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文档简介
万有引力 理论的成就,复习:,万有引力定律,自然界中任何两个物体都相互吸引,引力的方向在它们的连线上,引力的大小与物体的质量m1和m2的乘积成正比,与它们之间距离r的二次方成反比.,2.公式:,F=,1.内容:,式中: m1 和m2为两物体的质量 r为两物体间的距离 G引力常数为6.6710-11 N m2/kg2,G,万有引力定律揭示了天体运动的规律,是研究天体运动的重要理论基础。 万有引力定律的发现对天文学的发展起了很大的推动作用,取得了重大的成就。 下面我们举例来说明万有引力定律在天文学上的应用。,引入新课,科学真是迷人称量地球的重量,若不考虑地球自转的影响,地面上质量为m的物体所受的重力mg等于地球对物体的引力,即,式中M是地球的质量; R是地球的半径,也就是物体到地心的距离。 由此解出,星球表面重力加速度的关系,设甲星球质量为m1、半径为r1、表面重力加速度为a1;乙星球质量为m2、半径为r2、表面重力加速度为a2。 若一物体质量为m,在星球表面所受的重力 ma等于星球对该物体的引力:,设 M 为太阳(或某一天体)的质量,m是行星(或某一卫星)的质量,r是行星(或卫星)的轨道半径,T是行星(或卫星)绕太阳(或天体)公转的周期。,F需=mr2=mr( )2,-(1),而行星运动的向心力由万有引力提供,即:,F供=,-(2),由(1)(2)可得:,M=,计算天体的质量,以地球绕太阳公转为例:,地球绕太阳运转的轨道半径: r =1.51011m,公转周期一年: T=3.16 107s,代入 M=,得:M=,=2.0 1030kg,注:在此求不出运动天体本身的质量,求中心天体的密度,分析与解答:,数学公式提示:球的体积V=,假设中心天体为质量分布均匀的球体,并设其半径为R ,体积为V,密度为,,则有:天体质量 M= V=,另有天体质量 M=,-(1),-(2),由(1)(2)得到:, =,当m绕M表面运动时, r=R,,则上式: =,可表示为: =,或者表示为: T2 =,(为常数),所以当m绕M表面运动时,只须测出其运动周期T,就能测出天体的密度。,(1)现象问题的发现 天文学家在用牛顿的引力理论分析天王星运动时,发现单用大阳和其他行星对它的引力作用,并不能圆满地作出解释 用万有引力定律计算出来的天王星的轨道与实际观测到的结果不相符,发生了偏离 (2)两种观点猜想与假设 一是万有引力定律不准确; 二是万有引力定律没有问题,只是天王星轨道外有未知的行星吸引天王星,使其轨道发生偏离,发现未知天体,(3)亚当斯和勒维耶的计算及预言科学推理. 亚当斯和勒维耶相信未知行星的存在,根据天王星的观测资料,各自独立地利用万有引力定律计算出这颗“新”行星的轨道 (4)伽勒的发现实践检验 1846年,德国科学家伽勒在勒维耶预言的位置附近发现了海王星,和预言的位置只差1度 1930年,汤姆根据洛韦尔对海王星轨道异常的分析,发现了冥王星 海王星、冥王星的发现,进一步地证明了万有引力定律的正确性。,1根据引力常量G和下列各组数据,能计算出 地球质量的是( ) A地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的 距离 B月球绕地球运行的周期及月球离地球的 距离 C. 人造地球卫星在地面附近绕行的速度及 运行周期 D. 若不考虑地球自转,已知地球的半径及 重力加速度,BCD,22001年10月22日,欧洲航天局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑洞,命名为MCG6-30-15,由于黑洞的强大引力,周围物质大量掉入黑洞,假定银河系中心仅此一个黑洞,已知太阳系绕银河系中心匀速运转,下列哪一组数据可估算该黑洞的质量( ) A地球绕太阳公转的周期和速度 B太阳的质量和运行速度 C太阳质量和到MCG6-30-15的距离 D太阳运行速度和到MCG6-30-15的距离,D,3下列说法中正确的是( ) A天王星偏离根据万有引力计算的轨道,是 由于天王星受到轨道外面其他行星的引力 作用 B只有海王星是人们依据万有引力定律计算 轨道而发现的 C天王星是人们依据万有引力定律计算轨道 而发现的 D以上均不正确,解析:1781年3月13日晚,恒星天文学之父赫歇耳用自制的大望远镜发现天王星海王星是继天王星之后发现的第二颗新行星,但与天王星不同,海王星的发现是神机妙算的结果同理,冥王星也是天文学家分析推算出来的,A,课堂小结:,1.研究天体运动应用公式:F=GMm/r2 (掌握公式的变形)。,2.测量天体质量M或天体密度:,天体质量:M=42r3/GT2,天体密度:=3r3/GT2R3 若卫星在天体表面运行,则r=R,而有=
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