Масса и сила. Законы Ньютона

Содержание

Слайд 2

Макроскопические тела, движущиеся с небольшими скоростями Микроскопические тела Макроскопические тела, движущиеся

Макроскопические тела,
движущиеся с
небольшими скоростями

Микроскопические тела

Макроскопические тела,
движущиеся с


большими скоростями

квантовая
механика

классическая
механика

релятивистская
механика

Слайд 3

Масса и сила. Законы Ньютона и их экспериментальное подтверждение

Масса и сила. Законы Ньютона и их экспериментальное подтверждение

Слайд 4

Вопросы для обсуждения: Что изучает механика? В чем заключается основная задача

Вопросы для обсуждения:

Что изучает механика?
В чем заключается основная задача механики.
Какие разделы

можно выделить в механике, каковы их основные вопросы?
Слайд 5

план Что изучает динамика? Принцип причинности. Когда наблюдается РПД? Инерциальные и

план

Что изучает динамика?
Принцип причинности.
Когда наблюдается РПД?
Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.
Материальная точка.
Первый

закон Ньютона.
Слайд 6

Динамика – Принцип причинности: Условие существования РПД раздел механики, изучающий взаимные

Динамика –
Принцип причинности:
Условие существования РПД

раздел механики, изучающий взаимные действия

тел друг на друга.
изменение скорости тела (т. е. ускорение) всегда вызывается воздействием на данное тело каких-либо тел.
Тело будет покоиться или двигаться равномерно и прямолинейно, если действия со стороны других тел на данное тело нет (т. е. ускорение равно нулю)

В тексте параграфа «Основное утверждение механики» найдите ответы на вопросы из левой части конспекта

Слайд 7

Материальная точка (тело обладает массой, но не имеет геометрических размеров) Модель,

Материальная точка (тело обладает массой, но не имеет геометрических размеров)
Модель, к

которой относятся законы механики Ньютона.
Тело можно считать материальной точкой, если
размерами тела в данных условиях движения можно пренебречь;
тело движется поступательно.
Макроскопическое тело можно рассматривать как совокупность большого числа материальных точек, получать законы движения для каждой точки, затем – суммировать.
Слайд 8

Первый закон Ньютона (обобщенный закон инерции) Существуют такие системы отсчета, называемые

Первый закон Ньютона (обобщенный закон инерции)

Существуют такие системы отсчета,
называемые инерциальными,


относительно которых
свободные тела движутся
равномерно и прямолинейно.

Системы отсчета:

Инерциальные СО –
покоятся или совершают
равномерное прямолинейное
движение

Неинерциальные СО –
движутся с ускорением,
вращаются.

Слайд 9

Инерциальными системами отсчета можно считать системы отсчета, связанные с…  …Землей

Инерциальными системами отсчета можно считать системы отсчета, связанные с…


…Землей
(для рассмотрения


движения тел
на Земле)

…центром Солнца
(для рассмотрения
движения небесных тел) –
гелиоцентрическая СО

…удаленными
звездами

Слайд 10

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона

Слайд 11

Характеристика величины Название Обозначение Характер Причина появления Сила характеризу-ется Сила F

Характеристика величины

Название
Обозначение
Характер
Причина появления
Сила характеризу-ется

Сила
F
Вектор
Взаимодействие двух (и более) тел
Точкой приложения.
Направлением
Величиной (т. е.

ее можно измерить, сравнить с выбранным эталоном) см. стр. 60 - 61
Слайд 12

Характеристика величины Типы сил Формула единицы Гравитационные Упругости Трения F a

Характеристика величины

Типы сил
Формула
единицы

Гравитационные
Упругости
Трения
F
a
F=m*a, m –масса - мера
инертности
F=m*a второй

закон
Ньютона
F??a
[F]=[m]*[a]=кг* =Н

электромагнитные

= const

2

Слайд 13

Характеристика величины Если сил несколько ma=F1+F2+F3+… R=F1+F2+F3+… ma=R

Характеристика величины

Если сил несколько

ma=F1+F2+F3+…
R=F1+F2+F3+…
ma=R

Слайд 14

Определить, в какие промежутки времени R=0 0 до t1 t1 до

Определить, в какие промежутки времени R=0

0 до t1
t1 до t2
t2 до

t3
0 до t3

0

t1

t2

t3

Vм/с

t,c

Слайд 15

Дан график v(x). На каком из графиков показана cсоответствующая зависимость для

Дан график v(x). На каком из графиков показана cсоответствующая зависимость для

F(x)

V м/с

0

2

0

2

F

F

F

F

t

t

t

t

а

б

в

г

t

Слайд 16

Третий закон Ньютона

Третий закон Ньютона

Слайд 17

Действия тел всегда взаимны: если тело А действует на тело В,

Действия тел всегда взаимны: если тело А действует на тело В,

то и тело В действует на тело А.
Слайд 18

План: Математическая формулировка закона. Словесная формулировка закона. Особенности III закона Ньютона:

План:

Математическая формулировка закона.
Словесная формулировка закона.
Особенности III закона Ньютона:
Силы равны по модулю.
Появляются

парой.
Одной природы.
Направлены в противоположные стороны.
Приложены к разным телам.
Не уравновешивают друг друга (Их нельзя складывать!!!!)