Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного — презентация
logo
Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного тяготения. Невесомость.
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Опыт с тележками
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • СИЛА
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Задача: В басне Крылова "Лебедь, рак и щука" они не могли сдвинуть телегу. ПОЧЕМУ?
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Альтернативные формулировки
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Опыт по столкновению двух тележек
  • МАССА ТЕЛА
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Второй закон Ньютона
  • Альтернативная формулировка
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Третий закон Ньютона
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • В природе существуют различные силы
  • ВИДЫ СИЛ
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Закон всемирного тяготения.
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
  • Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного
1/31

Разработал: Лебединец И.Ю., преподаватель ВКК

Изображение слайда

Слайд 2

Динамика –  раздел механики, в котором изучают закономерности механического движения материальных тел под действием приложенных к ним сил и причины возникновения у тел ускорений. Основная задача динамики  состоит в том, чтобы по известным законам движения определить силы, действующие на тело. Изменение скорости тела происходит под действием другого тела.

Изображение слайда

Слайд 3: Опыт с тележками

К тележке прикрепим упругую пластинку. Затем изогнем ее и свяжем нитью. Тележка относительно стола находится в покое. Станет ли двигаться тележка, если упругая пластинка выпрямится? Для этого перережем нить. Пластинка выпрямится. Тележка же останется на прежнем месте.

Изображение слайда

Слайд 4

Затем вплотную к согнутой пластинке поставим еще одну такую же тележку. Вновь пережжем нить. После этого обе тележки приходят в движение относительно стола. Они разъезжаются в разные стороны. Чтобы изменить скорость тележки, понадобилось второе тело. Опыт показал, что  скорость тела меняется только в результате действия на него другого тела  (второй тележки). В нашем опыте мы наблюдали, что в движение пришла и вторая тележка. Обе стали двигаться относительно стола.

Изображение слайда

Слайд 5

Тележки действуют друг на друга, т.е они  взаимодействуют. Значит, действие одного тела на другое не может быть односторонним, оба тела действуют друг на друга, т. е. взаимодействуют. Действие тел друг на друга называют  взаимодействием.

Изображение слайда

Слайд 6

Если человек, сидящий в лодке, отталкивает от себя другую лодку, то происходит взаимодействие. Обе лодки приходят в движение. Если человек прыгает с лодки на берег, то лодка отходит в сторону, противоположную прыжку. Человек подействовал на лодку. В свою очередь, и лодка действует на человека. Он приобретает скорость, которая направлена к берегу. Итак,  в результате взаимодействия оба тела могут изменить свою скорость.

Изображение слайда

Слайд 7: СИЛА

Величину, характеризующую взаимодействие тел, называют сила. Сила  —  физическая величина, которая количественно характеризует действие одного тела на другое. F - обозначение силы Сила – векторная величина ;  она характеризуется : модулем (абсолютной величиной); направлением; точкой приложения.

Изображение слайда

Слайд 8

Измеряется при помощи прибора « динамометр ». Простейший динамометр состоит из пружины с двумя крючками, закрепленной на дощечке. На дощечку нанесена шкала. Единица измерения силы в Международной системе единиц (СИ) -  Ньютон, обозначение [ Н ]. Если на тело одновременно действуют несколько сил (например,F1,F2 и F3) то под силой, действующей на тело, нужно понимать равнодействующую всех сил : F=F1+F2+F3

Изображение слайда

Слайд 9

Равнодействующая сил  – это сила, действие которой заменяет действие всех сил, приложенных к телу. Это векторная сумма этих сил, приложенных к телу. Принцип суперпозиции сил:  если тело взаимодействует одновременно с несколькими телами, то  результирующая сила, действующая на данное тело,  равна векторной сумме сил, действующих на это тело со стороны всех других тел.

Изображение слайда

Слайд 10

Для тела, движущегося по поверхности :

Изображение слайда

Слайд 11: Задача: В басне Крылова "Лебедь, рак и щука" они не могли сдвинуть телегу. ПОЧЕМУ?

Изображение слайда

Слайд 12

Основу динамики составляют три закона Ньютона, которые справедливы для макроскопических тел, скорость движения которых много меньше скорости движения света в вакууме. Первый закон Ньютона  -  Существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на него не действуют другие тела (или действие других тел скомпенсировано). R=0;  v= const R  - равнодействующая всех сил, приложенных к телу v  - скорость тела

Изображение слайда

Слайд 13: Альтернативные формулировки

Первый закон Ньютона  - если на тело не действует внешняя сила, то тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения. Первый закон Ньютона  - материальная точка сохраняет состояние покоя или равномерного движения до тех пор, пока внешние воздействия не изменят этого состояния. Первый закон Ньютона – закон инерции.  Инерцией  называют явление сохранения скорости движения тела при отсутствии внешних воздействий или при их компенсации. Условия инерции: а) если действия нет (R=0) – покой, v=0; б) если действия скомпенсированы (R=0) – движение равномерное прямолинейное (v= const )

Изображение слайда

Слайд 14

Системы отсчета, в которых выполняется  Первый закон Ньютона, называются инерциальными системами отсчета. Все системы отсчета, движущиеся прямолинейно и равномерно относительно данной инерциальной системы отсчета, тоже являются инерциальными. Инерциальная система отсчета (ИСО) –  система отсчета относительно которой тело, при отсутствии внешних воздействий или при их компенсации, движется прямолинейно и равномерно. Явление инерции позволяет определить  массу  тел. Если два тела взаимодействуют между собой, то приобретаемые ими скорости зависят от массы этих тел. Чем тело массивнее, тем меньшую скорость оно приобретаем (говорят, что тело  более инертное ). Чем тело менее массивное, тем большую скорость оно приобретает ( менее инертное ).

Изображение слайда

Слайд 15: Опыт по столкновению двух тележек

Отношение масс тел при их взаимодействии равно обратному отношению модулей ускорений Свойство тела, от которого зависит его ускорение при взаимодействии с другими телами, называется   инертностью.

Изображение слайда

Слайд 16: МАССА ТЕЛА

Количественная мера инертности тела – масса тела. Масса тела  – это физическая величина, выражающая его инертность. Любое тело обладает массой.Масса обозначается буквой m. Единица измерения массы в СИ –  1 килограмм [ кг ]. Килограмм - это масса эталона. Эталон килограмма находится в городе Севре около Парижа.

Изображение слайда

Слайд 17

Измеряется масса с помощью весов (взвешиванием) и по ускорению при взаимодействии с эталоном.

Изображение слайда

Второй закон Ньютона  — Ускорение тела пропорционально силе, действующей на тело и обратнопропорционально массе этого тела. F — Сила действующая на тело m — Масса тела a  — Ускорение тела

Изображение слайда

Слайд 19: Альтернативная формулировка

Второй закон Ньютона  — Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение Закон справедлив для любых сил

Изображение слайда

Слайд 20

Из  Второго закона Ньютона  следует : - приложенная к телу сила определяет его ускорение; - сила – причина изменения движения (скорости); Ускорение, приобретаемое материальной точкой в инерциальной системе отсчета: - прямо пропорционально действующей на точку силе; - обратно пропорционально массе точки; - направление ускорения всегда совпадает с направлением силы; Если на тело одновременно действуют несколько сил (например,F1,F2 и F3) то под силой в формуле, выражающей второй закон Ньютона, нужно понимать равнодействующую всех сил : F=F1+F2+F3

Изображение слайда

Тела действуют друг на друга с силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению. F 2  — Сила действующая на 2 предмет F 1  — Сила действующая на 1 предмет

Изображение слайда

Слайд 22

Эти Силы : - действуют вдоль одной прямой; - направлены в противоположные стороны; - равны по величине; - приложены к разным телам, поэтому не уравновешивают друг друга; - одинаковой природы. На картинке показан как действует  третий закон Ньютона. Человек воздействует на груз с такой же по модулю силой, с какой груз действует на человека. Эти силы направлены в противоположные стороны. Они имеют одну и ту же физическую природу – это упругие силы каната. Сообщаемые обоим телам ускорения обратно пропорциональны массам тел.

Изображение слайда

Слайд 23: В природе существуют различные силы

Гравитационные силы  действуют между всеми телами – все тела притягиваются друг к другу. Но это притяжение существенно лишь тогда, когда хотя бы одно из взаимодействующих сил так же велико, как Земля или луна. Электромагнитные силы  действуют между заряженными частицами. В атомах, молекулах, живых организмах именно они являются главными. Область  ядерных сил  очень ограничена. Они заметны только внутри атомных ядер (т.е. на расстоянии 10 -12  см.)

Изображение слайда

Слайд 24: ВИДЫ СИЛ

Основные виды сил:  сила тяжести, сила трения, сила упругости. 1.  При соприкосновении двух движущихся тел возникает сила, направленная против движения и препятствующая движению - сила трения. Сила трения  - это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого, приложенная к движущемуся телу и направлена против движения.

Изображение слайда

Слайд 25

Сила трения - это сила  электромагнитной природы. Возникновение силы трения объясняется  двумя причинами : 1) Шероховатостью поверхностей 2) Проявлением сил молекулярного взаимодействия. Силы трения всегда направлены по касательной к соприкасающимся поверхностям и  подразделяются  на  силы трения покоя, силы трения скольжения, силы трения качения. Fтр = м*N, где м – коэффициент трения, N – сила реакции опоры.

Изображение слайда

Слайд 26

2. Сила упругости  – сила, которая возникает при любом виде деформации тел и стремится вернуть тело в первоначальное состояние. Fупр x  = - k*x, где k – жесткость тела [Н/м], х - абсолютное удлинение тела. Сила упругости перпендикулярна поверхности взаимодействующих тел и направлена всегда против деформации.

Изображение слайда

Слайд 27

Сила тяжести –  сила, с которой тела притягиваются к Земле, сила притяжения тел к Земле. F тяж  = m·g Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз к поверхности Земли. Сила тяжести направлена к центру Земли.  Сила тяжести это гравитационная сила, приложенная к центру тела. Сила тяжести – одно из проявлений силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения был открыт И. Ньютоном в 1682 году.

Изображение слайда

Слайд 28: Закон всемирного тяготения

Все тела притягиваются друг к другу с силой, модуль которой прямо пропорционален произведению их масс и обратнопропорционален квадрату расстояния между ними. - закон всемирного тяготения. G – постоянная всемирного тяготения или гравитационная постоянная. G = 6,67 · 10  -11   Н·м 2 /кг 2

Изображение слайда

Слайд 29

Одним из проявлений силы всемирного тяготения является  сила тяжести. Так принято называть  силу притяжения тел к Земле вблизи ее поверхности. Обозначим М – масса Земли; m – масса тела; R – радиус Земли, тогда сила тяготения m - масса тела g – ускорение свободного падения. - сила тяжести.

Изображение слайда

Слайд 30

Сила тяжести направлена к центру Земли.  Сила тяжести это гравитационная сила, приложенная к центру тела. Из закона Всемирного тяготения:  ,  где M - масса планеты, m - масса тела, R - расстояние до центра планеты; g - ускорение силы тяжести. Значит g не зависит от массы тела. В отсутствии других сил тело свободно падает на Землю с ускорением свободного падения. g = 9,81 м/с 2   – cреднее значение ускорения свободного падения для различных точек поверхности Земли.

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Основы динамики. Законы динамики Ньютона. Силы в природе. Закон всемирного

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ УДАЧИ В ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ

Изображение слайда

Похожие презентации