Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 21:52, реферат
Человек, изучая явления, постигает их сущность и открывает законы природы. Так, поднятое над Землей и предоставленное самому себе тело начнет падать. Оно изменяет свою скорость, следовательно, на него действует сила тяжести. Это явление наблюдается повсюду на нашей планете: Земля притягивает к себе все тела, в том числе и нас с вами. Только ли Земля обладает свойством действовать на все тела силой притяжения?
Введение 3
1 Законы движения планет – законы Кеплера 4
2 Закон всемирного тяготения 8
2.1 Открытие Исаака Ньютона 8
2.2 Движение тел под действием силы тяжести 9
3 ИСЗ - Искусственные спутники Земли 14
Заключение 16
Список используемой литературы 19
Министерство образования и науки
ФГБОУ ВПО Уральский государственный экономический университет
Центр дистанционного образования
Реферат
по дисциплине:Физика
Тема: Закон всемирного тяготения
Екатеринбург
2012
Содержание
Введение
1 Законы движения планет – законы Кеплера 4
2 Закон всемирного тяготения
2.1 Открытие Исаака Ньютона
2.2 Движение тел под действием силы тяжести 9
3 ИСЗ - Искусственные спутники Земли 14
Заключение 16
Список используемой литературы
Введение
Человек, изучая явления,
постигает их сущность и
Почти все в Солнечной
системе вращается вокруг
Исходя из законов движения планет, установленных И.Кеплером, великий английский ученый Исаак Ньютон (1643-1727), в ту пору никем еще признанный, открыл закон всемирного тяготения, с помощью которого удалось с большой точностью для того времени рассчитать движение Луны, планет и комет, объяснить приливы и отливы в океане.
Эти законы человек использует не только для более глубокого познания природы (например, для определения масс небесных тел), но и для решения практических задач (космонавтика, астродинамика).
Цель работы: изучить закон
всемирного тяготения,
Работа состоит из введения,
основной части, заключения и
списка используемой
3
1 Законы движения планет – законы Кеплера
Чтобы в полной мере оценить весь блеск открытия Закона всемирного тяготения, вернемся к его предыстории. Существует легенда, что гуляя по яблоневому саду в поместье своих родителей, Ньютон увидел луну в дневном небе, и тут же на его глазах с ветки оторвалось и упало на землю яблоко. Поскольку Ньютон в это самое время работал над законами движения, он уже знал, что яблоко упало под воздействием гравитационного поля Земли. Знал он и о том, что Луна не просто висит в небе, а вращается по орбите вокруг Земли, и, следовательно, на нее воздействует какая-то сила, которая удерживает ее от того, чтобы сорваться с орбиты и улететь по прямой прочь, в открытый космос. Тут ему и пришло в голову, что, возможно, это одна и та же сила заставляет и яблоко падать на землю, и Луну оставаться на околоземной орбите – сила тяготения, которая существует между всеми телами.
Итак, когда великие предшественники
Ньютона изучали
Сама идея всеобщей силы тяготения неоднократно высказывалась и ранее: о ней размышляли Эпикур, Гассенди, Кеплер, Борелли, Декарт, Роберваль, Гюйгенс и другие. Декарт считал его результатом вихрей в эфире. История науки свидетельствует, что практически все аргументы, касающиеся движения небесных тел, до Ньютона сводились в основном к тому, что небесные тела, будучи совершенными, движутся по круговым орбитам в силу своего совершенства, поскольку окружность — суть идеальная геометрическая фигура.
Таким образом, выражаясь современным языком, считалось, что имеются два типа гравитации, и это представление устойчиво закрепилось в сознании людей того времени. Все считали, что есть земная гравитация, действующая на несовершенной Земле, и есть гравитация небесная, действующая на совершенных небесах. Изучение движения планет и строения Солнечной системы и привело, в конечном итоге, к созданию теории гравитации – открытию закона всемирного тяготения.
Первая попытка создания
модели Вселенной была
В начале XVII века на основе
системы Коперника немецкий
Первый закон Кеплера (1609): «Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из фокусов которых находится Солнце».
4
Вытянутость эллипса зависит от скорости движения планеты; от расстояния, на котором находится планета от центра эллипса. Изменение скорости небесного тела приводит к превращению эллиптической орбиты в гиперболическую, двигаясь по которой можно покинуть пределы Солнечной системы.
На рис. 1 показана эллиптическая орбита планеты, масса которой много меньше массы Солнца. Солнце находится в одном из фокусов эллипса. Ближайшая к Солнцу точка P траектории называется перигелием, точка A, наиболее удаленная от Солнца – афелием. Расстояние между афелием и перигелием – большая ось эллипса.
Рисунок 1 - Эллиптическая орбита планеты массой
m<<M. a – длина большой полуоси, F и F' – фокусы орбиты
Почти все планеты Солнечной
системы (кроме Плутона)
Второй закон Кеплера (1609):
«Радиус-вектор планеты
Рисунок 2 - Закон площадей – второй закон Кеплера
Второй закон Кеплера
5
зависимости от расстояния до Земли (особенно хорошо это заметно, если тело движется
по сильно вытянутой эллиптической орбите). Чем ближе тела к планете, тем скорость тела больше.
Третий закон Кеплера (1619): «Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших полуосей их орбит»:
или
Третий закон Кеплера
На рис.3 изображены две орбиты, одна из которых – круговая с радиусом R, а другая – эллиптическая с большой полуосью a. Третий закон утверждает, что если R=a, то периоды обращения тел по этим орбитам одинаковы.
Рисунок 3 - Круговая и эллиптическая орбиты
При R=a периоды обращения тел по этим орбитам одинаковы
Законы Кеплера, навсегда
вошедшие в основу
Несмотря на то, что законы
Кеплера явились важнейшим
И только Ньютон сделал
частный, но очень важный
Именно этим соображения
Ньютона и отличались от
6
Два величайших ученых намного обогнавшие свое время, создали науку, которая называется небесной механикой, открыли законы движения небесных тел под действием сил тяготения, и даже если бы этим их достижения ограничились, они все равно бы вошли в пантеон великих мира сего.
Так случилось, что они не пересеклись во времени. Только через тринадцать лет после смерти Кеплера родился Ньютон. Оба они являлись сторонниками гелиоцентрической системы Коперника.
Много лет изучая движение
Марса, Кеплер
Зато Ньютон именно законами
Кеплера проверял свой закон
тяготения. Все три закона
7
2 Закон всемирного тяготения
2.1 Открытие Исаака Ньютона
Закон всемирного тяготения был открыт И.Ньютоном в 1682 году. По его гипотезе между всеми телами Вселенной действуют силы притяжения (гравитационные силы), направленные по линии, соединяющей центры масс (рис.4). У тела в виде однородного шара центр масс совпадает с центром шара.
Рисунок 4 - Гравитационные силы притяжения между телами,
В последующие годы Ньютон
пытался найти физическое
Если основной задачей
Решение этой задачи и привело Ньютона к открытию закона всемирного тяготения: «Все тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной их массам и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними». Как и все физические законы, он облечен в форму математического уравнения
Коэффициент
G = 6,67·10–11 Н·м2/кг2 (СИ)
8
Относительно этого закона нужно сделать несколько важных замечаний.
Во-первых, его действие в
явной форме распространяется
на все без исключения
Точно
так же вы испытываете
Второй
момент заключается в том, что
сила притяжения Земли у ее
поверхности в равной мере
воздействует на все
2.2 Движение тел под действием силы тяжести
Действием сил всемирного тяготения в природе объясняются многие явления: движение планет в Солнечной системе, искусственных спутников Земли, траектории полета баллистических ракет, движение тел вблизи поверхности Земли – все они находят объяснение на основе закона всемирного тяготения и законов динамики.