Gravitasjon.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Astrofysikk Fysikk 1.
Advertisements

Ut i verdensrommet med plasmaframdrift
Wiens forskyvningslov og Stefan-Boltzmanns lov
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Kapittel 2: Sammensatte system
Elektrisk ladning / felt
Kap 18 Stoffers termiske egenskaper
VERDENSROMMET, ungdomstrinnet
Gauss lov.
Ta med Jordball Isopormåne Liten jordball Solomkrets Solsystemskalafil.
Arbeid - Kinetisk energi
VERDENSROMMET, mellomtrinnet
MÅNEN.
Naturens former – og formler
Kinematikk Beskriver sammenheng mellom posisjon, fart og tid. Kinetikk
Ta med Solsystemteppe Solsystemtau.
FLUID PROPERTIES Kap. 2 INTENSIV / EKSTENSIV
MA-209 Formelhefte Per Henrik Hogstad Universitetet i Agder.
Elektrisk potensial.
Kap 13 Periodisk bevegelse
Kap 02 Hastighet / Akselerasjon - Rettlinjet
Kap 05 Newtons lover.
Potensiell energi og Energibevaring
Gauss’ divergensteorem Alternative former Archimedes lov
Kap 08 Massesenter.
Likevekt og Elastisitet
Kjeglesnitt Parameteriserte kurver Polarkoordinater
Kjeglesnitt.
Matematikk Anvendelser
Dette er Johannes Kepler. Han ble født i 1571.
Laplace Transferfunksjon
ROMVÆRET Nordlysforskning og solobservasjon - Satellitter som hjelper oss Newton Steigen 2011.
NORDLYSET – himmelsk dans
Satellittene viser vei Vi bruker GPS
Forelesning 7: Den Vitenskapelige Revolusjonen
Forelesning 9: Den Vitenskapelige Revolusjonen
Verdensrommet Her i denne presentasjonen skal vi fortelle om verdensrommet og planetene. Dere skal også lære om andre himmellegemer som stjerner og kometer.
”Vi vil lage et verktøy som beregner hvor mye energi som er tilgjengelig for satellitten, gitt ulike parametere” Gruppe II Strømforsyning.
Klikk for å gå videre!.
Kraft og bevegelse Kap 9.
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
Kap. 3 Energi og krefter - se hva som skjer!.
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
MENA 1000 – Materialer, energi og nanoteknologi
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 2 Krefter, felt, stråling
1 App 01 Sammendrag. 2 Kap 01 Enheter / Vektorer Tid1 s Lengde1 m Masse1 kg Kraft1 N = 1 kgm/s 2 Hastighet Kraft Moment..... EnheterVektorer Vektorligninger.
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 2 Krefter, felt, stråling
Forrige gang lærte dere:
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 4: Fysikken i astrofysikk, del 1.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 7: De indre planetene og månen – del 1: Merkur og Venus.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 10: Rusk og rask i solsystemet: Dvergplaneter, asteroider, meteoroider, kometer.
AST En kosmisk reise Forelesning 3: Fra middelalderen via Kopernikus til Galilei og Newton.
Ta med Solsystemutstyr Solsystemtau. Verdensrommet i læreplanene 2. trinn –beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 13: Innledende stoff om stjerner: Avstander, størrelsesklasser, HR- diagrammet.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 9: De store gassplanetene og noen av deres måner.
Gravitasjonsbølger og LIGO-detektorene Foredrag for TAF. 23. april 2016, Erlend Rønnekleiv.
En kosmisk reise Forelesning 2 Om stjernehimmelen, koordinatsystemer og astronomi i antikken.
De viktigste himmellegemene LINK: 49&selectedLanguageId=1&title=de_viktigste_himmellegemene.
Egenskaper til krefter
KRAFT OG BEVEGELSE Fysikk.
AST1010 – En kosmisk reise Forelesning 10:
Kompetansemål Energi – ting skjer
Forelesning 3: Mekanikk og termodynamikk
Kompetansemål Energi – ting skjer
Newtons lover.
Hvor skal kraftverket ligge?
MA-209 Formelhefte Per Henrik Hogstad Universitetet i Agder.
Vi skyter opp raketter!.
Dette er Johannes Kepler. Han ble født i 1571.
Arbeid, energi og effekt
Utskrift av presentasjonen:

Gravitasjon

Gravitasjon m2 F21 m1 F12 Kraft mellom to legemer med masse m1 og m2 i avstand r Den universelle gravitasjonskonstant

Tyngde Kraft mellom to legemer med masse m1 og m2 i avstand r Tyngde G og akselerasjon g ved overflaten av en klode med masse M og radius R Akselerasjon g (tyngdeakselerasjon) ved jordoverflaten

Potensiell energi i gravitasjonsfelt Kraft mellom to legemer med masse m1 og m2 i avstand r Arbeidet Wg utført av tyngdekraften F er lik endring i potensiell energi i gravitasjonsfeltet Potensiell energi i gravitasjonsfelt

Energi i gravitasjonsfelt Rakett-oppskyting Beregn utskytingshastighet til en rakett som skal: a) Komme opp til en høyde lik jordradien b) Unnslippe fra jorden a) b) 5

Satellitt-bevegelse Newtons 2. lov til beregning av satellitt-hastighet ved sirkelbane Omløpstid For en geostasjonær satellitt vil omløpstiden være lik jordrotasjonstiden ( = 1 døgn)

Satellitt-plassering Plassering av en 1000 kg satellitt i høyde 300 km. Beregn hastighet og omløpstid. 7

Geostasjonær satellitt Beregn posisjon og hastighet for en geostasjonær satellitt. 8

Keplers lover 1 Hver planet beveger seg i en ellipse med solen i ellipsens ene brennpunkt 1 En konisk kurve med eksentrisitet e og styrelinje x = - p For ellipse: e < 1 2 2 En linje fra solen til en gitt planet vil sveipe over like store areal i løpet av like store tidsintervaller 3 En planets periode er proporsjonal med 3/2 potens av tilhørende hovedakse

Keplers lover Asteroiden Pallas Asteroiden Pallas har en omløpstid om solen på 4.62 år. Beregn banens store halvakse. 10

Keplers lover Halleys komet Halleys komet beveger seg i en ellipse rundt solen. Kometens korteste og lengste avstand til solen er henholdsvis s1 = 8.75107 km og s2 = 5.26109 km. Beregn den store halvaksen, eksentrisiteten og perioden. 11

End