科学高峰的热情。

通过介绍人们如何发现海王星和冥王星,体会科学定律对人类探索未知世界的作用。

体会科学研究方法对人们认识发展学生对科学的好奇心和求知欲。

使学生体会到科学探索的艰辛,挖掘德育的素材。

【教学重点】计算第一宇宙速度的两种方法。

计算天体的质量和密度。

经典力学对航天技术发展的重大贡献。

万有引力定律对科学发展所起的重要作用。

【教学方法】问题教学法、理论探究法【教学过程】【导入】:复习:提问:行星运动的开普勒三定律;万有引力定律。

学生回答:(略)。

新课引入:多媒体展示:我国神舟六号的发射、在轨运行、回收情况;我国嫦娥探月工程的基本情况。

提问:为什么宇宙飞船能登上月球?为什么飞船能像月亮那样围绕地球旋转?飞船在什么条件下能挣脱地球的束缚?在进一步的探索中,人类会对更遥远的星球有些什么了解?请同学们带着这些问题进行这一节课的学习。

【新课教学】一.人造卫星上天如何使人造卫星上天:提出探究课题:站在高山顶端,水平抛出一块石头,石头的水平射程跟什么有关?若不断增大水平抛射石头的投掷速度,当速度达到足够大时,石头是否不再落回地面而绕地球旋转?学生探究,发表见解。

教师引导学生利用牛顿的抛体运动图总结卫星上天的道理:只要抛出的速度足够大,被抛出的物体就会像月球那样不再掉下来,这实际上就是人造地球卫星或宇宙飞船上天的原理。

教师提问:如何使用人造卫星和飞船获得这样大的初始速度?学生阅读课本,了解齐奥尔科夫斯基的多级火箭构想。

第一宇宙速度(环绕速度):利用多媒体向学生解说什么叫做近地卫星:如果卫星绕地球运行的轨道可视为圆形,并且卫星距地面的高度远小于地球半径,则卫星轨道半径可近似为地球半径。

提问:如何使近地卫星在圆周轨道上运动而不偏离轨道呢?学生探究,发表见解。

利用多媒体引导学生回顾前一章学过的“近心运动”、“圆周运动”和“离心运动”,从而得出近地卫星不脱离轨道的原因:mg=F引=F向,即r v m rm Gm mg 22='=。

引导学生利用r v m r m Gm 22='导出第一宇宙速度的计算式rm G v '= 引导学生利用rv m mg 2=导出第一宇宙速度的计算式gr v = 学生自己代数据计算出第一宇宙速度的值为7.9km/h 。

第二、三宇宙速度:做课本P95的“模拟卫星运动”的实验(可教师演示或学生随堂实验),感受“圆周运动”和“离心运动”简介第二宇宙速度(脱离速度)和第三宇宙速度(逃逸速度)。

时间允许的话,可让学生阅读P95的“讨论与交流”。

4、例题:1990年3月,紫金山天文台将1965年9月20日发现的第2753号小行星命名为吴健雄星,其直径为32km ,如该小行星的密度和地球相同,则该小行星的第一宇宙速度为________。

(已知地球半径R=6400km ,地球的第一宇宙速度为8km/s)二.测天体质量和预测未知天体1、测天体质量(问题一):如何用火星探测器测火星的质量?引导学生探究并提问学生:探测器在火星上空是如何运行的?(学生回答一):探测器在火星上空绕火星运行,探测器相当于火星的人造卫星。

(学生回答二):这可用探测器的的运行周期T 和运行半径r 算出火星的质量M 。

思路如下:设探测器的质量为m ,由F 引=F 向可得:r )T 2(m rMm G 22π= 火星质量为232G T r 4M π= (问题二):如何测火星的密度?(学生回答):还需要先测火星本身的半径R ,则3233232R GT r 33R 4GT r 4V M π=ππ==ρ (问题三):有没有更为简便的方法呢?(学生回答):若火星探测器在火星近地轨道运行,则问题变得更简单。

此时R =r ,故2GT 3π==ρ,无须测探测器的轨道半径和火星本身的半径。

(总结):因此,只要探测器能到达的天体,其质量和密度都可测出。

2、预测未知天体(多媒体演示):八大行星中,水星、金星、火星和土星都是人眼能直接看到的。

人们第一次通过望远镜发现的新行星是天王星。

但是人们发现天王星时,其运行轨道与人们用万有引力定律所算出的轨道有偏差。

这是为什么呢?(引导学生猜想):(1)万有引力定律是错误的。

(2)天王星外还有一颗未知行星,它对天王星有较大的引力作用。

(多媒体演示并介绍海王星的发现):万有引力定律已被大量的事实所证实,现在我们大家都知道它是自然界普遍的规律。

人们根据猜想(2),用万有引力定律计算出天王星外的未知天体的轨道半径。

果然在所算出的位置人们发现海王星。

(总结):发现海王星有什么意义?进一证明了万有引力定律的正确性。

根据同样方法发现了冥王星。

说明科学理论具有预见性。

(学生举例说明:哈雷慧星的回归,探测矿藏分布等)三、对太空的探索1、飞天路上,先驱烙下的深深足迹生活在这个星球上的最高等智慧生物,是充满好奇心的白皮肤、黄皮肤、黑皮肤的人类。

人类想要知道海洋的尽头是什么,五六百年前就创造了远洋航海技术,“全球文明”即由此发端;人类想要像鸟儿一样展翅高飞,100多年前就发明了飞机,寂寥长空从此成为旅行的驿站;人类想要摆脱地球引力到大气层外的空间看一看,半个世纪间,各式各样的航天器就纷纷射向太空……从自立行走于脚下这片土地到飞出蓝色地球村,人类就是这般孜孜不倦地幻想着,并一步一步地拓展着他们的活动空间。

梦想:脚步开始的地方。

在东方的传说中,美貌的嫦娥偷吃了灵药飞天成仙,从此独守寂寞蟾宫;而在古希腊的神话里,太阳神阿波罗则驾着太阳车巡游九天,为人间送来光明和温暖。

那是人类对太空最初的思考与渴望。

直到500多年前,波兰天文学家哥白尼用“日心说”掀起了一场轰轰烈烈的认知革命,人类才开始了对宇宙的科学审视。

就在“日心说”与统治欧洲一千多年的“地心说”艰难斗争的同一时代,中国的明朝官员万户——一位试图飞出天外的幻想家,却成了人类第一位飞天的真正实践者。

美国学者基姆在其著作《火箭与喷气》中这样描述人类历史上的第一次火箭飞行尝试:万户先做了两个大风筝,并排装在一把椅子的两边,然后在椅子下面捆绑了47支大火箭——中国人发明的一种以火药作燃料的兵器。

准备完毕后,万户坐在椅子当中,命仆人点燃火箭……“人类航天始祖”万户勇敢的生命,最后殒落在了点燃火箭后的巨响中。

多年后,月球上的一座环形山被命名为万户山。

1903年,人类飞天史上的一个里程碑。

那一年,莱特兄弟驾驶着他们在自行车修理车间里制造的第一架飞机“飞行者1号”,实现了人类历史上第一次成功的空中飞行。

同样在这一年,双耳失聪的俄国科学家齐奥尔科夫斯基在论文中提出了著名的“火箭公式”,论证了用火箭发射航天器的可行性。

他指出:最理想的推进剂不是火药,而是液体燃料;单级火箭在当时达不到宇宙速度,必须用多级火箭接力的办法才能进入宇宙空间。

1957年10月,在哈萨克的大荒原里,前苏联用火箭把第一颗人造地球卫星“斯普特尼号”送上了天。

这颗直径580毫米、太空运行仅92天的小卫星,宣告着人类进入到一个空间探索的新时代。

1961年4月,在9次无人飞船试验后,“东方1号”飞船载着27岁的前苏联空军少校加加林,进行了108分钟的太空旅行。

这是人类历史上第一次载人航天飞行,加加林也成为人类造访太空的第一人。

同年,美国启动“阿波罗登月计划”。

8年之后的7月21日,美国宇航员阿姆斯特朗就在月球上留下了人类的第一个足印。

在踏上月球的一刻,人类第一位月宫使者由衷慨叹:这是个人的一小步,却是人类的一大步。

1971年4月,前苏联成功发射了世界上第一个试验性载人空间站——“礼炮1号”空间站。

载人航天活动由此进入到规模较大、飞行时间较长的空间应用探索与试验阶段。

1975年7月,前苏联的“联盟19号”飞船和美国“阿波罗18号”飞船,在太空中成功对接。

通过电视转播,全世界数以亿计的观众目睹了来自两国的两位太空使者相拥的历史画面。

1981年4月,美国发射了可以重复使用的太空运载工具——航天飞机。

6年后,美国邀请欧洲航天局、日本和加拿大参加研制永久性载人空间站计划。

1993年,俄罗斯的加入不仅扩大了空间站的规模,而且使这个项目成为一项真正意义上的国际性计划……国际空间站,一个共同探索、和平开发宇宙的平台。

从飞船到空间站,人们用不懈的探索搭建起了通往“天宫”的云梯。

然而,通天之路从来充满艰辛——1971年6月,前苏联3名宇航员在飞船气压阀失效时因为缺乏航天服的保护而死亡; 1986年1月,美国“挑战者号”航天飞机起飞后凌空爆炸,7名壮志未酬的宇航员、包括一位即将在太空中为几十万美国中学生讲授奇妙太空的中学教师,在万众瞩目中献身蓝天; 2003年2月,美国“哥伦比亚号”航天飞机在它的第2 8次飞行返程途中突然解体,再过16分钟就能踏上地球的7名宇航员全部牺牲;2 003年的8月,巴西第三枚VLS型卫星运载火箭在发射前的最后检测中发生爆炸,“咖啡王国”的航天梦再次遭受重创……收获大喜,却也历尽大悲。

在悲喜交加的太空旅程中,人类一点一滴地感悟着“科学”二字,那沉甸甸的分量。

2、飞天路上,中国人烙下深深足迹在人类大步迈向太空的旅程中,中国人追梦的步伐一天也没有停止过。

1970年4月24日,中国第一颗人造卫星发射成功。

“长征二号F”型火箭托举着神舟五号载人飞船轰然起飞。

浩瀚太空迎来了第一位中国访客——38岁的中国航天员杨利伟。

在343公里的高度上,中国人第一次在自己的航天器上看到了人类美丽的地球家园。

这是中国的高度,一个崇尚独立自主的民族以自己的方式叩问天宇的高度。

从这一天起,中国成为第三个能够独立开展载人航天活动的国家。

戚发轫说,梦圆那刻,是他这一生笑得最灿烂、哭得最痛快的一次。

神舟五号的顺利升空,不仅仅使得中国人的千年飞天梦想变为现实,更重要的是它标志着在人类探索太空的队伍中,又加入了一支强大而富于创造性的力量。

神舟的六号载人飞船轰然起飞。

浩瀚太空再度迎来的是两位中国访客。

在343公里的高度上,中国人第一次出现在自己的组合。

——中国已形成12个型号的“长征”系列运载火箭。

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