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高中人造卫星物理教案一等奖
1、高中人造卫星物理教案一等奖
教学目标
学问目标:
1、通过对行星绕恒星的运动及卫星绕行星的运动的讨论,使学生初步把握讨论此类问题的根本方法:万有引力作为圆周运动的向心力;
2、使学生对人造卫星的放射、运行等状况有初步了解,使多数学生在头脑中建立起较正确的图景;
力量目标
通过学习万有引力定律在天文学上的”应用,通过解世界和中国的航天事业的进展,了解世界上第一颗人造卫星、第一个宇宙飞船、第一个宇航员的学问,了解中国的神州一号、神州二号、神州三号的放射与回收,增加学生的爱国主义热忱.
情感目标
通过学习万有引力定律在天文学上的应用,使学生真实感受到用自己所学的物理学问能解决天体问题,能解决实际问题,增加学生学习物理的热忱
教学建议
本节的教学过程中在加强应用万有引力定律的同时,还应注意卫星的放射过程.请教师留意以下几个问题.
一、天体运动和人造卫星运动模型
二、地球同步卫星
三、卫星运行速度与轨道
卫星从放射升空到正常运行的连续过程,一般可分为几个阶段,每个阶段对应不同的轨道.例如放射轨道、转移轨道、运行轨道、同步轨道、返回轨道等.有些卫星的放射并不是直接到达运行轨道,而需要屡次变轨.例如地球同步卫星就是先放射到近地的圆轨道上,再变为椭圆形转移轨道,最终在椭圆形轨道的远地点变为同步轨道.因此放射过程需多级火箭推动.
2、高中人造卫星物理教案一等奖
教学目标:
1.正确理解人造卫星作圆周运动时,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。
3.培育学生自学和应用网络资源的力量。
4.理解科学技术与社会的互动关系,培育学生科学的民办法识。
重点难点:
第一宇宙速度的推导
教学方法:
讲授、争论并辅以多媒体演示及网络环境下的自学等多种形式的教学方法。表达STS教育和综合化的思路,有效合理地应用各种教育教学手段,丰富学生的学习方式,优化教学过程。
教学器材:
网络设备及相应的教学软件。
教学过程:
●引入新课
在科学技术欠兴旺的古代,“嫦娥奔月“只能是漂亮的传奇。
1957年10月4日,前苏联胜利地放射了第一颗人造地球卫星,从而开创人类的航天新纪元;1961年4月12日,前苏联胜利地放射了第一艘“东方号“载人飞船,尤里·加加林成为人类第一位航天员,揭开了人类进入太空的序幕;1969年7月20日,美国航天员阿姆特朗和奥尔德林驾驶“阿波罗“11号飞船的登陆舱降落在月球赤道四周的静海区,首次实现了人类登上月球的抱负……
人类进入了航天时代。这节课我们就来学习人造地球卫星方面的根本学问。
【板书】6.5人造卫星宇宙速度
●新课讲授
离地面肯定高度的”物体以肯定的初速度水平射出,由于重力作用,物体将做平抛运动即最终要落回地面。但假如射出的速度增加,会发生什么状况呢?
【板书】一、人造地球卫星
演示牛顿设想原理图。由于抛出速度不同,物体的落点也不同。当抛出速度到达肯定大小,物体就不会落回地面,而是在引力作用下绕地球旋转,成为绕地球运动的人造卫星。
那么,速度多大时,物体将不会落回地面而成为绕地球旋转的卫星呢?
【板书】二、宇宙速度
下面争论人造卫星绕地球运动的速度。假设地球和人造卫星的质量分别为M和m,卫星的轨道半径和线速度分别为r和v,依据万有引力供应向心力可知:
由此解出:v=
对于近地人造卫星,卫星的运转半径约等于地球半径R,可求出:v=
将引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2和地球质量M=5.89×1024kg及地球半径R=6.37×106m代入上式,可求得v1=7.9km/s。这就是卫星绕地面四周作圆周运动所需的速度,叫第一宇宙速度,也称围绕速度。
【板书】1.第一宇宙速度(围绕速度)v1=7.9km/s
请学生依据所学的学问,推导第一宇宙速度的另一种表达式:v1=
推导:地面四周重力供应向心力:
即mg=所以v=
将R=6.37×106m,g=9.8m/s2代入,求出第一宇宙速度仍为7.9km/s。
假如人造地球卫星进入轨道的水平速度大于
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