Скачать презентацию Физика 10 класс Движение Равномерное и равнопеременное Скачать презентацию Физика 10 класс Движение Равномерное и равнопеременное

физика 10 класс теория.ppt

  • Количество слайдов: 33

Физика 10 класс Физика 10 класс

Движение: Равномерное и равнопеременное Движение по прямой траектории, при котором за любые равные промежутки Движение: Равномерное и равнопеременное Движение по прямой траектории, при котором за любые равные промежутки времени тело совершает равное перемещение. Движение по прямой траектории, при котором за любые равные промежутки скорость изменяется на равную величину.

Графики описания движения: Равномерное движение Равнопеременное движение Графики описания движения: Равномерное движение Равнопеременное движение

Равномерное движение тела по окружности Равномерное движение тела по окружности

A 1 v 1 ٠ A 2 R α∆l a ٠ v ∆v α A 1 v 1 ٠ A 2 R α∆l a ٠ v ∆v α M N -v 1 2 О Основные параметры движения: ∆ОА 1 А 2 ~∆А 2 MN, отсюда ∆l/R=∆v/v; Равномерным движением по Частота это время одного Период – то ∆l= v·∆t, тогда – это число вращения v - линейная скорость Если ∆t мало, окружности называется оборотов материальнойпо полного иливращения т. е. времени. T - период в∆v/∆t=v 2/R, движение единицу v·∆t/R= ∆v/v, оборота точки -1 постоянной с) 2 частота вращения Измеряется в ( по окружностив (с ) ν - /R по окружности с α=v

aц Ускорение при движении тела по окружности всегда направлено к центру вращения и поэтому aц Ускорение при движении тела по окружности всегда направлено к центру вращения и поэтому называется центростремительным Так как ц

Второй закон Ньютона для равномерного движения тел по окружности Второй закон Ньютона для равномерного движения тел по окружности

Сила тяжести Сила тяжести

Точка приложения находится в центре тяжести тела. Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз. Точка приложения находится в центре тяжести тела. Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз.

Fгр=G m 1 m 2 r 2 • В астрономии закон всемирного тяготения является Fгр=G m 1 m 2 r 2 • В астрономии закон всемирного тяготения является фундаментальным, на основе которого вычисляются параметры движения космических объектов, определяются их массы. • Предсказываются наступления приливов и отливов морей и океанов. • Определяются траектории полета снарядов и ракет, разведываются залежи тяжелых руд. • Одно из проявлений всемирного тяготения – действие силы тяжести.

Вес тела • Вес тела - это сила, с которой предмет воздействует на опору. Вес тела • Вес тела - это сила, с которой предмет воздействует на опору. • Вес - результат взаимодействия с опорой.

Сила реакции опоры и вес - силы одной природы, согласно 3 закону Ньютона они Сила реакции опоры и вес - силы одной природы, согласно 3 закону Ньютона они равны и противоположно направлены. Вес - это сила, которая действует на опору, а не на тело. Сила тяжести действует на тело.

 • Вес тела может быть не равен силе тяжести. Может быть как больше, • Вес тела может быть не равен силе тяжести. Может быть как больше, так и меньше, а может быть и такое, что вес равен нулю. Это состояние называется невесомостью. Невесомость - состояние, когда предмет не взаимодействует с опорой, например, состояние полета: сила тяжести есть, а вес равен нулю!

 • • • Сила трения Fтр скольжения – сила электромагнитной природы; возникает при • • • Сила трения Fтр скольжения – сила электромагнитной природы; возникает при относительном движении тел; приложена к поверхности тела и направлена против скорости. Причины: шероховатость поверхности; взаимодействие молекул. Зависит от: силы, прижимающей тело к поверхности; свойств поверхности (шероховатость, материал) - µ - коэффициент трения (безразмерная величина; характеризует интенсивность взаимодействия поверхностей; зависит от качества обработки поверхностей и материала. • Fтр покоя – сила возникающая под действием внешней силы и препятствующая началу движения; характеризует взаимодействие поверхностей. • Зависит от внешней силы; • Приложена к поверхности тел; • Направлена против предполагаемого движения. Fтр =µN

 • • Сила трения Fтр качения – сила сопротивления при качении одного тела • • Сила трения Fтр качения – сила сопротивления при качении одного тела по поверхности другого; Возникает для тел круглой формы; Качение всегда сводится к покою; Fтр пок < Fтр с, следовательно, Fтр кач < F тр с. • Вязкое трение – F сопротивления среды – возникает при движении твёрдого тела в жидкости или газе. • Особенности: отсутствие Fтр п; зависит от формы тела (обтекаемая); зависит от скорости движения тела; чаще всего возникает в смазках.

Сила упругости • • • Деформация – изменение взаимного расположения частей тела, приводящее к Сила упругости • • • Деформация – изменение взаимного расположения частей тела, приводящее к изменению формы и объёма. Причины: действие внешней • силы; изменение температуры. Они бывают: 1) - упругие - пластичные (С течением времени упругие превращаются в пластичные); 2) -простые (растяжении, сжатие, сдвиг) -сложные (изгиб, кручение). Fупр – сила электромагнитной природы; возникает при деформации тела; направлена против деформации; приложена к телу, скреплённому с деформированной пружиной, опорой. Зависит от: абсолютного удлинения ΔL (показывает на сколько изменилась длина тела - увеличилась или уменьшилась); свойств пружины (материал, размеры, форма) – k – коэффициент жёсткости ( характеризует способность тела сопротивляться упругим деформациям. Fупр = kΔL ( закон Гука для малых упругих деформаций).

 • Fупр – консервативная сила, • Fтр – не то есть при движении • Fупр – консервативная сила, • Fтр – не то есть при движении по консервативная сила, замкнутой траектории её работа равна нулю. то есть при движении • Для Fупр применима теорема по замкнутой о потенциальной энергии: траектории её работа Аупр = - ΔWп (работа силы не равна нулю. упругости равна убыли потенциальной энергии); • Применим закон • А не зависит от формы превращения энергии: траектории; Атр = ΔW; • Wп – потенциальная энергия упругой деформации; • А зависит от формы характеризует способность траектории; деформированного тела способность совершить • Где ΔW = W 2 – W 1 работу. Wп = kx²/2; (изменение полной • Зависит от: k; растяжения; механической выбора н. п. у. ; энергии) • Применим закон сохранения • энергии: W 1 = W 2; Где W = Wк + Wп (полная механическая энергия).

СРАВНЕНИЕ СИЛ Сила тяжести Сила упругости Природа сил гравитационн ая Электромагнитная направление По отвесу СРАВНЕНИЕ СИЛ Сила тяжести Сила упругости Природа сил гравитационн ая Электромагнитная направление По отвесу Против деформации Против реакции опоры или подвеса Против предполагаемого движения (скорости) Приложена к К центру тела Телу, скрепленному с деформированной пружиной опорой Опоре или подвесу Поверхности тел Зависит от • Массы тела • Высоты над поверхностью • Абсолютного удлинения ∆l • Свойств пружины (материала, размера, формы, жесткости) • Массы тела • Ускорения • Внешней среды • Внешней силы • Силы прижимающей тело к поверхности • Свойств поверхности F=mg Fупр=k∆l (закон Гука) P=N P=Fн Fтр= µN формула Вес тела Сила трения Электромагнитная ая

Импульс тела. Импульс силы. Импульс тела. Импульс силы.

Закон сохранения импульса. Закон сохранения импульса.

I закон Ньютона • В инерциальных системах отсчета свободное, не вращающееся тело покоится или I закон Ньютона • В инерциальных системах отсчета свободное, не вращающееся тело покоится или движется равномерно и прямолинейно. • Говорит о существовании систем ИСО и не. ИСО • Содержит условие покоя и равномерного движения • Называется законом инерции

II закон Ньютона • Ускорение, приобретаемое телом при взаимодействии прямо пропорционально силе, действующей на II закон Ньютона • Ускорение, приобретаемое телом при взаимодействии прямо пропорционально силе, действующей на тело, и обратно пропорционально массе. • Устанавливается причинно-следственная • a = F/m связь между силой и ускорением. Причина – сила, следствие – ускорение. • Содержит условие равнопеременного движения a=const F=const. • Ускорение сонаправлено с силой.

III закон Ньютона • Два тела действуют друг на друга силами, одинаковыми по происхождению, III закон Ньютона • Два тела действуют друг на друга силами, одинаковыми по происхождению, равными по модулю и противоположными по направлению • Силы возникают парами, но • F 1 = - F 2 приложены к разным телам, поэтому не уравновешивают друга. • Силы возникают одновременно и направлены в противоположные стороны. • Силы одинаковы по происхождению(гравитацион ные и электромагнитные)

Работа и мощность. Работа и мощность.

 • Механическая работа – A (скалярное произведение векторов F и S) – с. • Механическая работа – A (скалярное произведение векторов F и S) – с. ф. в. , характеризующая изменение энергии. • Она может быть как положительной (0° ≤ α < 90°), так и отрицательной (90° < α ≤ 180°). При α = 90° работа, совершаемая силой, равна нулю. В системе СИ работа измеряется в джоулях (Дж). • Джоуль равен работе, совершаемой силой в 1 Н на перемещении 1 м в направлении действия силы. F α A = Fs cos α S

 • Мощность – N – с. ф. в. , которая характеризует быстроту совершения • Мощность – N – с. ф. в. , которая характеризует быстроту совершения работы. N=A/t Мощность измеряется в Вт (Ватт) F=1 H 1 Вт h t=1 сек M=100 г h=1 м Формулы средней мощности: =A/t=FS cosα/t =Fcosα Мгновенная мощность: N=F*v*cosα, где v – мгновенная скорость.

ТЕОРЕМА О КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Теорема. Работа всех сил, приложенных к механической системе, равна приращению ТЕОРЕМА О КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Теорема. Работа всех сил, приложенных к механической системе, равна приращению ее кинетической энергии. Кинетическая энергия – способность движущегося тела совершать работу. Wк зависит: 1. от m; 2. от V; 3. от выбора СО;

ТЕОРЕМА О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ Теорема. Работа консервативных сил равна убыли потенциальной энергии. Потенциальная энергия ТЕОРЕМА О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ Теорема. Работа консервативных сил равна убыли потенциальной энергии. Потенциальная энергия – способность взаимодействующих тел совершить работу. Wп зависит: 1. от m; 2. от h; 3. от g (до h=100 км); 4. от выбора н. п. у. ; Потенциальная энергия упругой деформации – способность деформированного тела совершить работу. Wп зависит: 1. от k; 2. от растяжения; 3. от выбора н. п. у. ;

Расчет работы силы тяжести по замкнутой траектории Консервативная сила – сила, работа которой по Расчет работы силы тяжести по замкнутой траектории Консервативная сила – сила, работа которой по замкнутой траектории равна 0.

Закон сохранения энергии - Wк = Aтяж Wп = Aтяж h 1 1 mg Закон сохранения энергии - Wк = Aтяж Wп = Aтяж h 1 1 mg h 2 Н. П. У Wк = - Wп V 0 V 2 W к 2 – W к 1 = W п 1 – W п 2 W к 2 + W п 2 = W п 1 + W к 1 Полная механическая энергия в точке W 2 = W 1 W = const. Полная механическая энергия в точке 1 2 2 Закон сохранения энергии: • В замкнутой консервативной системе полная механическая энергия не меняется.

Работа силы трения При движении одного тела по поверхности другого возникает сила сухого трения. Работа силы трения При движении одного тела по поверхности другого возникает сила сухого трения. По закону Кулона, величина силы трения постоянна и направлена в сторону, противоположную скорости движения. Следовательно, в любой момент времени, в любой точке траектории векторы скорости и силы трения направлены в противоположные стороны, угол между ними равен 180°. Таким образом, работа силы трения равна произведению силы трения на длину траектории S: Amp = −Fmp. S. Сила трения – не консервативная сила. Если в системе действуют неконсервативные силы, то полная энергия убывает. Часть полной энергии превращается во внутреннюю.

УДАЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОЛУГОДИИ УДАЧИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОЛУГОДИИ