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Geozentrisches Weltbild Einteilung der hellsten Sterne in Tierkreiszeichen (Antike) Der Himmel gehört den Göttern. Dies führt auf natürliche Weise zu einer.

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Präsentation zum Thema: "Geozentrisches Weltbild Einteilung der hellsten Sterne in Tierkreiszeichen (Antike) Der Himmel gehört den Göttern. Dies führt auf natürliche Weise zu einer."—  Präsentation transkript:

1 Geozentrisches Weltbild Einteilung der hellsten Sterne in Tierkreiszeichen (Antike) Der Himmel gehört den Göttern. Dies führt auf natürliche Weise zu einer geozentrischen Sicht. Die Erde ruht im Zentrum des Universums, Planeten, Mond und Sonne kreisen darum herum.

2 Heliozentrisches Weltbild Die Sonne ruht im Zentrum und die Planeten kreisen darum herum. Tag und Nacht läßt sich durch die Eigenrotation der Erde erklären. Hätte die Sonne einen Durchmesser von 1,4m, dann wäre der Erddurchmesser 1,2cm und der Bahnradius 150m.

3 Keplersche Gesetze Die Bahnen der Planeten sind Ellipsen, in einem der beiden Brennpunkte steht die Sonne. (a,b Halbachsen der Ellipse) Planeten bewegen sich in Sonnennähe schneller als in entfernteren Bogenstücken. (gleiche Flächen) Die Quadrate der Umlaufdauern verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen.

4 Keplersche Gesetze 1. Die Planeten bewegen sich auf Ellipsen, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht 2. Ein von der Sonne zum Planeten gezogener Fahrstrahl überstreicht in gleichen Zeiten gleiche Flächen. 3. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten verhalten sich wie die dritten Potenzen der großen Halbachsen der Bahnellipsen.

5 Zentralgestirn Sonne Berechnung der Konstante C (3. Keplersche Gesetz) für unser Sonnensystem Umlaufzeit für die Erde T=365 Tage Bahnradius= Berechnung der Bahngeschwindigkeit:

6 Zentralgestirn Erde Berechnung der Konstante C für das Zentralgestirn Erde. Umlaufdauer des Mondes T=27,32 Tage= Bahnradius des Mondes

7 Gravitationsgesetze Fallbewegung auf der Erde hat gleiche Ursache wie die Kreisbewegung des Mondes um die Erde (Newton) Newtons Gravitationsgesetz Die Gravitationsdrehwaage mißt die Konstante f in Newtons Gravitationsgesetz

8 Gravitationskonstante Annahme: Planeten bewegen sich auf Kreisbahnen Mit Hilfe von und dem 3. Keplerschen Gestz gilt: Nach dem Gestz von actio gleich reactio wechselwirkt der Planet mit dem Zentralgestirn.Ziehen sich zwei Körper mit der Kraft F an: mit Der Abstand r zwischen zwei Körpern wird vom Mittelpunkt zu Mittelpunkt gemessen

9 Masse der Erde Auf einen Körper, der sich auf der Erde befindet, wirkt die Gewichtskraft Dies entspricht der Kraft im Gravitationsgesetz Nach Kürzen und Auflösen nach M E

10 Künstliche Satelliten Bewegt sich ein Satellit mit der Geschwindigkeit v auf einer Kreisbahn um die Erde so ist die Gewichtskraft G gleich der Anziehungskraft F Diese Gleichung gilt für den speziellen Fall, daß sich der Körper auf der Erdoberfläche befindet. Der Wert der Fallbeschleunigung g wird aber von der Höhe über der Erde abhängig sein. Sei r S der Radius der Satellitenbahn um den Erdmittelpunkt, so gilt: Setzt manso erhält man Für die Bahngeschwindigkeit des Satelliten gilt:

11 Fragen zur Planetenbewegung 1.In welcher Zeit umkreist ein künstlicher Satellit in 500km Höhe die Erde? (Umlaufdauer des Mondes T M =27,32d, Bahnradius des Mondes r M =384420km, Erdradius=6370km) 2.In welcher Entfernung von der Erdoberfläche wiegt ein Körper der Masse m=2kg nur noch die Hälfte? 3.In welchem Abstand von der Erdoberfläche wird ein Körper von Erde und Mond gleichstark angezogen (Masse m E =5,97*10 24 kg, m M =7,36*10 22 kg, Bahnradius r M = km)? 4.In welchem Abstand von der Erdoberfläche umkreist ein geostationärer Satellit die Erde, also ein Satellit der über einem immer gleichen Punkt der Erde steht? 5.Ein Astronaut hat sich d=1,20m von seiner kugelförmigen Raumstation entfernt (Radius der Raumstation r R =15m, Masse der Station m R =3*10 6 kg). Wie lange dauert es, bis er nur durch die Gravitationskraft wieder an der Station angekommenist (die Gravitationskraft soll dabei als konstant angesehen werden)?


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