Алгоритмический метод решения задач по физике

Содержание

Слайд 2

Цель: обеспечить усвоение алгоритмического способа решения задач на уровне применения знания в знакомой и исходной ситуации;

Цель: обеспечить усвоение алгоритмического способа решения задач на уровне применения знания

в знакомой и исходной ситуации;
Слайд 3

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2012: Сила. Принцип суперпозиции сил Масса,

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2012:
Сила. Принцип суперпозиции сил
Масса, плотность


Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета
Законы динамики: второй закон Ньютона
Законы динамики: третий закон
Принцип относительности Галилея
Силы в механике: сила тяжести
Силы в механике: сила упругости
Силы в механике: сила трения
Закон всемирного тяготения
Вес и невесомость
Слайд 4

Сила Сила – количественная мера воздействия одного тела на другое. Проявление

Сила

Сила – количественная мера воздействия одного тела на другое.
Проявление

воздействия меняется в зависимости от
значения силы,
направления ее действия
точки приложения.
Слайд 5

Принцип суперпозиции сил Равнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе

Принцип суперпозиции сил

Равнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе сил,

т.е. сила, вызывающая такое же механическое воздействие на рассматриваемое тело, что и система сил.
Равнодействующая сила равна векторной сумме всех сил, приложенных к материальной точке.
Слайд 6

Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета Первый закон Ньютона:

Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета

Первый закон Ньютона:

Существуют такие системы отсчета, в которых тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие других тел компенсируется.
Слайд 7

Законы динамики: второй закон Ньютона Второй закон Ньютона: В инерциальной системе

Законы динамики: второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона:
В инерциальной системе

отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела:
Слайд 8

Равнодействующая сил I закон Ньютона: Существуют такие системы отсчета, в которых

Равнодействующая сил

I закон Ньютона: Существуют такие системы отсчета, в которых тело

находится в покое или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие других тел компенсируется.

II закон Ньютона:
В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела:

Равномерное движение
(покой)

Неравномерное движение

Слайд 9

Законы динамики: третий закон Ньютона Третий закон Ньютона Силы, с которыми

Законы динамики: третий закон Ньютона

Третий закон Ньютона
Силы, с которыми два

тела действуют друг на друга, равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль прямой, соединяющей эти тела:
Или
"Любому действию всегда препятствует равное и противоположное противодействие".

F12 = -F21

F12 = -F21

Слайд 10

Силы в механике: сила тяжести Для тел массой m, расположенных близко

Силы в механике: сила тяжести

Для тел массой m, расположенных близко к

поверхности Земли, установлено, что сила притяжения примерно равна:
где g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения.
На полюсах Земли ускорение свободного падения больше, так как Земля сплюснута с полюсов.

Земля

Слайд 11

Силы в механике: сила упругости Силой упругости называется сила, характеризующая действие,

Силы в механике: сила упругости

Силой упругости называется сила, характеризующая действие, которое

оказывает деформированное тело (нить, пружина, трос и др.) на соприкасающееся с ним другое тело.
Для пружин и стержней при малых деформациях установлено, что сила упругости пропорциональна изменению длины ∆l пружины или стержня, т.е. пропорциональна деформации:

k – жесткость или упругость тела

Слайд 12

Сила трения – сила, возникающая при соприкосновении одного тела с другим

Сила трения – сила, возникающая при соприкосновении одного тела с другим

и препятствующая их относительному движению. Fтр =μN
Слайд 13

Сила Ампера Силу, с которой МП действует на проводник с током,

Сила Ампера

Силу, с которой МП действует на проводник с током,
называют

силой Ампера.
Сила Ампера имеет:
модуль, который вычисляю по формуле:
(α – угол между вектором индукции и проводником)
Слайд 14

2.Сила Ампера имеет направление в пространстве, которое определяется по правилу левой

2.Сила Ампера имеет направление в пространстве, которое определяется по правилу левой

руки:
если левую руку расположить так, чтобы вектор
магнитной индукции входил в ладонь, а вытянутые
пальцы были направлены вдоль тока, то отведенный
большой палец укажет направление действия силы.
Слайд 15

Брусок массой m = 2 кг движется поступательно по горизонтальной плоскости

Брусок массой m = 2 кг движется поступательно по горизонтальной плоскости

под действием постоянной силы, направленной под углом α = 30° к горизонту (см. рисунок). Модуль этой силы F = 12 Н. Коэффициент трения между бруском и плоскостью μ = 0,2. Чему равен модуль силы трения Fтр, действующей на брусок?
1 ) 2,8 Н 2) 4,0 Н 3) 6,0 Н 4) 10,4 Н

F



Слайд 16

Динамика материальной точки 1 этап – внимательно прочитать условие задачи и

Динамика материальной точки

1 этап – внимательно прочитать условие задачи и выяснить

характер движения; 2 этап – сделать чертеж с указанием всех сил, действующих на тело, векторы ускорений и  системы координат; 3 этап – записать уравнение второго закона Ньютона в векторном виде; 4 этап – записать основное уравнение динамики (уравнение второго закона Ньютона) в проекциях на оси координат; 5 этап – найти все величины, входящие в эти уравнения; подставить в уравнения; 6 этап – решить задачу в общем виде и оценить результат.
Слайд 17

(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А8. Брусок массой 0,5 кг прижат к

(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А8. Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной

стене силой 10 H, направленной горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен 0,4. Какую минимальную силу надо приложить к бруску по вертикали, чтобы равномерно поднимать его вертикально вверх?

9 H
7 H
5 H
4 H

Слайд 18

На самолет, летящий в горизонтальном направлении, действует в направлении полета сила

 На самолет, летящий в горизонтальном направлении, действует в направлении полета сила

тяги двигателя F = 15000 Н, сила сопротивления воздуха FC = 11000 Н и сила давления бокового ветра FВ = 3000 H, направленная под углом α = 90° к курсу. Найти равнодействующую этих сил. Какие еще силы действуют на самолет в полете и чему равна их равнодействующая?
Слайд 19

Горизонтальный проводящий стержень прямо- угольного сечения поступательно движется с ускорением вверх

Горизонтальный проводящий стержень прямо-
угольного сечения поступательно движется с
ускорением вверх по гладкой

наклонной плос-
кости в вертикальном однородном магнитном
поле (см. рисунок). По стержню протекает ток
I = 4 А. Угол наклона плоскости α = 30°. Отно-
шение массы стержня к его длине m/L= 0,1 кг/м.
Модуль индукции магнитного поля В = 0,2 Тл.
Чему равно ускорение?