Слайд 2
Реактивное движение
Движение, возникающее при отделении от
тела с какой-либо скоростью некоторой его части, называется реактивным
движением.
Слайд 3
Реактивное движение в природе
По принципу реактивного
движения передвигаются кальмары, осьминоги, каракатицы, медузы.
Слайд 4
Реактивное движение в природе
Зрелые плоды «бешеного»
огурца при прикосновении отрываются и с силой выбрасывают жидкость
с семенами. Сами огурцы отлетают в противоположную сторону.
Слайд 5
Шар Герона
Герон Александрийский – греческий механик
и математик. Одно из его изобретений носит название «шар
Герона». В шар наливали воду и нагревали над огнем. Вырывающийся из трубки пар начинал вращать шар. Эта установка иллюстрирует реактивное движение.
Слайд 6
Закон сохранения импульса – основа реактивного движения
Слайд 7
Ракеты
РАКЕТА – летательный аппарат, движущийся под
действием реактивной силы, возникающей при отбросе массы сгорающего ракетного
топлива (рабочего тела).
Просмотр видеофрагмента
Ракета.mpeg
Слайд 8
Современная космическая ракета
В настоящее время только
реактивное движение позволяет космическим кораблям достигать космических скоростей. Кроме
того, это единственный реальный способ передвижения в безвоздушном пространстве.
Слайд 9
Современная космическая ракета
1 – первая ступень
2 – вторая
ступень
3 – третья ступень
4 – головной
обтекатель
Слайд 11
Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935)
К.Э.Циолковский обосновал возможность
использования ракет для межпланетных сообщений, указал рациональные пути развития
космонавтики и ракетостроения, нашел ряд важных инженерных решений конструкции ракет.
Слайд 12
Формула Циолковского
Формула Циолковского позволяет рассчитать запасы
топлива, необходимые для сообщения ракете заданной скорости.
Слайд 13
Иван Всеволодович Мещерский
(1859-1935)
Современник Циолковского И.В.Мещерский вывел
уравнение движения тела с переменной массой.
Слайд 14
Пороховые ракеты
Пороховые ракеты как фейерверочные и
сигнальные применялись в Китае в X веке н.э.
Слайд 15
Боевые ракеты
В России пороховые ракеты
были приняты на вооружение в начале XIX в. (русско-турецкие
войны, Крымская война).
Боевые ракеты массой от 3 до 6 кг и дальностью около 2 км применялись индийскими войсками в борьбе с английскими колонизаторами в конце XVIII в.
Боевая 2-х дюймовая ракета и ракетный станок конструкции К.И. Константинова
Слайд 16
Николай Иванович Кибальчич
(1853-1881)
Революционер-народоволец Н.И.Кибальчич разработал в
1881 году, находясь в тюрьме, проект реактивного летательного аппарата.
Слайд 17
Жидкостный ракетный двигатель
Схема ЖРД была разработана
в 1903 году К.Э.Циолковским.
Слайд 18
Реактивная артиллерия
Реактивная артиллерия – вид
артиллерии, применяющей реактивные снаряды. Современные реактивные системы залпового огня
имеют до 50 стволов (направляющих), различные реактивные снаряды, дальность стрельбы в основном до 45 км. Впервые созданы в СССР в конце 30-х гг. Широкое распространение получили во 2-й мировой войне и особенно в послевоенное время.
Система залпового огня
БМ-13 «Катюша»
Слайд 19
Реактивная система «Ураган»
Реактивная система залпового огня
«Ураган» была принята на вооружение советской армией в 1976
году. В качестве базы для боевой и транспортно-заряжающей машины использованы шасси ЗИЛ-135ЛМ. Боевая машина имеет 16 направляющих трубчатого типа. Количество возимых снарядов на транспортно-заряжающей машине – 16 штук.
Слайд 20
Реактивное движение в технике
Человек стал использовать реактивное
движение в качестве способа передвижения только в XX веке.
Слайд 21
Сергей Павлович Королев
(1907-1966)
Под руководством С.П.Королева в
1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли.
Слайд 22
Полет человека в космос
12 апреля 1961
года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космос.
Слайд 23
Реактивные самолеты
Принцип реактивного движения позволяет самолетам
достигать значительно более высоких скоростей и летать на больших
высотах в разреженной атмосфере.
Слайд 24
Фотонный двигатель
Для осуществления межзвездных перелетов необходимо
создание фотонного двигателя.
Слайд 25
Подумай!
Летел звездолет по космической трассе,
И
встречные звезды сверкали и гасли.
Как мог в безвоздушном пространстве
повеять
Упругий под птичьими крыльями ветер?
Как мог, из каких перелетов и странствий,
Он вдруг оказаться в межзвездном пространстве?..
Н.Сапрыгина «Космический лебедь»
Почему возможно движение ракеты в безвоздушном пространстве, а движение самолета в тех же условиях невозможно?
Слайд 26
Подумай!
Наберет он в рот воды
– чтобы не было беды,
Изо всех силенок дунет, на
врага водою плюнет
И мгновенно удерет, как ракетный самолет!
А.Петров «Кальмар»
Каков принцип передвижения кальмара?
Слайд 27
Опорный конспект
История
Пороховые ракеты – Китай X в.
(фейерверочные и
сигнальные)
Боевые ракеты
(Индия против Англии – XVIII в.)
Россия – Крымская
война,
Русско-турецкие войны
Н.И. Кибальчич (1853-1881)
Реактивный летательный аппарат
К.Э. Циолковский – 1903 г.
ЖРД – жидкостные ракетные двигатели
С.П. Королев – 1957 г. – ИСЗ
Ю.А. Гагарин – 1961 г.
Пилотируемый космический корабль