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万有引力定律_课件_新人教.pptVIP

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*****************引言万有引力定律是牛顿发现的最重要的物理定律之一,解释了宇宙中物体之间的相互吸引力。它解释了地球上的重力、月球绕地球的运动以及行星绕太阳的运动等自然现象。什么是引力定律万有引力万有引力是指任何两个有质量的物体之间都会存在相互吸引的力。物体坠落我们在地球上感受到的重力,就是地球对我们的万有引力。天体运动万有引力是控制着行星绕太阳运动,以及潮汐现象产生的主要力量。静力学中的引力重力地球吸引苹果下落的现象。万有引力定律解释了所有物体之间相互吸引的力。引力常数衡量引力大小的物理量。万有引力定律的发现1观察与思考牛顿观察苹果从树上落下,思考苹果下落的原因2月球运动牛顿意识到月球绕地球运动也受到地球的吸引3万有引力定律牛顿总结了地球吸引苹果和地球吸引月球的共同规律牛顿通过观察苹果下落和月球绕地球运动,思考两者之间的联系,最终总结出万有引力定律。牛顿的发现是物理学史上的重要里程碑。重力和质量的关系重力是质量产生的吸引力,质量越大,重力也越大。重力与质量成正比,即质量增加一倍,重力也会增加一倍。在恒定的引力场中,质量越大的物体受到的重力越大。例如,在地球表面,质量较大的物体比质量较小的物体受到的重力更大,所以较大的物体更容易受到重力的影响而下落。万有引力常数G万有引力常数G6.674×10-11N·m2/kg2物理意义衡量两个物体之间引力强弱的常数单位牛顿·米2/千克2特点恒定值,在任何地方和任何时间都相同引力环境引力环境是指物体周围存在引力的区域。引力环境对物体运动和状态有显著影响。例如,地球的引力环境决定了地球上的物体具有重量,并影响物体的运动轨迹。引力环境并非统一不变。不同星体拥有不同的质量和体积,导致其引力环境差异巨大。例如,太阳的引力环境比地球强大得多,这是太阳系中行星围绕太阳运行的主要原因。引力的不同表现形式重力地球对物体的吸引力,也叫地心引力。潮汐力月球对地球上的水体的引力导致潮汐现象。天体运行太阳对地球的引力导致地球绕太阳公转。万有引力宇宙中任何两个物体之间都存在着相互吸引的力。天体运动中的引力行星绕恒星运动恒星的引力使行星保持在轨道上,并以椭圆形路径运行。太阳系的八大行星,包括地球,都受到太阳的引力支配。卫星绕行星运动月球绕地球运行,因为地球的引力将其吸引,使月球保持在轨道上。双星系统两个恒星相互吸引,形成双星系统,并围绕着它们的共同质心运行。许多恒星都以这种方式成对存在。星系运动星系由大量的恒星和星云组成,它们受到彼此之间引力的影响,形成了螺旋状或椭圆形的结构。天体引力的特性无处不在天体引力是宇宙中普遍存在的力,控制着天体之间的相互作用,塑造着宇宙的结构。相互吸引天体之间相互吸引,相互作用,构成稳定的天体系统,例如太阳系,银河系等。影响运动天体引力决定着天体的运动轨迹和速度,例如行星绕恒星运动,卫星绕行星运动等。潮汐现象天体引力是地球上潮汐现象的根本原因,例如月球对地球的引力导致了海洋潮汐的涨落。行星运动定律开普勒定律开普勒定律描述了行星绕太阳运动的规律。它是牛顿万有引力定律的基础。开普勒定律由德国天文学家开普勒发现,解释了行星运动的三个主要规律。开普勒三定律1第一定律行星轨道为椭圆,太阳处于椭圆的一个焦点上2第二定律行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等3第三定律行星轨道周期的平方与轨道长半轴的立方成正比开普勒第一定律椭圆轨道行星围绕太阳的轨道不是完美的圆形,而是椭圆形。太阳位于焦点太阳位于椭圆轨道的焦点之一,并非位于中心。距离变化行星在轨道上运行时,距离太阳的距离不断变化。开普勒第二定律1面积速度恒定行星绕太阳运动时,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等。2速度变化行星在近日点时速度最快,在远日点时速度最慢。3角动量守恒行星的角动量保持不变,体现了能量守恒的原理。4轨道形状开普勒第二定律仅适用于椭圆轨道,对圆形轨道也适用。开普勒第三定律行星轨道周期行星绕太阳运行的轨道周期与它到太阳的平均距离的平方成正比。公式表示T2∝a3,其中T表示行星轨道周期,a表示行星到太阳的平均距离。应用利用开普勒第三定律可以计算行星轨道的周期和半长轴。万有引力定律的公式万有引力定律描述了宇宙中任何两个物体之间的引力,由牛顿在17世纪发现。F力两个物体之间的引力G万有引力常数一个基本常数,约为6.674×10-11N·m2/kg2m1质量1第一个物体的质量m2质量2第二个物体的质量公式:F=

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