Презентация, доклад по физике 9 класса Реактивное движение

Содержание

Цели урока:Дать понятие реактивного движения;Рассмотреть устройство ракеты;Показать применение закона сохранения импульса для реактивного движения.

Слайд 1
РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. РАКЕТЫ.
Урок физики в 9 классе
Учитель физики: Осипова Ирина

Евгеньевна
РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. РАКЕТЫ. Урок физики в 9 классеУчитель физики: Осипова Ирина Евгеньевна

Слайд 2Цели урока:

Дать понятие реактивного движения;
Рассмотреть устройство ракеты;
Показать применение закона сохранения импульса

для реактивного движения.
Цели урока:Дать понятие реактивного движения;Рассмотреть устройство ракеты;Показать применение закона сохранения импульса для реактивного движения.

Слайд 3 Физический диктант.
Если тело преодолевает силу притяжения Земли и движется по

круговой орбите около Земли, то это тело называют ...
Чему равна первая космическая скорость?
Чему равна вторая космическая скорость?
Первый человек, побывавший в космосе и когда?
Величина, равная произведению массы тела на его скорость, называется ...
Векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не меняется с течением времени при любых движениях и взаимодействиях этих тел. О чём речь?
Формула импульса тела.
Математическая запись закона сохранения импульса.
Физический диктант.Если тело преодолевает силу притяжения Земли и движется по круговой орбите около Земли, то это

Слайд 4Проверка физического диктанта
ИСЗ.
7.9 км/с.
Более 11.2 км/с.
Гагарин Ю.А., 12 апреля 1961 года.
Импульс

тела.
Закон сохранения импульса.
p = m v.
p’ + p’ = p + p
1 2 1 2
Проверка физического диктантаИСЗ.7.9 км/с.Более 11.2 км/с.Гагарин Ю.А., 12 апреля 1961 года.Импульс тела.Закон сохранения импульса.p = m v.

Слайд 5Все виды движения невозможны без взаимодействия тел данной системы с окружающей

средой. А для осуществления реактивного движения не требуется взаимодействия тела с окружающей средой.
Все виды движения невозможны без взаимодействия тел данной системы с окружающей средой. А для осуществления реактивного движения

Слайд 6Реактивное движение – единственный вид движения, который может осуществляться без взаимодействия

с окружающей средой
Реактивное движение – единственный вид движения, который может осуществляться без взаимодействия с окружающей средой

Слайд 7Демонстрация реактивного движения
Опыт:
Надуть резиновый шарик и отпустить его.
Вопрос:
За счёт

чего шарик приходит в движение?
Вывод:
Шарик приходит в движение за счёт того, что из него выходит воздух, то есть движение шарика
является примером реактивного движения!

Демонстрация реактивного движенияОпыт:Надуть резиновый шарик и отпустить его. Вопрос: За счёт чего шарик приходит в движение? Вывод:

Слайд 8

р = 0



р1
р2
m1 – масса шарика
m2 – масса воздуха в шарике
v1

– скорость шарика
v2 – скорость воздуха

р = р1 + р2
m1v1 + m2v2 = 0
m1v1 = - m2v2
р = 0р1р2m1 – масса шарикаm2 – масса воздуха в шарикеv1 – скорость шарикаv2 – скорость воздухар

Слайд 9

Вода,
вытекающая из сосуда конической формы
через сообщающуюся с ним изогнутую

трубку,
вращает сосуд в направлении,
противоположном скорости воды в струях.

Мы видим, что реактивное действие оказывает
не только струя газа,
но и струя жидкости

Вода, вытекающая из сосуда конической формы через сообщающуюся с ним изогнутую трубку, вращает сосуд в направлении, противоположном

Слайд 10На принципе реактивного движения основано вращение устройства
СЕГНЕРОВА
КОЛЕСА



На принципе реактивного движения  основано вращение  устройстваСЕГНЕРОВА  КОЛЕСА

Слайд 11Реактивное движение – это движение тела, возникающее в результате выброса им

вещества или при отделении от него с какой-либо скоростью его части.
Реактивное движение – это движение тела, возникающее в результате выброса им вещества или при отделении от него

Слайд 12Из истории развития реактивного движения

Из истории развития реактивного движения

Слайд 13В конце первого тысячелетия нашей эры в Китае использовали реактивное движение,

которое приводило в действие ракеты - бамбуковые трубки, начиненные порохом, они использовались как забава.
Один из первых проектов автомобилей был также с реактивным двигателем и принадлежал этот проект Ньютону
В конце первого тысячелетия нашей эры в Китае использовали реактивное движение, которое приводило в действие ракеты -

Слайд 14Первым проектом пилотируемой ракеты был в 1881 году проект ракеты с

пороховым двигателем известного революционера Николая Ивановича Кибальчича (1853-1881).

Будучи осужденным царским судом за участие в убийстве императора Александра II, Кибальчич в камере смертников за 10 дней до казни подал администации тюрьмы записку с описанием своего изобретения. Но царские чиновники скрыли от ученых этот проект. О нем стало известно только в 1916 году.

Первым проектом пилотируемой ракеты был в 1881 году проект ракеты с пороховым двигателем известного революционера Николая Ивановича

Слайд 15Реактивное движение в природе
Реактивное движение
используется моллюсками,
осьминогами,кальмарами,
каракатицами, медузами.
Кальмар засасывает воду
внутрь мантийной полости,

а
затем резко выбрасывает
струю воды через узкое
сопло.Он способен разви
вать скорость до 60 – 70
км/ч. Недаром кальмара
называют “живой торпедой”.
Реактивное движение в природеРеактивное движениеиспользуется моллюсками,осьминогами,кальмарами,каракатицами, медузами.Кальмар засасывает водувнутрь мантийной полости, азатем резко выбрасываетструю воды через узкоесопло.Он

Слайд 16
Примеры реактивного движения можно обнаружить и в мире животных и растений.

Например, созревшие плоды "бешеного" огурца при самом легком прикосновении отскакивают от плодоножки и из образовавшегося отверстия выбрасывается фонтаном со скоростью 10 м/с горькая жидкость с семенами сами огурцы при этом отлетают в противоположном направлении. Стреляет "бешеный" огурец (иначе его называют "дамский пистолет") более
чем на 12 м.
Примеры реактивного движения можно обнаружить и в мире животных и растений. Например, созревшие плоды

Слайд 18Принцип реактивного движения находит широкое практическое применение в авиации и космонавтике

Принцип реактивного движения находит широкое практическое применение в авиации и космонавтике

Слайд 19Ракеты - носители
Рассмотрим вопрос об устройстве и запуске

так называемых ракет – носителей, т.е. ракет, предназначенных для вывода в космос искусственных спутников Земли, космических кораблей, автоматических межпланетных станций и других полезных грузов.
Ракеты - носители   Рассмотрим вопрос об устройстве и запуске так называемых ракет – носителей, т.е.

Слайд 20Принцип действия ракет

M u + m v = 0,


где m - масса газов,
M - масса ракеты,
v - скорость истечения газов,
u - скорость ракеты


Принцип действия ракет  M u + m v = 0,

Слайд 21Ракета
М рυр = mгаза υ газа

Ракета М рυр = mгаза υ газа

Слайд 22Работа одноступенчатой ракеты:
Основную массу ракеты

составляет топливо с окислителем (окислитель нужен для поддержки горения топлива)
Топливо с окислителем с помощью насосов попадают в камеру сгорания.
Топливо, сгорая, превращаются в газ высокой температуры и высокого давления.
Газ мощной струёй устремляется наружу через СОПЛО.
Назначение сопла – повысить скорость струи газа.
От этой скорости зависит скорость ракеты
Работа одноступенчатой ракеты:      Основную массу ракеты составляет топливо с окислителем (окислитель нужен

Слайд 23Ракеты бывают:


Одноступенчатые

Многоступенчатые

Ракеты бывают:ОдноступенчатыеМногоступенчатые

Слайд 24Схема трехступенча-той ракеты

СТУПЕНЬ – часть ракеты, которая содержит баки с

горючим , окислителем и двигатель.
Схема трехступенча-той ракеты СТУПЕНЬ – часть ракеты, которая содержит баки с горючим , окислителем и двигатель.

Слайд 25Работа многоступенчатой ракеты

После того, как топливо и

окислитель первой ступени будут израсходованы, эта ступень автоматически отбрасывается и в действие вступает двигатель второй ступени
Уменьшение общей массы ракеты путем отбрасывания уже ненужной ступени позволяет сэкономить топливо и окислитель, и увеличить скорость ракеты. Затем таким же образом отбрасывается вторая ступень.
Работа многоступенчатой ракеты    После того, как топливо и окислитель первой ступени будут израсходованы, эта

Слайд 26 Если возвращение космического корабля на Землю или его

посадка на какую-либо другую планету не планируется, то третья ступень, как и две первых,используются для увеличения скорости Если же корабль должен совершить посадку, то она используется для торможения корабля перед посадкой.
Если возвращение

Слайд 27Основоположником и теоретиком космической науки является Константин Эдуардович Циолковский

Основоположником и теоретиком космической науки является Константин Эдуардович Циолковский

Слайд 28В 1903 году Константин Эдуардович Циолковский предложил первую конструкцию ракеты для

космических полетов на жидком топливе и вывел формулу скорости движения ракеты.

В 1929 году ученый предложил идею создания ракетных поездов (многоступенчатых ракет).

великий русский учёный и изобретатель, открыл принцип реактивного движения, которого по праву считают основоположником ракетной техники

В 1903 году Константин Эдуардович Циолковский предложил первую конструкцию ракеты для космических полетов на жидком топливе и

Слайд 29Сергей Павлович Королев был крупнейшим конструктором ракетно-космических систем. Под его руководством

были осуществлены запуски первых в мире искусственных спутников Земли, Луны и Солнца, первых пилотируемых космических кораблей и первый выход человека из спутника в открытый космос.

С. П. Королёв (1906 – 1966)

Сергей Павлович Королев был крупнейшим конструктором ракетно-космических систем. Под его руководством были осуществлены запуски первых в мире

Слайд 30Впервые в космос
Юрий Алексеевич Гагарин

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур

впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.
Впервые в космосЮрий Алексеевич Гагарин12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль

Слайд 3112 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире

пилотируемый космический полет на корабле-спутнике "Восток-1".

Данные о "Востоке-1":
масса......................................4,73 т
период обращения ...............1 ч. 48 мин.
высота над Землей...............327 км
число витков.........................1
длина траектории.................41 000 км

«Поехали!»

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире пилотируемый космический полет на корабле-спутнике

Слайд 32Первый в мире космический полет, первый в мире космонавт, первый в

мире выход в открытый космос, первое в мире "прикосновение" к другим небесным объектам и многое другое первое в мире в деле практического освоения космоса принадлежит нашей Родине.
Первый в мире космический полет, первый в мире космонавт, первый в мире выход в открытый космос, первое

Слайд 33Закрепление
1. Какое движение называют реактивным?
2. Верно ли утверждение: для осуществления

реактивного движения не
требуется взаимодействия с окружающей средой?
3. На каком законе основано реактивное движение?
4. От чего зависит скорость ракеты?
5. Когда и где был запущен первый спутник Земли?
Закрепление1. Какое движение называют реактивным?2. Верно ли утверждение: для осуществления  реактивного движения не   требуется

Слайд 34Домашнее задание: 


параграф 22, упр.21

( 2 )

Спасибо вам за урок! Желаю успехов.

Домашнее задание:        параграф 22, упр.21 ( 2 )Спасибо вам за урок!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть