3万有引力定律与天文学的新发现教研中心教学指导一、课标要求1
进一步理解万有引力定律
了解万有引力定律在天文学中的重要应用
会用万有引力定律计算天体的质量和密度
通过对万有引力定律的应用和联系天文知识的学习,培养学生学习物理的浓厚兴趣
体会科学研究方法对人们认识自然的重要作用
二、教学建议1
万有引力定律在天文学上的一个重要应用就是计算天体的质量
在天文学上,像太阳、地球等无法直接测定的天体的质量,就是根据行星或卫星的轨道半径和周期(可直接测量)间接计算得来的
教学中也可提醒学生注意,用测定环绕天体(如卫星)半径和周期的方法测质量,只能测定其中心天体(如地球)的质量,不能测定其自身的质量
通过这节的教学应使学生了解,通常物体之间的万有引力很小,以致察觉不出,但在天体运动中,由于天体的质量很大,万有引力将起决定性的作用,万有引力定律的发现对天文学的发展起了很大推动作用
资源参考太阳系两个问题简介一、关于太阳太阳是距地球最近的一颗恒星,它是一颗质量十分巨大的球状炽热气团
由于它有着巨大的体积(是地球的133倍)和质量(是地球的33万倍),所以它的强大引力控制着整个太阳系中所有星体的运动
太阳是太阳系中唯一的本身发光发热的天体,是一个巨大的能源
它每秒辐射的能量达400亿亿亿焦耳(这么多的能量可在一小时内熔解并烧开25亿立方千米的冰);总辐射功率达3700万亿亿瓦;它的总光强约为300亿亿亿坎德拉(相当50万个满月月亮的亮度)
太阳的表面温度为6000℃,中心温度达2000万摄氏度左右(针尖大小的物体有了这样高的温度,就能把周围2000千米以内的一切东西化为焦灰);中心压强约为3000亿大气压
太阳的辐射能大多射向了无边的空间,只有20亿分之一的太阳能落在地球上,如能将这些能量全部转化成电能,每秒会获得500亿度的电力
由于地球大气层的反射,地球表面和