СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

День Космонавтики

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

В данной презентации представлены важные события истории освоения космоса, классификация космических аппаратов, описаны физические процессы полета в космос.  Данную презентацию можно редактировать, дополнять и использовать как основу для подготовки к открытому уроку физики посвящённому космонавтике.

Просмотр содержимого документа
«День Космонавтики»

В этом году исполнилось 57 лет первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком на планете Земля, полетевшим в космос на космическом корабле «Восток – 1». Его позывной в радиоэфире был «Кедр». Полет продлился 108 минут, корабль совершив один виток успешно приземлился в Саратовской области.

В этом году исполнилось 57 лет первому полету человека в космос.

12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком на планете Земля, полетевшим в космос на космическом корабле «Восток – 1».

Его позывной в радиоэфире был «Кедр». Полет продлился 108 минут, корабль совершив один виток успешно приземлился в Саратовской области.

 Оказывается космический корабль правильнее называть «космический аппарат» Космический аппарат ( КА ) — техническое устройство, используемое для выполнения разнообразных задач в космическом пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на поверхности различных небесных тел. Средствами доставки космических аппаратов на орбиту служат ракеты-носители или самолёты.

Оказывается космический корабль правильнее называть «космический аппарат»

  • Космический аппарат ( КА ) — техническое устройство, используемое для выполнения разнообразных задач в космическом пространстве, а также проведения исследовательских и иного рода работ на поверхности различных небесных тел. Средствами доставки космических аппаратов на орбиту служат ракеты-носители или самолёты.
Суборбитальные На рисунке изображен эскиз проекта «Спираль» НПО «Молния».Здесь применена технология так называемого воздушного старта. Суборбитальный гиперзвуковой самолет-разгонщик поднимает челнок в верхние слои атмосферы на высоту около 40-50 километров. Далее у челнока включается собственная ракета ступень, которая и выводит его на орбиту

Суборбитальные

На рисунке изображен эскиз проекта «Спираль» НПО «Молния».Здесь применена технология так называемого воздушного старта. Суборбитальный гиперзвуковой самолет-разгонщик поднимает челнок в верхние слои атмосферы на высоту около 40-50 километров. Далее у челнока включается собственная ракета ступень, которая и выводит его на орбиту

Околоземные орбитальные

Околоземные орбитальные

 Межпланетные   На данном слайде мы видим эскиз советского корабля для полёта на Марс

Межпланетные

На данном слайде мы видим эскиз советского корабля для полёта на Марс

3.Космические аппараты по виду их управления могут быть: Космические аппараты Пилотируемые Автоматические

3.Космические аппараты по виду их управления могут быть:

Космические аппараты

Пилотируемые

Автоматические

4. Космические аппараты различаются по режиму работы: Искусственные спутники Земли Автоматические межпланетные станции Космические корабли Спускаемые аппараты Орбитальные станции Планетоходы

4. Космические аппараты различаются по режиму работы:

Искусственные спутники Земли

Автоматические

межпланетные станции

Космические

корабли

Спускаемые аппараты

Орбитальные станции

Планетоходы

5. По наличию функции возвращения космические аппараты бывают: Космические аппараты Возвращаемые Невозвращаемые

5. По наличию функции возвращения космические аппараты бывают:

Космические аппараты

Возвращаемые

Невозвращаемые

6. По выполняемым функциям космические аппараты могут быть: Метеорологические Спутники связи, телекоммуникационные Навигационные Разведывательные или военные (боевые) Научно-исследовательские

6. По выполняемым функциям космические аппараты могут быть:

Метеорологические

Спутники связи, телекоммуникационные

Навигационные

Разведывательные или военные (боевые)

Научно-исследовательские

Многие космические аппараты выполняют сразу несколько функций..

Многие космические аппараты выполняют сразу несколько функций..

Теперь постараемся выяснить, как космические аппараты летают? 1. Оказывается их выводят в космос ракеты-носители.

Теперь постараемся выяснить, как космические аппараты летают?

1. Оказывается их выводят в космос ракеты-носители.

2. Действие ракеты-носителя. Выбрасывающие языки пламени ракетные двигатели выводят космический корабль на орбиту вокруг Земли.

2. Действие ракеты-носителя.

  • Выбрасывающие языки пламени ракетные двигатели выводят космический корабль на орбиту вокруг Земли.
2. Действие ракеты-носителя. Чтобы вывести в космос ракету, инженерам приходится конструировать мощные ракетные двигатели. Свои конструкции они основывают на универсальных законах мироздания, открытых великим английским ученым Исааком Ньютоном

2. Действие ракеты-носителя.

  • Чтобы вывести в космос ракету, инженерам приходится конструировать мощные ракетные двигатели. Свои конструкции они основывают на универсальных законах мироздания, открытых великим английским ученым Исааком Ньютоном
Ракета Ангара-5

Ракета Ангара-5

2. Действие ракеты-носителя. Ракеты, выводящие на орбиты космические корабли, используют как источник силы раскаленные газы. Ракете легче летать в открытом космосе, где нет воздуха, и ничто не ограничивает полет частиц газа, выброшенного ракетой.

2. Действие ракеты-носителя.

  • Ракеты, выводящие на орбиты космические корабли, используют как источник силы раскаленные газы. Ракете легче летать в открытом космосе, где нет воздуха, и ничто не ограничивает полет частиц газа, выброшенного ракетой.
Полёт Алена Шепарда

Полёт Алена Шепарда

Схема полёта Шепарда

Схема полёта Шепарда

Стыковка кораблей «Союз» и «Апполлон» 17 июля 1975 года

Стыковка кораблей «Союз» и «Апполлон» 17 июля 1975 года

Алексей Леонов

Алексей Леонов

Возвращение на Землю Спуск любого космического аппарата сопровождается нагревом отдельных его частей в результате аэродинамического эффекта – трения об воздух возникающего на большой скорости в 5-7 км/с. При этом температура на отдельных частях обшивки корабля достигает от 3000 до 5000 градусов Цельсия. Да и сами космонавты испытывают перегрузку в 3-4 g. Для защиты экипажа и техники от высоких температур в места наибольшего нагрева обшивают специальными керамическими и термоизоляционными пластинами.

Возвращение на Землю

Спуск любого космического аппарата сопровождается нагревом отдельных его частей в результате аэродинамического эффекта – трения об воздух возникающего на большой скорости в 5-7 км/с. При этом температура на отдельных частях обшивки корабля достигает от 3000 до 5000 градусов Цельсия. Да и сами космонавты испытывают перегрузку в 3-4 g. Для защиты экипажа и техники от высоких температур в места наибольшего нагрева обшивают специальными керамическими и термоизоляционными пластинами.

Космические скорости

Космические скорости

 Благодарим за внимание!!! Спасибо за внимание

Благодарим за внимание!!!

  • Спасибо за внимание