Скачать презентацию Сила тертя З явищем тертя ми зустрічаємось повсякчас Скачать презентацию Сила тертя З явищем тертя ми зустрічаємось повсякчас

Сила тертяytu.ppt

  • Количество слайдов: 18

Сила тертя З явищем тертя ми зустрічаємось повсякчас. Наприклад, ми говоримо перед походом: Сила тертя З явищем тертя ми зустрічаємось повсякчас. Наприклад, ми говоримо перед походом: "Не натріть ноги", у школі: "Зітріть з дошки запис".

Рухоме тіло втрачає свою енергію, не тільки долаючи опір навколишнього середовища, а й через Рухоме тіло втрачає свою енергію, не тільки долаючи опір навколишнього середовища, а й через наявність тертя. Сила тертя діє на поверхні зіткнення тіл і затруднює їх переміщення відносно один одного.

Сила тертя завжди спрямована уздовж поверхні зіткнення в сторону, протилежну руху. Вона завжди менше Сила тертя завжди спрямована уздовж поверхні зіткнення в сторону, протилежну руху. Вона завжди менше сили нормального тиску. . Fтр= μ Fнорм Fтр — сила тертя (Ньютон), μ — коефіцієнт тертя, Fнорм — сила нормального тиску, що притискає тіло до опори F (Ньютон )

Основи статики. Рівновага важеля Важіль — це тверде тіло, яке може обертатись навколо нерухомої Основи статики. Рівновага важеля Важіль — це тверде тіло, яке може обертатись навколо нерухомої опори. Розділ механіки, в якому вивчаються умови рівноваги тіл або системи тіл, називають статикою.

Принцип дії важеля оснований на основних законах статитики. Статична рівновага досягається тоді, коли алгебраїчна Принцип дії важеля оснований на основних законах статитики. Статична рівновага досягається тоді, коли алгебраїчна сума добутків сили на плече дорівнює нулю. де Fi — прикладена сила, Di — відповідне плече. Сили потрібно брати зі знаком плюс, якщо вони намагаються повернути важіль в один бік (наприклад, за годинниковою стрілкою), і зі знаком мінус, якщо вони намагаються повернути його в протилежний бік

Умови рівноваги тіл Рівновага — стан тіла, при якому відсутнє переміщення будь яких його Умови рівноваги тіл Рівновага — стан тіла, при якому відсутнє переміщення будь яких його точок під дією прикладених сил. При поступальному русі тіла можна розглядати рух тільки однієї точки тіла — його центру мас. Центр мас — це точка, в якій сконцентрована вся маса тіла і прикладена рівнодійна всіх сил, які діють на тіло.

Тіло, яке може обертатися навколо закріпленої осі, може знаходитися в стані рівноваги, якщо геометрична Тіло, яке може обертатися навколо закріпленої осі, може знаходитися в стані рівноваги, якщо геометрична сума всіх прикладених до нього сил та алгебраїчна сума моментів сил, які прикладені до тіла, відносно осі дорівнює нулю.

Момент сили — добуток сили, яка діє на тіло, на плече сили. M=Fl Існують Момент сили — добуток сили, яка діє на тіло, на плече сили. M=Fl Існують три види рівноваги: Стійка — при незначному зсуві тіло знову повертається в положення рівноваги. Нестійка — незначний зсув тіла спричиняє значне його відхилення від положення рівноваги. Байдужа — будь який зсув тіла не порушує стану рівноваги.

Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу Імпульс тіла (імпульс, кількість руху) — це векторна фізична Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу Імпульс тіла (імпульс, кількість руху) — це векторна фізична величина, що позначається (від англ. push — поштовх) і дорівнює добутку маси тіла на його швидкість: . Користуючись поняттями імпульсів (імпульсу тіла та імпульсу сили де t — час дії сили), виразу другого закону Ньютона можна надати більш загального вигляду. Нехай прискорення тіла стале. Тоді

 Таким чином, , тобто зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили. Таке визначення другого Таким чином, , тобто зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили. Таке визначення другого закону Ньютона є універсальним, застосовним при будь яких швидкостях тіл. Проявом закону збереження імпульсу є реактивний рух — рух тіла (наприклад, каракатиці, медузи, ракети) за рахунок викидання (вилітання) з нього струменю рідини або газу.

Реактивний рух — це рух, який виникає при відділені від тіла деякої його частини Реактивний рух — це рух, який виникає при відділені від тіла деякої його частини з певною швидкістю. Реактивний рух, наприклад, виконує ракета. Особливістю цього руху є те, що тіло може прискорюватися і гальмувати без якоїсь зовнішньої взаємодії з іншими тілами.

Реактивний рух властивий медузам, кальмарам, восьминогам та іншим живим організмам. У техніці він використовується Реактивний рух властивий медузам, кальмарам, восьминогам та іншим живим організмам. У техніці він використовується на річковому транспорті (катер з водометним двигуном), в авіації, космонавтиці, військовій справі.

Освоєння космосу надзвичайно важлива і на майбутнє актуальна проблема. Освоєння космосу надзвичайно важлива і на майбутнє актуальна проблема.

Космічне землезнавство розвивається з початку 60 х років після запуску перших ра дянських та Космічне землезнавство розвивається з початку 60 х років після запуску перших ра дянських та американських штучних супутників Землі, а потім і космічних кораблів. Перші космічні знімки було зроблено в 1961 р. Германом Титовим. Одночасно розпочало ся візуальне спостереження земної поверхні екіпажами кос мічних кораблів. Особливе зна чення для космічного землезнав ства мають специфічні особли вості космічної зйомки.

Зазви чай зйомка здійснюється з ви соти 250 — 500 км і смута огля Зазви чай зйомка здійснюється з ви соти 250 — 500 км і смута огля ду перевищує 1 тис. км. За 5 хви лин з орбітальної станції можна зняти на плівку територію пло щею близько 1 млн. км 2, це під силу роботі літака за дворічний період. Хіба не дивно, що кос монавти в ілюмінатор бачать усю Європу: від Піренеїв до Англії, зліва — Балтійське море, а справа — Чорне.

 Робота учениці 10 класу Червонних Валентини Робота учениці 10 класу Червонних Валентини