Слайд 2
Закон всемирного тяготения
Закон всемирного тяготения
Сила взаимного притяжения двух
тел прямо пропорциональна произведению масс этих тел и обратно
пропорциональна квадрату расстояния между ними
Слайд 3
Гравитационная сила притяжения направлена вдоль прямой, соединяющей материальные
Слайд 4
В 1798 г. гравитационная постоянная была измерена английским
физиком Генри Кавендишем с помощью крутильных весов.
Слайд 5
Гравитационная сила.
Гравитационная постоянная численно равна силе гравитационного притяжения
двух тел, массой по 1 кг каждое, находящихся на
расстоянии 1 м одно от другого.
Это сила столь мала, что мы не замечаем притяжения между окружающими нас телами и сами не испытываем к ним притяжения. Значительным оказывается лишь притяжения тел к Земле благодаря её огромной массе. Гравитационное притяжение определяет характер движения тел вблизи Земли.
Слайд 6
Особенности гравитационной силы
Во- первых, это сила все
проникающая. Можно загородиться от луча света, от шума, от
электрического и магнитного поля, от радиоволн. Но нет ни каких средств, никакого экрана от сил тяготения. Никакая среда между телами не способна ни усилить, ни ослабить тяготение между ними.
Слайд 7
Во- вторых, это интересен вопрос об открытии Ньютоном
закона всемирного тяготения. Всем известны строки шуточного стихотворения, о
том, как Исаак Ньютоном открыл закон всемирного тяготения: находясь в саду, он увидел, как яблоко падает на землю, и, озарённым этим явлением, якобы мгновенно открыл закон всемирного тяготения.
Слайд 8
На чём земля держится?
И на самом деле, на
чём» держится» Земля и планеты? Почему они двигаются вокруг
Солнца по определенным путям, а не улетают прочь?
Орбита искусственной планеты
Орбита марса
Марс
Солнце
Земля
Орбита Земли
Слайд 9
Ю. И. Соколовский в своей работе приводит пример
суждения о земном притяжении одной школьницы: «Если бы Земля
вдруг перестала притягивать, то все, живущие на ней внизу и сбоку, обязательно упали бы ».
Так ли это ?
Слайд 10
Ускорение свободного падения на полюсе и на экваторе
не одинаковое
Слайд 11
Значение «Тяготения»
Значения сил тяготения в природе огромно. Они
играют первостепенную роль в образовании планет, в распределении вещества
в глубинах небесных тел, определяет движение звёзд, планетных систем и планет, удерживают около планет атмосферу. Бес сил тяготения невозможной была бы жизнь и само существование Вселенной, а значит, и нашей Земли.
Слайд 12
Таинственные силы тяготения
Великие и таинственные силы тяготения
были предметом размышления выдающихся умов человечества: от Платона и
Аристотеля в древнем мире до ученых эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, Коперника, Галилея, Кеплера, от Гука и Ньютона до нашего современника Эйнштейна.
Слайд 13
Характеризуя силы тяготения, иногда утверждают, что «гравитационные силы
сообщают всем телам одинаковые ускорения, в частности ускорения свободного
падения, вызванное земным притяжением, одинаково для всех тел и не зависит ни от их свойства, ни от их строения, ни от массы самих тел».
Слайд 14
Энергия тяготения
Энергия тяготения- важная величина, и интересно получить
формулу её, которая годилась бы для тела, подтянутого на
любую над землёй, а также вообще для двух масс, притягивающихся по универсальному закону:
F=G
m1 m2
2
r
Слайд 15
Если бы не было Луны
Мы не будем обсуждать
печальные следствия отсутствия Луны для поэтов и влюблённых. Заголовок
параграфа надо понимать гораздо прозаичнее: как сказывается присутствие Луны на земной механике.
Слайд 16
Давайте рассуждать:
Когда мы раньше обсуждали, какие силы действуют
на лежащую на столе книгу, то уверенно говорили: притяжение
Земли и сила реакции. Но, строго говоря, лежащая на столе книга притягивается Луной, и Солнцем, и даже звёздами.
Слайд 17
Луна
Луна- наш ближайший сосед. Забудем про Солнце и
звёзды и посмотрим, на сколько изменится вес тела на
Земле под действием Луны.