第六章第一节行星的运动教案

合集下载

教学设计2:6.1 行星的运动

教学设计2:6.1  行星的运动

《行星的运动》教学设计【教学目标】知识与技能1. 了解地心说和日心说的基本内容。

2. 明确开普勒行星运动定律,能应用开普勒行星运动定律分析问题。

过程与方法1. 了解观察在发现行星运动规律中的作用,认识物理实验在物理学发展过程的重要作用。

2. 了解科学研究方法对人类认识自然的重要作用。

情感、态度与价值观1. 通过开普勒行星运动定律的建立过程,渗透科学发现的方法论教育,建立科学的宇宙观。

2. 了解人类对行星运动规律认识过程的曲折与艰辛,学习科学家们实事求是,尊重客观事实,敢于支持真理,勇于创新和不怕牺牲的科学态度与科学精神。

【教学重难点】重点:理解和掌握开普勒行星运动定律的内容。

难点:对开普勒运动定律的应用,以及相关近似处理。

【教学过程】一、人类对行星运动的认识历程(以图片展示为主)1.地心说及其代表人物2.日心说及其代表人物对创立万有引力定律产生极大影响力的第谷和开普勒让学生充分体会科学家们在真理探索路途中的坚韧与执着,并深刻领会观察实验在物理理论创立过程中的重要作用。

二、开普勒行星运动定律1.所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

(椭圆轨道定律)结合教材“做一做”,应用flash,引导学生初步认识椭圆,理解行星是如何运行的。

2.对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积。

(面积定律)提问:行星在运动过程中,速度如何变化?角速度与加速度的情况又如何?3.所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

(周期定律)k Ta 23a :轨道半长轴长 T :公转周期 通过行星轨道特点,介绍中学阶段研究中的近似处理方法:(让学生领会物理学在处理问题时的原则——抓住主要矛盾,忽略次要因素)①多数行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,太阳处在圆心。

②对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的角速度(或线速度)不度,即行星做匀速圆周运动。

③所有行星轨道半径的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

高中物理必修第六章第一节《行星的运动》教案学案

高中物理必修第六章第一节《行星的运动》教案学案

第一节行星的运动理解领悟万有引力定律的建立过程,是从观察行星运动、描述行星运动规律开始的。

人类对行星运动规律的认识,经历了从“地心说”到“日心说”,直到开普勒的行星运动定律等阶段。

教材通过对托勒密、哥白尼、第谷、开普勒等科学家关于行星运动规律研究的介绍,使我们领略到前辈科学家们对自然奥秘不屈不挠探索的精神和对待科学研究一丝不苟的态度,感悟到科学的结论总是在顽强曲折的科学实践中悄悄地来临。

1.地心说古希腊天文学家托勒密在公元2世纪,提出了地心说宇宙体系。

在这个体系里,地球是静止不动的,地球是宇宙的中心。

托勒密按照月亮、水星、金星、太阳、火星、木星、土星,最后是恒星天球(原动天)的顺序,安排了后来以他的名字命名的地心说宇宙结构。

他用“偏心轮”、“本轮—均轮”和“等距轮”三种基本运动80多个“轮上轮”巧妙地说明天体的各种运动,与实测数据符合得较好。

虽然这只是用以计算天体角位置的一个数学方案,但因为同人们的直观经验一致,又迎合宗教教义,那以后的1400多年里一直被大家所公认。

2.日心说15世纪,以波兰天文学家哥白尼为代表的日心说学派则认为太阳是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动。

哥白尼在《天体运动论》中提出了以下基本观点:宇宙的中心是太阳,所有的行星都在绕太阳做匀速圆周运动;地球是绕太阳旋转的普通行星,月球是绕地球旋转的卫星,它绕地球做匀速圆周运动,同时还跟地球一起绕太阳运动;天穹不转动,因为地球每天自西向东自转一周,造成天体每天东升西落的现象;与日地距离相比,恒星离地都十分遥远,比日地间的距离大得多。

日心说大大简化了对行星运动轨道的描述,经过与地心说的长期争论,最终被人们所接受。

但日心说存在两大缺陷:一是错误地把太阳当成了宇宙的中心,二是沿用了行星在圆形轨道上做匀速圆周运动的陈旧观念。

3.开普勒行星运动定律德国天文学家开普勒仔细整理了丹麦天文学家第谷留下的长期观测资料,并进行了详细的分析。

为了解释计算结果与第谷的观测数据间的8’差异,他摒弃了行星做匀速圆周运动的假设,提出了行星的运动轨道是椭圆的新观点。

第一节行星的运动教案

第一节行星的运动教案

第六章第一节行星的运动教案一、素质教育目标(一)知识教学点1.了解“地心说”和“日心说”两种不同的观念2.知道开普勒对行星运动的描述.(二)能力训练点培养学生在客观事实的基础上通过分析、推理,提出科学假设,再经过实验检验的正确认识事物本质的思维方法.(三)德育渗透点通过开普勒行星运动定律的建立过程,渗透科学发现的方法论教育、建立科学的宇宙观.(四)美育渗透点通过学习,使学生了解到科学家为追求真理而不懈努力,顽强的执著精神,从他们身上所流露出来的人格美.二、学法引导学生自学、结合教师的讲解、介绍.三、重点·难点·疑点及解决办法1.重点“日心说”的建立过程和行星运动的规律.2.难点学生对天体的运动缺乏感性认识.3.疑点开普勒是如何确定行星运动规律的.四、师生互动活动设计1.教师用生动语言来介绍天体物体的发展历史,引起学生产生思想上的共鸣.2.学生通过阅读教材和观看相关资料来提高认识.五、教学步骤(一)整体感知在浩瀚的宇宙中有着无数大小不一、形态各异的天体,如太阳、地球、月亮、星星等等.这些天体是如何运动的呢?人类最初是通过直接的感性认识以及受宗教的影响,建立了“地心说”,但后来,第谷等科学家通过长期观测,记录了大量的观测数据,对地心说进行挑战,哥白尼在此基础上提出了“日心说”,“日心说”认为太阳是宇宙的中心,其他天体(包括地球)都绕太阳作匀速圆周运动.“日心说”虽在“地心说”的基础上前进了一大步,但“日心说”解释行星运动时与实际观测的结果仍有一定的误差,最终开普勒通过计算,确立了行星运动的正确图景:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.开普勒对行星运动的描述,为牛顿发现万有引力定律奠定了重要基础.(二)重点、难点的学习与目标完成过程1、引入我们生活在地球上,地球是浩瀚宇宙中无数星球中的一个,这些星球是如何运动的呢?从今天开始我们要把我们研究的目光投向太空,来研究太空中行星的运动规律。

【优】高中物理人教版必修2 第六章第1节行星的运动 教案1

【优】高中物理人教版必修2 第六章第1节行星的运动 教案1
在这个阶段,教师应给刚才学生小组的陈述给予肯定,肯定学生的劳动成果,增强学生的信心
一方面起到过渡的作用,另一主要方面为通过介绍以上科学家研究的内容使学生对开普勒行星运动定律内容的认识逐渐明朗起来
引导学生进行探究式猜想
要让学生理解科学的研究是艰辛漫长的,是不容易的,第谷的20多年的持之以恒的观测记录奠定了后来开普勒发现的行星运动定律
目的为讲述开普勒行星运动定律作铺垫
开普勒行星运动定律是本节的重中之重,要系统地进行讲解,整理,归纳,让学生充分了解到开普勒行星运动定律的发展过程
通过讲开普勒第三定律的表达式可知,开普勒的贡献就在于它坚信宇宙是和谐的,并为之做出了不懈的努力。让学生从中充分体验到:科学家孜孜不倦、献身科学的精神
过渡与物理的模型思想进行衔接
教师引导学生与学生积极思考所得出的结论
此时,教师给与肯定、鼓励
总结加强记忆
巩固知识点
板书设计
第一节行星的运动
一、两种学说的研究:地心说与日心说
二、开普勒(天体运行的立法者)行星运动定律
发表意见:
A.作为曲线运动会关注轨道什么样?
B.运动速度如何?
C.对周期性的运动会关注周期与轨道参量之间有什么关系?
教师提问:关于行星的运动,主要有那些代表人物做了系统研究?提出过什么理论或模型?
教师讲解:地心说---托勒密
公元二世纪,天文学家托勒玫,把当时天文学知识总结成宇宙的地心体系,发展完善了“地心说”,描绘了一个复杂的天体运动图象。
课件:动画托勒玫地心说模型
教师讲解:日心说---哥白尼
波兰天文学家哥白尼经过近四十年的观测和计算,于1543年在《天体运行论》里正式提出“日心说”。认为,太阳不动,处于宇宙的中心,地球和其它行星绕太阳在圆形轨道上公转。

第六章第一节行星的运动教案

第六章第一节行星的运动教案

行星的运动高一备课组【教学目标】1.知道地心说和日心说的基本内容.2.认识椭圆;了解人类对天体运行的研究历史;理解开普勒三大定律。

3.理解人们对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的.【教学重点】开普勒三大定律。

【教学难点】开普勒三大定律的理解和应用。

【教学过程】一、 新课引入:多媒体演示:天体运动的图片浏览。

浩瀚的宇宙中有无数大小不一、形态各异的天体,如月亮、地球、太阳、夜空中的星星……由这些天体组成的广袤无限的宇宙始终是我们渴望了解、不断探索的领域。

人们对行星运动的认识过程是漫长复杂的,历史上有过不同的看法,科学家对此进行了不懈的探索,通过本节内容的学习,将使我们正确地认识行星的运动。

二、 进行新课:(1)古人对天体运动的研究及发展过程:地心说和日心说。

主要人物:托勒密、哥白尼、第谷、开普勒(2)开普勒行星运动定律从行星运动轨道、行星运动的线速度变化、轨道与周期的关系三个方面揭示了行星运动的规律。

具体表述为:第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

第二定律:对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积。

第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等。

即:32a k T比值k 是一个常量,只与太阳有关,与行星无关的常数。

所以,也可以说行星绕太阳运动的轨道半径立方与周期平方成正比。

(3)引导学生深入探究:[放映图片]介绍行星运动的图,使学生对行星的运动有一个简单的感性认识. [放录像]使学生通过对天体运动的立体画面的观看,对天体运动的感性认识进一步提高.(4)对天体运行问题的近似处理:1.多数行星绕太阳运动的轨道十分接近圆,太阳处在圆心;2.对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的角速度(或线速度)不变,即行星做匀速圆周运动;3.所有行星的轨道半径的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等。

(5)开普勒三大定律的应用(课堂练习)(6)课堂总结及板书。

第1节 行星的运动 教学设计

第1节 行星的运动 教学设计

第七章万有引力与宇宙航行第1节行星的运动[学习目标]1.了解人类对行星运动规律的认识历程.2.知道开普勒定律的内容.3.能用开普勒定律分析一些简单的行星运动问题.知识点1地心说与日心说1.地心说:地球是宇宙的中心,且是静止不动的,太阳、月亮以及其他行星都绕地球运动.2.日心说:太阳是宇宙的中心,且是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动.3.局限性:都把天体的运动看得很神圣,认为天体的运动必然是最完美、最和谐的匀速圆周运动,而与丹麦天文学家第谷的观测数据不符.知识点2开普勒定律1.开普勒第一定律:所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上.2.开普勒第二定律:对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等.3.开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等.其表达式为a3T2=k,其中a是椭圆轨道的半长轴,T是行星绕太阳公转的周期,k是对所有行星都相同的常量.[判一判](1)各行星围绕太阳运动的速率是不变的.()(2)开普勒定律仅适用于行星绕太阳的运动.()(3)行星轨道的半长轴越长,行星的公转周期越长.()(4)可近似认为地球围绕太阳做圆周运动.()(5)行星绕太阳运动一周的时间内,它与太阳的距离是不变的.()(6)公式a3T2=k,只适用于轨道是椭圆的运动.()提示:(1)×(2)×(3)√(4)√(5)×(6)×[想一想](1)请利用你学习的知识分析哪个小孩说得更有道理?(2)如何理解开普勒第三定律中的常量k?提示:(1)第二个小孩说得更有道理,因为地球有绕地轴的自转和绕太阳的公转,地球每天自转一周,因此坐在家中的小孩相对“家”虽然没有动,但随地球旋转了一周,路程大约是8万里.(2)当行星绕太阳运行时,虽然轨道半径和周期各不相同,但是k=a3T2相同,常量k与行星无关,但与中心天体有关.中心天体不同,常量k一般也不相同,即k值是由中心天体决定的,与环绕天体无关.例如卫星绕地球运行的k值与行星绕太阳运行的k值不同,k不是一个普适常量.总结一下就是:①对同一中心天体,k值不变.②对不同的中心天体,k值不同.③k值大小由中心天体的质量决定.1.(对开普勒定律的理解)关于行星的运动,下列说法正确的是()A.关于行星的运动,早期有“地心说”与“日心说”之争,“日心说”理论是完美无缺的B.所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,且近日点速度小,远日点速度大C.开普勒第三定律r3T2=k,式中k的值仅与中心天体的质量有关D.卫星围绕行星运动不满足开普勒第三定律解析:选 C.地心说认为地球是宇宙的中心,其他天体都绕地球运行;日心说认为太阳是宇宙的中心,所有天体都绕太阳运行.不论是日心说还是地心说,在研究行星运动时都是有局限性的,A错误;根据开普勒行星运动定律,所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,且近日点速度大,远日点速度小,B错误;开普勒第三定律r3T2=k,式中k的值仅与中心天体的质量有关,C正确;卫星围绕行星运动也满足开普勒第三定律,D错误.2.(对开普勒定律的理解)关于开普勒行星运动定律,下列说法不正确的是()A.所有行星围绕太阳的运动轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上B.对于任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积C.行星在近日点的速率小于在远日点的速率D.对于开普勒第三定律a3T2=k,k值是与a和T均无关的值解析:选C.由开普勒第一定律知A正确;由开普勒第二定律可知,太阳系的任一行星与太阳的连线在相等时间内扫过的面积相等,由于行星在近日点与太阳的连线短,则运行速率必然大,故B正确,C错误;由开普勒第三定律可知,D正确.3.(对开普勒第三定律的理解)(多选)对于开普勒第三定律的公式a3T2=k,下列说法正确的是()A.公式只适用于轨道是椭圆的运动B.式中的k值,对于所有行星都相等C.式中的k值,只与中心天体有关,与绕中心天体旋转的行星无关D.该公式也适用于围绕地球运行的所有卫星解析:选CD.圆是椭圆的特例,故公式既然适用于椭圆轨道的卫星,也就适用于圆轨道的行星,但此时公式中的a为轨道半径,故A错误;比例系数k是一个由中心天体决定而与行星无关的常量,但不是恒量,不同的星系中,k值不同,即只要是围绕同一中心天体运行的不同天体,公式都适用,包括以地球为中心天体的系统,故B错误,C、D正确.4.(开普勒第三定律的应用)阋神星是一个已知最大的属于柯伊伯带及海王星外天体的矮行星,因观测估算比冥王星大,在公布发现时曾被其发现者和NASA等组织称为“第十大行星”.若将地球和阋神星绕太阳的运动看作匀速圆周运动,它们的运行轨道如图所示.已知阋神星绕太阳运行一周的时间约为557年,设地球绕太阳运行的轨道半径为R,则阋神星绕太阳运行的轨道半径约为()A.3557R B.557RC.35572R D.5573R解析:选C.由开普勒第三定律R3地T2地=r3阋T2阋,得r阋=35572R,C正确.探究一对开普勒定律的理解【情景导入】1.图甲是地球绕太阳公转及四季的示意图,由图可知地球在春分日、夏至日、秋分日和冬至日四天中哪一天绕太阳运动的速度最大?哪一天绕太阳运动的速度最小?2.图乙是“金星凌日”的示意图,观察图中地球、金星的位置,地球和金星哪一个的公转周期更长?提示:1.冬至日;夏至日.由题图甲可知,冬至日地球在近日点附近,夏至日在远日点附近,由开普勒第二定律可知,冬至日地球绕太阳运动的速度最大,夏至日地球绕太阳运动的速度最小.2.地球.由题图乙可知,地球到太阳的距离大于金星到太阳的距离,根据开普勒第三定律可得,地球的公转周期更长一些.1.开普勒第一定律解决了行星的轨道问题行星的轨道都是椭圆,如图甲所示.不同行星绕太阳运动的椭圆轨道是不同的,太阳处在椭圆的一个焦点上,如图乙所示,即所有轨道都有一个共同的焦点——太阳.因此开普勒第一定律又叫轨道定律.2.开普勒第二定律解决了行星绕太阳运动的速度大小问题(1)如图所示,如果时间间隔相等,由开普勒第二定律知,面积S A=S B,可见离太阳越近,行星在相等时间内经过的弧长越长,即行星的速率越大.因此开普勒第二定律又叫面积定律.(2)近日点、远日点分别是行星距离太阳的最近点、最远点.同一行星在近日点速度最大,在远日点速度最小.3.开普勒第三定律解决了行星公转周期的长短问题(1)如图所示,由a3T 2=k知椭圆轨道半长轴越长的行星,其公转周期越长,因此第三定律也叫周期定律.常量k与行星无关,只与太阳有关.(2)该定律不仅适用于行星绕太阳的运动,也适用于卫星绕地球的运动,其中常量k与卫星无关,只与地球有关,也就是说k值大小由中心天体决定.【例1】火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的二次方等于它们轨道半长轴之比的三次方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积[解析]根据开普勒行星运动定律,火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行时,太阳位于椭圆的一个焦点上,A错误;行星绕太阳运行的轨道不同,周期不同,运行速度大小也不同,B错误;火星与木星运行的轨道半长轴的立方与周期的平方之比是一个常量,a3火T2火=a3木T2木=k,⎝⎛⎭⎪⎫a火a木3=⎝⎛⎭⎪⎫T火T木2,C正确;火星与太阳连线在相同时间内扫过的面积相等,木星与太阳连线在相同时间内扫过的面积相等,但这两个面积不相等,D错误.[答案] C[针对训练1](多选)如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、v、S分别表示卫星的轨道半径、周期、速度、与地心连线在单位时间内扫过的面积.下列关系式正确的有()A.T A>T B B.v A>v BC.S A=S B D.R3AT2A=R3BT2B解析:选AD.根据开普勒第三定律r3T2=k知,轨道半径越大,周期越大,所以T A>T B,故A、D正确;由v=2πrT知,v Av B=R A T BR B T A=R AR B×R3BR3A=R BR A<1,即v B>v A,故B错误;根据开普勒第二定律可知,应是同一卫星与地心连线在单位时间内扫过的面积相等,故C错误.探究二开普勒定律的应用【情景导入】(1)太阳每天东升西落,这一现象是否说明太阳绕着地球运动呢?为什么?(2)行星m绕恒星M运动情况的示意图如图所示,则在A、B、C、D四个位置中,速度最大的是哪个位置?行星m从A运行到B过程中做加速运动还是减速运动?提示:(1)不能.太阳是太阳系的中心,地球等行星绕太阳运动.太阳东升西落,是因为地球的自转.(2)A减速运动1.适用范围:天体的运动可近似看成匀速圆周运动,开普勒第三定律既适用于做椭圆运动的天体,也适用于做圆周运动的天体.2.应用(1)知道了行星到太阳的距离,就可以由开普勒第三定律计算或比较行星绕太阳运行的周期.反之,知道了行星的周期,也可以计算或比较其到太阳的距离.(2)知道了彗星的周期,就可以由开普勒第三定律计算彗星轨道的半长轴长度,反之,知道了彗星的半长轴长度也可以求出彗星的周期.3.k值:表达式a3T2=k中的常数k,只与中心天体的质量有关,如研究行星绕太阳运动时,常数k只与太阳的质量有关,研究卫星绕地球运动时,常数k只与地球的质量有关.【例2】(多选)如图所示,对开普勒第一定律的理解,下列说法正确的是()A.在行星绕太阳运动一周的时间内,它到太阳的距离是不变化的B.在行星绕太阳运动一周的时间内,它到太阳的距离是变化的C.某个行星绕太阳运动的轨道一定是在某一固定的平面内D.某个行星绕太阳运动的轨道一定不在一个固定的平面内[解析]由开普勒第一定律可知:行星绕太阳运动的轨道是椭圆,有时远离太阳,有时靠近太阳,故它到太阳的距离是变化的,A错误,B正确;行星围绕着太阳运动,由于受到太阳的引力作用而被约束在速度与引力所决定的平面内一定的轨道上,C正确,D错误.[答案]BC【例3】某行星绕一恒星运行的椭圆轨道如图所示,E和F是椭圆的两个焦点,O是椭圆的中心,行星在B点的速度比在A点的速度大.则该恒星位于()A.O点B.B点C.E点D.F点[解析]根据开普勒第一定律,恒星应该位于椭圆的焦点上,故A、B错误;根据开普勒第二定律,对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积,则行星在离恒星较近的位置速率较大,在远离恒星的位置速率较小,因为行星在B点的速度比在A点的速度大,则恒星位于E点,故C正确,D错误.[答案] C【例4】天文学家观察哈雷彗星的周期为76年,到太阳最近的距离为8.9×1010 m,试根据开普勒第三定律计算哈雷彗星到太阳最远的距离.太阳系的开普勒常量k可取3.354×1018 m3/s2.[解析]由开普勒第三定律知a3T2=k,所以a=3kT2=33.354×1018×(76×365×24×3 600)2m≈2.68×1012 m,彗星到太阳最远的距离为2a-8.9×1010m=(2×2.68×1012-8.9×1010)m≈5.27×1012 m.[答案] 5.27×1012 m[针对训练2]地球绕太阳运动的轨道是椭圆,因而地球与太阳之间的距离随季节变化.若认为冬至这天地球离太阳最近,夏至最远.则下列关于地球在这两天绕太阳公转时速度大小的说法中正确的是()A.地球公转速度是不变的B.冬至这天地球公转速度大C.夏至这天地球公转速度大D.无法确定解析:选B.冬至这天地球与太阳的连线短,夏至长.根据开普勒第二定律,要在相等的时间内扫过相等的面积,则在相等的时间内,冬至时地球运动的路径要比夏至时长,所以冬至时地球运动的速度比夏至时的速度大,B正确.[针对训练3](多选)如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0.若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中()A.从P到M所用的时间等于T0 4B.从Q到N阶段,速率逐渐变大C.从P到Q阶段,角速度逐渐变小D.从M到N所用时间大于T0 2解析:选BCD.由开普勒第二定律用对称性可知,海王星从P运动到Q所用时间与从Q 回到P 所用时间相等,各为T 02,但从近日点到远日点即P 到Q ,海王星的速率逐渐减小、角速度在减小,故从P 到M 与从M 到Q 虽通过的路程相同,但所用的时间一定是从M 到Q 长,即从P 到M 所用时间小于T 04、从M 到Q所用时间大于T 04,再由对称性可知,从Q 到N 速率逐渐变大,从M 到N 的时间一定大于半个周期,A 错误,B 、C 、D 正确.[针对训练4] 已知两个行星的质量m 1=2m 2,公转周期T 1=2T 2,则它们绕太阳运动轨道的半长轴之比为( )A.a 1a 2=12 B.a 1a 2=21 C.a 1a 2=34 D.a 1a 2=134解析:选C.根据开普勒第三定律a 3T 2=k ,又因为公转周期T 1=2T 2,则它们绕太阳运转轨道的半长轴之比为a 1a 2=3T 21T 22=34. [A 级——合格考达标练]1.关于太阳系中各行星的轨道,以下说法错误的是( )A .所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆B .有的行星绕太阳运动的轨道是圆C .不同行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴是不同的D .不同的行星绕太阳运动的轨道各不相同解析:选B.由开普勒第一定律知八大行星的轨道都是椭圆,A 正确,B 错误;不同行星离太阳远近不同,轨道不同,半长轴也就不同,C 、D 正确.2.关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是( )A .分别沿圆轨道和椭圆轨道运动的两颗卫星,不可能具有相同的周期B .沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率C .在赤道上空运动的两颗同步卫星,它们的轨道半径有可能不同D .沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合解析:选 B.由开普勒第三定律可知,当圆轨道的直径与椭圆轨道的长轴相等时它们运行周期相等,A 错误;由开普勒第二定律可知,当卫星在沿椭圆轨道运行过程中到地心距离相等时速率相同,B 正确;同步卫星周期一定,由开普勒第三定律可知其轨道半径一定相同,C 错误;沿不同的圆形轨道、椭圆轨道运行的卫星,只要求地心位于轨道平面的圆心或椭圆面的一个焦点上,不同轨道平面可与赤道面成不同夹角、轨迹可有不同交点,故能经过同一点的卫星轨道面不一定重合,D 错误.3.太阳系中有一颗绕太阳公转的行星,到太阳的平均距离是地球到太阳平均距离的4倍,则该行星绕太阳公转的周期是( )A .10年B .2年C .4年D .8年解析:选D.设地球轨道半径为R ,则行星的轨道半径为4R ,根据开普勒第三定律得R 3T 2=(4R )3T 2行,解得:T 行=43T =8T ,地球的公转周期为1年,则说明该行星的公转周期为8年,故D 正确.4.某行星沿椭圆轨道运行,远日点到太阳的距离为a ,近日点到太阳的距离为b ,过远日点时行星的速率为v a ,则过近日点时的速率为( )A.b a v aB . a b v a C.a b v a D . ba v a解析:选C.在行星经过近日点与远日点时各取一段相等的极短时间Δt ,由开普勒第二定律可知,行星与太阳连线在相等时间内扫过的面积相等,则有12b v b Δt =12a v a Δt ,解得v b =a b v a ,C 正确.5.(多选)哈雷彗星绕太阳运动的轨道是比较扁的椭圆,下列说法正确的是( )A .彗星在近日点的速率大于在远日点的速率B .彗星在近日点的角速度大于在远日点的角速度C .彗星在近日点的向心加速度大于在远日点的向心加速度D .若彗星周期为76年,则它的半长轴是地球公转半径的76倍解析:选ABC.根据开普勒第二定律,近日点与远日点相比在相同时间内走过的弧长要大,因此在近日点彗星的线速度(即速率)、角速度都较大,A、B正确;向心加速度a=v2R,在近日点,v大,R小,因此a大,C正确;根据开普勒第三定律r3T2=k,则r31r32=T21T22=762,即r1=35 776r2,D不正确.[B级——等级考增分练]6.火星绕太阳运动的椭圆轨道如图所示,M、N、P是火星依次经过的三个位置,F1、F2为椭圆的两个焦点.火星由M到N和由N到P的过程中,通过的路程相等,火星与太阳中心的连线扫过的面积分别为S1和S2.已知由M→N→P过程中,火星速率逐渐减小.下列判断正确的是()A.太阳位于焦点F2处B.S1<S2C.在M和N处,火星的角速度ωM<ωND.在N和P处,火星的动能E k N<E k P解析:选B.已知由M→N→P过程中,火星速率逐渐减小,根据开普勒第二定律可知,火星和太阳的距离越来越大,即太阳位于焦点F1处,故A错误;火星由M到N和由N到P的过程,通过的路程相等,速率逐渐减小,所以火星由M到N的运动时间小于由N到P的运动时间,根据开普勒第二定律可知单位时间内扫过的面积相等,因此S1<S2,故B正确;因v=ωr,v M>v N>v P,r N>r M,所以火星的角速度ωM>ωN,火星的动能E k N>E k P,故C、D错误.7.我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,以“一箭双星”方式成功发射第52、53颗北斗导航卫星.发射过程中,北斗52星的某一运行轨道为椭圆轨道,周期为T0,如图所示,则()A.卫星绕地球飞行的轨道是个椭圆,地球处于椭圆的中心B.卫星在A→B→C的过程中,速率逐渐变大C.卫星在A→B过程所用的时间小于T0 4D.在C点卫星速度有最大值解析:选 C.由开普勒第一定律可知,卫星绕地球飞行的轨道是个椭圆,地球处于椭圆的一个焦点上,故A错误;根据开普勒第二定律可知,卫星在相等的时间内扫过的面积相等,卫星在A→B→C的过程中,卫星与地球的距离增大,速率逐渐变小,在C点卫星速度有最小值,故B、D错误;卫星在A→B→C的过程所用的时间是半个周期,由于这段运动过程中速率逐渐变小,A→B、B→C 的路程相等,所以卫星在A→B过程所用的时间小于B→C过程所用的时间,则卫星在A→B过程所用的时间小于T04,故C正确.。

教课标版必修2物理第六章第一节《行星的运动》名师教案

教课标版必修2物理第六章第一节《行星的运动》名师教案

行星的运动天津市第七十八中学孙友一、学情分析学生在以往学习中已经学习了“运动的描述”以及圆周运动的一些知识,对于本节内容有了一些铺垫,但椭圆运动学生只是知道这个名词可不了解内容,需要进一步补充;同时本节内容需要熟练掌握的知识都是通过物理史实引导而来,在感官上更容易使学生接受,能更好的促进他们学习兴趣。

二、核心素养通过《行星的运动》的研讨学习过程,了解人类认识事物本质的曲折性并加深对行星运动的理解。

澄清对天体运动神秘、模糊的认识,掌握人类认识自然规律的科学方法。

感悟科学是人类进步不竭的动力。

培养学生分工合作,体验科学探究的乐趣。

三、教学目标(1)了解地心说和日心说的基本内容。

(2)掌握理解开普勒三大定律的内容,并能应用。

(3)理解人们对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的。

四、教学重点理解和掌握开普勒行星运动定律,认识行星的运动。

五、教学难点理解和掌握开普勒行星运动定律,认识行星的运动。

六、教学过程课前:登陆优教平台,发送预习任务。

根据优教平台上学生反馈的预习情况,发现薄弱点,针对性教学。

1. 【导入】由视频导入人类对宇宙的认知2. 【活动】学生讲解“地球为什么是圆的”由学生自己课下查阅了资料,制作ppt,讲解刚开始人类认知地球为“地方天圆”,后来又意识到该说法是错误的,最后举例验证地球是球形。

3. 【活动】动手实验由学生自行制作模拟实验来验证地球应该为球形。

4. 【活动】学生讲述地心说、日心说学生课下查阅资料制作ppt,讲述地心说、日心说的斗争过程。

5. 【活动】学生实践由学生担任小老师,负责传授给其他同学椭圆的一些基本知识。

6. 【活动】学生讲述“开普勒三大定律”学生课下查阅资料制作ppt,讲解“开普勒三大定律”来源和基本内容。

7. 【讲授】老师讲授“开普勒三大定律”具体内容以及注意点。

8. 【测试】对于本节内容小测,由学生点击要测试的内容,然后举牌示意选项。

9. 【讲授】总结本节课具体内容,由学生自行制作思维导图,老师展示的方式。

必修教材2第六章第1课时教案:行星的运动

必修教材2第六章第1课时教案:行星的运动
卢小柱个人电子教案(xzlu@)
老师将练习展示 (主要是多媒 体) ,学生先自主 完成, 个别不会的 题目可以小组讨 论,然后回答结 论,教师点评提 升。
学生一起回顾本 节课的教学内容, 提炼主要的知识 点, 归纳解题方法 和注意事项等。
人教版物理必修教材②
卢小柱个人电子教案(xzlu@)
教学目标
过程与方法目标
情感态度价值观 教学方法 教学器材
启发式教学法(自学、合作、点拨)
视频材料(天体的运动) ,天体运动的课件,常规教具
教学设计:
教学内容与教师活动 引入:学生阅读教材,老师提问: (1)古代人们对天体运动存在哪些看法? (存在地心说和日心说两种 对立的看法) (2)什么是“地心说” ,什么是“日心说”?(略) (3)哪种学说占统治地位的时间较长?(地心说占时间较长) (4)两种学说争论的结果是什么?(日心说最终战胜地心说) (5)古人认为天体做什么运动?(匀速圆周运动) (6)开普勒的导师是谁?他认为天体做什么运动? (丹麦天文学家第 谷,和其它古人看法一样,也是匀速圆周运动) (7)开普勒开始认为天体做何运动?(受世俗影响, 也认为天体在做匀 速圆周运动) (8)开普勒后来认为天体做什么运动? (在应用上述观点对天体运动 进行观测时发现了问题,经过刻苦计算,最终认为:天体做椭圆运动, 并得出了开普勒三定律) 一、行星运动的两种学说 地心说的内容:地球是世界的中心,并且静止不动,一切行星围绕 地球做圆周运动。代表人物是托勒玫。 日心说的内容:太阳是世界的中心并且静止不动,一切行星都围绕 太阳做圆周运动。代表人物是哥白尼。 二、两种学说的斗争 地心说的观点与教会观点一致,认为地球是世界的中心。 三、开普勒定律 第一定律(轨道定律):所有的行星分别在大小 不同的椭圆轨道上,围绕太阳运动,太阳是在这些 学生活动 1、预习:学生看 书, 了解古代人们 对天体运动的研 究, 了解地心说和 日心说, 知道开普 勒定律。 备注

高中物理 第六章 第一节 行星的运动教案 新人教版必修2-新人教版高一必修2物理教案

高中物理 第六章 第一节 行星的运动教案 新人教版必修2-新人教版高一必修2物理教案

第一节行星的运动教学目标:〔一〕知识与技能1、知道地心说和日心说的基本内容.2、知道所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上.3、知道所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,且这个比值与行星的质量无关,但与太阳的质量有关.4、理解人们对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的.〔二〕过程与方法通过托勒密、哥白尼、第谷·布拉赫、开普勒等几位科学家对行星运动的不同认识,了解人类认识事物本质的曲折性并加深对行星运动的理解.〔三〕情感、态度与价值观1.澄清对天体运动裨秘、模糊的认识,掌握人类认识自然规律的科学方法.2.感悟科学是人类进步不竭的动力.教学重点:理解和掌握开普勒行星运动定律,认识行星的运动.学好本节有利于对宇宙中行星的运动规律的认识,掌握人类认识自然规律的科学方法,并有利于对人造卫星的学习.教学难点:对开普勒行星运动定律的理解和应用.教学方法:讲授法教学过程:〔一〕引入新课宇宙中有无数大小不同,形态各异的天体,由这些天体组成的神秘的宇宙始终是人们渴望了解的领域,人们认识天体运动围绕“天体怎样运动?〞和“天体为什么这样运动?〞两个基本问题进行了长期的探索研究,提出了很多观点。

通过本节的学习,我们应了解这些观点,知道行星如何运动。

〔二〕新课教学一、行星运动的两种学说1、地心说地心说的代表人物是亚里士多德和托勒玫。

他们从人们的日常经验〔太阳从东边升起,西边落下〕提出地心说,认为地球是宇宙的中心,并且静止不动,所有行星围绕地球作圆周运动。

地心说比较符合当时人们的经验和某某神学的思想,成为神学的信条,被人们信奉了一千多年,但它所描述的天体运动,不仅复杂而且以此为依据所得的历法与实际差异很大。

2、日心说日心说的代表人物是哥白尼,他在《天体运行论》一书中,对日心说进行了具体的论述和数学论证。

认为太阳是静止不动的,地球和其他行星围绕太阳运动。

把地球从天体运动的中心位置移到了一个普通的行星的位置。

高中物理_第六章第一节 行星的运动教学设计学情分析教材分析课后反思

高中物理_第六章第一节  行星的运动教学设计学情分析教材分析课后反思

6.1行星的运动【教学设计】首先由小组长检查预习情况,然后汇总到课代表处,由课代表陈述检查结果,老师抽查。

由课件出示本节的课程标准、学习目标以及本节课的内容提要。

师:在前面的学习中我们研究了地面上物体的运动,从今天开始我们就把研究触角伸到太空——研究天体运动;自古以来,当人们仰望星空时,广袤无垠的天空有很多大小不一,形态各异的天体,比如太阳、月亮和星星;浩瀚的宇宙一直是人们渴望了解,不断探索的领域,但这个探索过程是漫长而又曲折的,科学家们进行了不懈的努力。

现在就由咱们同学分别扮演五个有代表性的人物,他们分别是亚里士多德、托勒密、哥白尼、第谷、开普勒。

(课前已经给出学生阅读资料,分组扮演不同的人物)学生:扮演不同的人物观看动画:地心说、日心说、实际的太阳系的情景。

学生讨论学习单,把不能解决问题写到黑板上,以便老师了解学生的预习情况。

检查学生讨论的质量,设计问题让学生回答。

要求学生画出行星绕太阳运动的轨道,标出太阳的位置和半长轴。

【问题1】开普勒第一定律说明了行星运动轨迹的形状,不同的行星绕太阳运行时椭圆轨道相同吗?它们的焦点相同吗?【问题2】行星沿着椭圆轨道运行, 太阳位于椭圆的一个焦点上,则行星在远日点的速率大还是在近日点的速率大?【问题3】试求出近日点和远日点地球的速度大小的比值?(太阳的位置为0点)【问题4】公式 中的比例系数 k 与什么有关? 同桌之间互相提问基础知识。

师:从刚才的研究我们发现,太阳系行星的轨道与圆十分接近,所以在中学阶段的研究中我们按圆轨道处理。

学生回答:①行星绕太阳运动轨道是圆,太阳处在圆心上。

②对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的角速度(或线速度)不变,即行星做匀速圆周运动。

③所有行星的轨道半径的三次方跟它的公转周期的平方的比值都相等。

若用R 代表轨道半径,代表公转周期,开普勒第三定律可以用公式表示为:k T R =23,k 与太阳有关。

抢答环节检查学生对基础知识的掌握情况。

第六章 1行星的运动 教学案

第六章 1行星的运动  教学案

第一节行星的运动【课程标准】1.知道地心说和日心说的基本内容2.知道开普勒行星运动定律的内容.【学习目标】1.了解人类对行星运动规律的认识历程.2.知道开普勒行星运动定律及其科学价值,了解开普勒第三定律中k值的大小只与中心天体有关.3.体会科学家实事求是、不迷信权威、敢于坚持真理的科学精神.【教学重点】开普勒行星运动定律自主学习1.基本知识(1)地心说①内容:②代表人物:③存在条件:(2)日心说①内容:②代表人物:③存在条件:(3)两种学说的局限性(4)开普勒行星运动定律课中学习探究一开普勒行星运动定律1.开普勒三定律分别从哪些方面揭示了行星的运动规律?2.太阳的位置是各行星的轨道焦点吗?3.公式a3T2=k中k的意义如何?4.行星绕太阳在椭圆轨道上运行,行星距太阳较近处与距太阳较远处相比较,运动速率何处较大?例1有一个名叫谷神的小行星(质量为m=1.00×1021 kg),它的轨道半径是地球绕太阳运动的轨道半径的2.77倍,则它绕太阳一周所需要的时间为()A.1年B.2.77年C.2.772年D.2.77 2.77年即时检测 1 火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积探究二行星运动的近似处理(1)行星绕太阳运动的轨道圆,太阳处在.(2)对某一行星来说,它绕太阳做圆周运动的(或)不变,即行星做运动.(3)所有行星跟它的的比值都相等.例2 如图6-1-1是火星冲日年份示意图,观察图中地球、火星的位置,思考地球和火星谁的公转周期更长.火星冲日年份示意图图6-1-1探究三天体运动的规律及分析方法例3飞船沿半径为R的圆周绕地球运动,其周期为T.如果飞船要返回地面,可在轨道上某点A处,将速率降低到适当数值,从而使飞船沿着以地心为焦点的椭圆轨道运动,椭圆和地球表面在B点相切,如图6-1-2所示.如果地球半径为R0,求飞船由A点到B点所需要的时间.图6-1-2即时检测2火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知()A.太阳位于木星运行轨道的中心B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积教学反思:。

集体备课教案必修二 第六章第1节《行星的运动》

集体备课教案必修二 第六章第1节《行星的运动》

行星的运动【教学目标】(一)知识与技能1.知道地心说和日心说的基本内容。

2.知道所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在椭圆的一个焦点上。

3.知道所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等,且这个比值只与太阳的质量有关。

(二)过程与方法通过托勒密、哥白尼、第谷·布拉赫、开普勒等几位科学家对行星运动的不同认识,了解人类认识事物本质的曲折性并加深对行星运动的理解。

(三)情感、态度与价值观1.掌握人类认识自然规律的科学方法。

2.感悟科学是人类进步不竭的动力。

【教学重点】理解和掌握开普勒行星运动定律,认识行星的运动。

学好本节有利于对宇宙中行星的运动规律的认识,掌握人类认识自然规律的科学方法,并有利于对人造卫星的学习。

【教学难点】对开普勒行星运动定律的理解和应用,通过本节的学习可以澄清人们对天体运动神秘、模糊的认识。

【教学方法】探究、讲授、讨论、练习。

【教学准备】挂图、多媒体课件。

【课时安排】1课时【教学过程】一、新课引入多媒体演示:天体运动的图片浏览。

教师:在浩瀚的宇宙中有无数大小不一、形态各异的天体,如月亮、地球、太阳、夜空中的星星……由这些天体组成的广袤无限的宇宙始终是我们渴望了解、不断探索的领域。

关于天体的运动,历史上有过不同的看法。

课件投影:中国古代天文学观。

我国古代人民看到北极星常年不动,以及北斗七星等拱极星的回转,便以为星空是圆的,就像是一只倒扣着的半球大锅,覆整在大地上,而北极则是天的顶,又认为地是方的,就像一张围棋盘,此即“天圆地方”说。

东汉时的天文学家张衡提出“浑天”说,认为天就像一个大鸡蛋,地球就是其中的蛋黄。

中国古代通常将历法和天文联系在一起,历法注重天体运行的长时间段的重复周期,而不注重天体在三维空间中的运行情况,与古希腊人和中世纪的欧洲人不同,中国历法家很少关心宇宙结构方面的讨论。

在汉朝的大部分时期,人们满足于这样的假设:有人居住的世界是一小块中心区域。

行星的运动教案

行星的运动教案

行星的运动教案【篇一:行星的运动教学设计】第六章万有引力定律(一、行星的运动)教学目的:1.了解地心说和日心说两种不同的观点2.知道开普勒对行星运动的描述教学重点:知道开普勒对行星的描述教学过程:引入:在前面我们学习了力和运动,并且讲述了力和运动的关系:动力学。

介绍了几种常见的物体运动,本章将介绍一种新的力-------万有引力和一种新的运动实例--------行星的运动。

一地心说与日心说1.让同学自己阅读,找出地心说和日心说的观点:地心说:认为地球是宇宙的中心。

地球的静止不动的,太阳、月亮以及其它行星都绕地球运动。

日心说:认为太阳是静止不动的,地球和其它行星都绕太阳动动2.为什么地心说会统治人们很久时间。

3.古人是如何看待天体的运动:古人认为天体的运动是最完美、和谐的匀速圆周运动。

4.谁首先对天体的匀速圆周运动的观点提出怀疑:开普勒二开普勒三定律开普勒通过四年多的刻苦计算,先后否定了十九种设想,最后了发现星运行的轨道不是圆,而是椭圆。

并得出了开普勒两条定律:开普勒第一定律:所有行星分别在大小不同的椭圆轨道上围绕太阳运动,太阳是在这些椭圆的一个焦点上。

开普勒第二定律:太阳和行星的联线在相等的时间内扫过相等的面积如图:如果时间间隔相等,即t2-t1=t4-t3那么面积a=面积b开普勒第三定律:所有行星的椭圆轨道的半长轴的三次方跟公转周期的平方的比值都相等。

r/t=k (k是一个与行星或卫星无关的常量,但不同星球的行星或卫星32k值不一定相等)其中m为行星质量,r为行星轨道半径,即太阳与行星的距离。

也就是说,太阳对行星的引力正比于行星的质量而反比于太阳与行星的距离的平方。

而此时牛顿已经得到他的第三定律,即作用力等于反作用力,用在这里,就是行星对太阳也有引力。

同时,太阳也不是一个特殊物体,它用语言表述,就是:太阳与行星之间的引力,与它们质量的乘积成正比,与它们距离的平方成反比。

这就是牛顿的万有引力定律。

第六章第一节行星的运动教案新部编本

第六章第一节行星的运动教案新部编本

教师学科教案[ 20 – 20 学年度第__学期]任教学科:_____________任教年级:_____________任教老师:_____________xx市实验学校第六章第一节行星的运动教案一、素质教育目标(一)知识教学点1.了解“地心说”和“日心说”两种不同的观念2.知道开普勒对行星运动的描述.(二)能力训练点培养学生在客观事实的基础上通过分析、推理,提出科学假设,再经过实验检验的正确认识事物本质的思维方法.(三)德育渗透点通过开普勒行星运动定律的建立过程,渗透科学发现的方法论教育、建立科学的宇宙观.(四)美育渗透点通过学习,使学生了解到科学家为追求真理而不懈努力,顽强的执著精神,从他们身上所流露出来的人格美.二、学法引导学生自学、结合教师的讲解、介绍.三、重点·难点·疑点及解决办法1.重点“日心说”的建立过程和行星运动的规律.2.难点学生对天体的运动缺乏感性认识.3.疑点开普勒是如何确定行星运动规律的.四、师生互动活动设计1.教师用生动语言来介绍天体物体的发展历史,引起学生产生思想上的共鸣.2.学生通过阅读教材和观看相关资料来提高认识.五、教学步骤(一)整体感知在浩瀚的宇宙中有着无数大小不一、形态各异的天体,如太阳、地球、月亮、星星等等.这些天体是如何运动的呢?人类最初是通过直接的感性认识以及受宗教的影响,建立了“地心说”,但后来,第谷等科学家通过长期观测,记录了大量的观测数据,对地心说进行挑战,哥白尼在此基础上提出了“日心说”,“日心说”认为太阳是宇宙的中心,其他天体(包括地球)都绕太阳作匀速圆周运动.“日心说”虽在“地心说”的基础上前进了一大步,但“日心说”解释行星运动时与实际观测的结果仍有一定的误差,最终开普勒通过计算,确立了行星运动的正确图景:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.开普勒对行星运动的描述,为牛顿发现万有引力定律奠定了重要基础.(二)重点、难点的学习与目标完成过程1、引入我们生活在地球上,地球是浩瀚宇宙中无数星球中的一个,这些星球是如何运动的呢?从今天开始我们要把我们研究的目光投向太空,来研究太空中行星的运动规律。

《行星的运动》教学设计

《行星的运动》教学设计

《行星的运动》教学设计安远二中张招胜课题:人教版高一物理必修②第六章第一节《行星的运动》一、教学分析1、教材分析本节教材介绍了人们对星体运动的认识过程,重点介绍开普勒三定律,目的是引导学生认识天体运行的规律与地面物体的运行规律本质上是相同的,从而为万有引力定律的得出作准备。

这节内容对学生来说是抽象的、陌生的,甚至无法去感知。

所以本节课主要引导学生了解人类对星体运动认识的发展过程,从“日心说”和“地心说”的内容到其两者之间的争论,从第谷的精心观测到开普勒的数学运算,在学生整体感知的过程中引导学生体会这些大师们的思路、方法及他们的一丝不苟的科学精神,并激发他们热爱科学、探索真理的求知欲望。

2、学生分析高一的学生对知识充满着一种渴望,具有浓厚的学习兴趣,他们的观察不只停留在一些表面现象,而具有更深层次的探究愿望。

他们对天体的运动充满好奇又觉得非常神秘而不易理解。

但对行星的运动的了解只停留在看科普电视节目、科普书籍和地理课的介绍层面上,对古代天体运动的两种学说和开普勒行星三定律还很陌生。

二、教学目标(一)、知识与技能1.了解中国古代宇宙观。

2.知道地心说和日心说的基本内容。

3.知道开普勒关于行星运动的三大定律的内容。

4.理解人们对行星运动的认识过程是漫长复杂的,真理是来之不易的。

(二)、过程与方法1.通过托勒密、哥白尼、第谷·布拉赫、开普勒等几位科学家对行星运动的不同认识,了解人类认识事物本质的曲折性并加深对行星运动的理解.2.渗透科学思想、科学方法、科学品质的教育,感知物理学史,体会科学发展的曲折与艰辛。

3. 通过对天体运行研究历史的了解,体会科学研究的一般思路与方法──质疑、批判、猜测、观察与实验。

(三)、情感态度价值观1.通过对天体运行研究历史的了解,感悟科学家对科学的执著和献身精神。

2.澄清对天体运动裨秘、模糊的认识,掌握人类认识自然规律的科学方法.3.培养学生热爱科学、献身科学的精神和勇于创新、敢于坚持真理、实事求是的科学态度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第六章第一节行星的运动教案一、素质教育目标(一)知识教学点1.了解“地心说”和“日心说”两种不同的观念2.知道开普勒对行星运动的描述.(二)能力训练点培养学生在客观事实的基础上通过分析、推理,提出科学假设,再经过实验检验的正确认识事物本质的思维方法.(三)德育渗透点通过开普勒行星运动定律的建立过程,渗透科学发现的方法论教育、建立科学的宇宙观.(四)美育渗透点通过学习,使学生了解到科学家为追求真理而不懈努力,顽强的执著精神,从他们身上所流露出来的人格美.二、学法引导学生自学、结合教师的讲解、介绍.三、重点·难点·疑点及解决办法1.重点“日心说”的建立过程和行星运动的规律.2.难点学生对天体的运动缺乏感性认识.3.疑点开普勒是如何确定行星运动规律的.四、师生互动活动设计1.教师用生动语言来介绍天体物体的发展历史,引起学生产生思想上的共鸣.2.学生通过阅读教材和观看相关资料来提高认识.五、教学步骤(一)整体感知在浩瀚的宇宙中有着无数大小不一、形态各异的天体,如太阳、地球、月亮、星星等等.这些天体是如何运动的呢?人类最初是通过直接的感性认识以及受宗教的影响,建立了“地心说”,但后来,第谷等科学家通过长期观测,记录了大量的观测数据,对地心说进行挑战,哥白尼在此基础上提出了“日心说”,“日心说”认为太阳是宇宙的中心,其他天体(包括地球)都绕太阳作匀速圆周运动.“日心说”虽在“地心说”的基础上前进了一大步,但“日心说”解释行星运动时与实际观测的结果仍有一定的误差,最终开普勒通过计算,确立了行星运动的正确图景:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上,所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.开普勒对行星运动的描述,为牛顿发现万有引力定律奠定了重要基础.(二)重点、难点的学习与目标完成过程1、引入我们生活在地球上,地球是浩瀚宇宙中无数星球中的一个,这些星球是如何运动的呢?从今天开始我们要把我们研究的目光投向太空,来研究太空中行星的运动规律。

让我们对太空有一个感性的认识。

出示2001年度“最酷最炫”的太空图片。

2、新课教学(1).“地心说”和“日心说”的发展过程人类在自己的发展过程中首先就遇到了时间的测量,如季节的更替,旱季或雨季什么时候开始,如何辩别方向等等。

为了解决这些问题,人类通过对天体——太阳、月亮、行星和恒星的观察,找到了解决问题的办法,人类就这样开始对天体的位置和运动的研究。

古希腊的天文学家和哲学家发现太阳从东边升起,从西边落下。

他们就认为地球是静止不动的,是宇宙的中心,一切天体——太阳、月亮、行星和星球都围绕着地球在太空做简单的完美的圆周运动,这就是“地心说”。

地心说的代表人物是古希腊的科学家和哲学家亚里士多德和托勒密。

(出示地心说的图片)地心说比较符合当时人们的经验和宗教神学关于地球是宇宙中心的说法,成为神学的信条,被人们信奉了一千多年,但它所描述的天体运动,不仅复杂而且以此为依据所得的历法与实际差异很大。

随着世界航海事业的发展,人们希望借助星星的位置为船队导航,因而对行星的运动观测越来越精确,由大量的观测数据表明,用托勒密的“地心说”模型很难得出完满的解答,当时,哥伦布和麦哲伦的探险航行已经使不少人相信地球并不是一个平台,而是一个球体,哥白尼就开始推测是不是地球每天在围绕自己的轴线旋转一周呢?他假想地球并不是宇宙的中心,它与其他行星都是围绕着太阳在作匀速圆周运动的。

这个模型称为“日心说”。

日心说的代表人物是哥白尼,他在《天体运行论》一书中,对日心说进行了具体的论述和数学论证。

认为太阳是静止不动的,地球和其他行星围绕太阳运动。

把地球从天体运动的中心位置移到了一个普通的行星的位置。

行星运动的描述显得更简单、更科学,而且用“日心说”计算出来的结果能够较好地和观测数据相符合。

但是哥白尼思想很晚才为人们所接受,他的著作发表后,几乎在一个世纪中完全被人们所忽视,主要原因是:(1)在他们的著作中,“日心说”只是一个“假设”,若用这个“假设”,行星运动的计算比“地心说”容易得多。

(2)当时的欧洲正处于基督教改革与反改革的骚乱中,一个人的科学见解可能会成为判断其是否忠诚的试金石。

(3)在哥白尼的著作中有一些很不精确的数据,根据这些数据得出的计算结果不能很好地与行星位置的观测结果相符合,(4)最后,甚至于连哥白尼本人也认为必须把托勒密的“本轮”的思想引进他的模型中。

乔尔丹诺.布鲁诺(Giordano Bruno ,1548 - 1600)是意大利文艺复兴时期伟大的思想家、自然科学家、哲学家和文学家。

他勇敢的捍卫和发展了哥白尼的太阳中心说,并把它传遍欧洲,被世人誉为是反教会、反经院哲学的无畏战士,是捍卫真理的殉道者。

日心说使科学从神学中解放出来,战胜了地心说,逐渐被人们接受。

但哥白尼固守天体作匀速圆周运动的传统思想,追求数的和谐与美,他的天体运动模型缺乏深入的物理思考,实际上是一个数学模型。

第谷是贵族,终身未娶,一心研究天文,用了20多年的时间对780颗左右恒星的运动进行了观察,并进行了记录,得到了很宝贵的观测数据。

丹麦物理学家开普勒继承和总结了他的导师第谷的全部观测资料,他花了4年多时间一遍一遍地进行数学计算。

开始他想用哥白尼的太阳系模型说明火星的运行轨道,但与第谷的观测结果有8分的误差,而当时科学家们认为第谷的观测误差不超过2分,开普勒从而大胆地摒弃了天体作匀速圆周运动的观点,把行星运动的轨迹修改为椭圆,这样计算结果就能够很好的和观测结果相符合。

他的发现可以归结为行星运动三大定律,这些经验定律精确地与观测数据相符,因而被人们接受。

(2).开普勒行星运动定律开普勒关于行星运动的描述可以表述为三定律,我们主要是介绍第一和第三定律. 开普勒第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上.出示图片由于行星的运动轨迹不是正圆,因而它与太阳的距离一直在改变,有时它向太阳靠拢,而有时则向远离太阳的方向漫游.在整个运动过程中,它的速度大小和方向是不断改变的.开普勒第二定律:太阳和行星的连线在相等的时间内扫过的面积相等。

出示图片开普勒第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等.出示图片虽然每个行星的椭圆轨道各有一个,但它们运动的轨道的半长轴的三次方跟公转周期平方的比值却都是相同的,我们用R 代表椭圆轨道的半长轴,T 代表公转周期,经验公式表述为:23T R =k比值k 是一个与行星本身无关的物理量,k 的值由恒星的质量决定。

即围绕同一颗恒星运动的行星,k 的值是相同的。

由这个定律我们知道,离太阳最近的行星——水星的运动周期最小(为88天),我们生活的地球的运转周期约为365天.注意:⑴行星的椭圆轨道都很接近圆,所以在中学阶段分析和处理天体运动时,常把椭圆轨道作为圆轨道来处理,这是突出主要因素,忽略次要因素的理想化方法,是研究物理最常用的方法。

⑵开普勒定律不仅适用于行星,也适用于卫星,但这时k 应与行星的质量有关。

〖例题分析〗1、 海王星的公转周期约为5.19×109s ,地球的公转周期为3.16×107s ,则海王星与太阳的平均距离约为地球与太阳的平均距离的多少倍? 解:由开普勒第三定律32R k T=可得: 33122312R R T T =,∴1230R R === 2、 一人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球轨道半径的13,则此卫星运行的周期大约是:A .1-4天之间B .4-8天之间C .8-16天之间D .16-20天之间 解:由开普勒第三定律32R k T=可得:12T T === 而227T =天,则1 5.2T =天(四)总结、扩展本节课我们学习了行星的运动,了解了人类对行星运动的探索和认识的过程,知道了所有行星都是沿椭圆轨道绕太阳运动的,并且符合公式23T R =k应该说明的是(1)行星绕太阳运动都符合:23T R =k如对于地球和木星比较,就有:kT R T R ==2323木木地地但月球人造卫星以及其他行星的卫星并不是主要绕太阳运动的,它们和行星的运动比较,就有:k T R T R =≠2323行行卫卫(2)对于同一个行星的不同卫星,它们也符合运动规律:23T r ='K如月球和各人造卫星同步,就符合这一规律,但'K 是与K 不同的量,这一点我们在学完这一章后将能够证明.八、布置作业1.阅读课本111P 阅读材料“行星、恒星、星系和宇宙”.2.太阳系中有九大行星,请你将它们绕太阳运动的周期由小到大依次排序.九、板书设计第一节 行星的运动1、行星的两种学说:a 、地心说:地球是宇宙的中心,并且静止不动,一切得星围绕地球做圆周运动。

b 、 日心说:太阳是宇宙中心并且静止不动,一切行星都围绕太阳做圆周运动。

2、两种学说的斗争:3、开普勒定律:a 、开普勒第一定律(椭圆轨道定律):所有的行星分别在大小不同的椭圆轨道上围绕太阳运动,太阳是在这些椭贺的一个焦点上。

普勒第二定律(周期定律):所和行星的椭圆轨道的半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相等。

b 、公式:23T R =k十一、随堂练习1.如果我们用天文望远镜观察一年中不同时期火星的位置,并且将这些位置连线,请你想像将会是怎样的一条线呢?火星的周期为687天.2.下列说法正确的是 ( )A .关于天体运动的日心说、地心说都是错误的B .地球是一颗绕太阳运动的行星C .地球是宇宙的中心、太阳、月亮及其他行星却绕地球转动D .太阳是静止不动的,地球和其他行星都在绕太阳转动3.两个行星的质量分别是1m 、2m ,它们绕太阳运行的轨道长半轴分别是1R 和2R ,则它们的公转周期之比1T ∶2T =________.4.宇宙飞船围绕太阳在近似圆形的轨道上运动,若轨道半径是地球轨道半径的9倍,则宇宙飞船绕太阳运行的周期是 ( )A .3年B .9年C .27年D .81年答案:1.地球和火星是绕太阳同方向作圆周运动的,且它们的轨道在同一平面内.由于地球距太阳近,周期小,听以当地球“追赶”火星时,地球上的人将观测到火星向着观测者运动;当地球“超越”火星后,地球上的人将观测到火星运离观测者运动.所以地球上的人观测到火星的轨迹是一条来回的折线.2.AB 3.3231R R 4.C。

相关文档
最新文档