Движение с постоянным ускорением

Содержание

Слайд 2

Повторите основные формулы движения с постоянным ускорением:

Повторите основные формулы движения с постоянным ускорением:

Слайд 3

Векторные уравнения:

Векторные уравнения:

Слайд 4

Скалярнвые формулы:

Скалярнвые формулы:

Слайд 5

Вывод формулы:

Вывод формулы:

Слайд 6

Простейшие графики

Простейшие графики

Слайд 7

Слайд 8

Зависимость пути от времени:

Зависимость пути от времени:

Слайд 9

Итак, основные формулы: Vx – V0x 1. аx = t -

Итак, основные формулы: Vx – V0x 1. аx = t

- ускорение 2. Vx = Vox + aхt - скорость Vx + Vox 3. Sx = t 2 ax t2 4. Sx = Vox t + перемещение 2 Vx2 –Vox2 5. Sx = 2ax axt2 6. X = Xo + Vox t + - уравнение прямолинейного 2 равноускоренного движения
Слайд 10

Просмотрите и законспектируйте задачи слайдов 11-30, поставив презентацию на воспроизведение. Сначала

Просмотрите и законспектируйте задачи слайдов 11-30, поставив презентацию на воспроизведение. Сначала

попробуйте решить задачу самостоятельно, затем используйте подсказки слайда с решением.
Слайд 11

Задача №1. С каким ускорением движется гоночный автомобиль, если его скорость

Задача №1. С каким ускорением движется гоночный автомобиль, если его скорость за

6 с увеличивается со 144 до 216 км/ч?
Слайд 12

Слайд 13

Задача №2 За какое время ракета приобретает первую космическую скорость 7,9

Задача №2 За какое время ракета приобретает первую космическую скорость 7,9 км/с,

если она будет двигаться с ускорением 50 м/с2?
Слайд 14

Слайд 15

Задача №3 Рассчитайте длину взлетной полосы, если скорость самолета 300 км/ч, а время разгона 40 с.

Задача №3 Рассчитайте длину взлетной полосы, если скорость самолета 300 км/ч, а

время разгона 40 с.
Слайд 16

Слайд 17

Задача №4 Скорость гоночного автомобиля в момент начала разгона 10 м/с,

Задача №4 Скорость гоночного автомобиля в момент начала разгона 10 м/с, ускорение

5 м/с2. Определите путь, пройденный автомобилем за 10 с после начала движения. Какова скорость автомобиля в конце десятой секунды разгона?
Слайд 18

Слайд 19

Задача №5 Тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 50 км/ч, равен

Задача №5 Тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 50 км/ч, равен 10

м. Чему равен тормозной путь этого же автомобиля при скорости 100 км/ч?
Слайд 20

Слайд 21

Задача №6 Какова длинна пробега самолета при посадке, если его посадочная

Задача №6 Какова длинна пробега самолета при посадке, если его посадочная скорость

140 км/ч, а ускорение при торможении 2 м/с2?
Слайд 22

Слайд 23

Задача №7 Автомобиль, имея начальную скорость 54 км/ч, при торможении по

Задача №7 Автомобиль, имея начальную скорость 54 км/ч, при торможении по сухой

дороге проходит 30 м, а по мокрой – 90 м. Определите для каждого случая ускорение и время торможения.
Слайд 24

Слайд 25

Задача №8 При равноускоренном движении с начальной скоростью 5 м/с тело

Задача №8 При равноускоренном движении с начальной скоростью 5 м/с тело за

3 с прошло 20 м. С каким ускорением двигалось тело? Какова его скорость в конце третьей секунды?
Слайд 26

Слайд 27

Задача №9 Два велосипедиста едут навстречу друг другу. Первый, имея начальную

Задача №9 Два велосипедиста едут навстречу друг другу. Первый, имея начальную скорость

9 км/ч, спускается с горы с ускорением 0,4 м/с2. Второй поднимается в гору с начальной скоростью 18 км/ч и ускорением 0,2 м/с2. Через какое время встретятся велосипедисты, если начальное расстояние между ними 200 м?
Слайд 28

Слайд 29

Задача №10 Уравнение координаты имеет вид Х = 4 + 1,5t

Задача №10 Уравнение координаты имеет вид Х = 4 + 1,5t +

t2. Какое это движение? Напишите формулу зависимости скорости тела от времени. Чему равны скорость и координата тела через 6 с?
Слайд 30

Слайд 31

Движение с постоянным ускорением свободного падения Изучите новый материал. Он соответствует § 13 учебника

Движение с постоянным ускорением свободного падения

Изучите новый материал. Он соответствует §

13 учебника
Слайд 32

1. Из истории Аристотель (4 век до н.э.) Ускорение, сообщаемое телом,

1. Из истории

Аристотель (4 век до н.э.)
Ускорение, сообщаемое телом, тем

больше, чем тяжелее тело
Неверно!
Галилей (16 век)
Тела разных масс падают в вакууме с одинаковым ускорением
(Опыт с трубкой Ньютона)
Слайд 33

Опыт Галилея. 1. При фиксированном угле наклона плоскости шар скатывается с

Опыт Галилея.
1. При фиксированном угле наклона плоскости шар скатывается с постоянным

ускорением.
2. При увеличении угла наклона плоскости ускорение шаров возрастает
При любом угле наклона плоскости расстояние, проходимое шаром по этой плоскости, пропорционально квадрату времени движения.
Слайд 34

Роберт Бойль наблюдал синхронное падение различных предметов в сосуде, из которого был откачан воздух

Роберт Бойль

наблюдал синхронное падение различных предметов в сосуде, из которого был

откачан воздух
Слайд 35

Кристиан Гюйгенс, 1656 г. Впервые измерил ускорение свободного падения тел на Землю с помощью маятниковых часов.

Кристиан Гюйгенс, 1656 г.

Впервые измерил ускорение свободного падения тел на Землю

с помощью маятниковых часов.
Слайд 36

На Луне нет атмосферы, поэтому астронавты Д. Скотт и Дж. Ирвин

На Луне нет атмосферы, поэтому астронавты Д. Скотт и Дж. Ирвин

наблюдали синхронное падение птичьего пера и молотка на поверхность Луны, происходящее с одинаковым ускорением.
Слайд 37

Свободное падение - движение под действием силы тяжести Fтяж - падение тел в вакууме

Свободное падение

- движение под действием силы тяжести Fтяж
- падение

тел в вакууме
Слайд 38

Ускорение свободного падения g — ускорение, с которым движется тело во время свободного падения. g =

Ускорение свободного падения g

— ускорение, с которым движется тело во

время свободного падения.

g =

Слайд 39

Ускорение свободного падения зависит От радиуса Земли (географической широты) Rз↑, то

Ускорение свободного падения зависит

От радиуса Земли (географической широты)
Rз↑, то g↓
От

высоты тел над поверхностью Земли.
Слайд 40

Падение тела с некоторой высоты Преобразование закона неравномерного движения и кинематических уравнений:

Падение тела с некоторой высоты

Преобразование закона неравномерного движения и кинематических уравнений:

Слайд 41

Свободное падение тела, брошенного вертикально вверх

Свободное падение тела, брошенного вертикально вверх

Слайд 42

Особенности падения тел в воздухе В начале движения происходит почти свободное

Особенности падения тел в воздухе

В начале движения происходит почти свободное

падение тел.
Уменьшение ускорения тела при возрастании его скорости из-за увеличения силы сопротивления воздуха
Равномерное движение при равенстве силы сопротивления силе притяжения тела к Земле
Слайд 43

Задачи 30, 31: Тело свободно падает с некоторой высоты с начальной

Задачи 30, 31:

Тело свободно падает с некоторой высоты с начальной скоростью,

равной нулю. Время, за которое тело пройдет путь L, прямо пропорционально:
1) L2
2) 1/L
3) L

Камень, брошенный вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью 20 м/с, упал обратно на Землю. Сопротивление воздуха мало. Сколько времени камень находился в воздухе ?
Время подъема равно времени падения.
Воспользоваться законом неравномерного движения.
Ответ: 2с∙2=4 с

Слайд 44

Задача 32: На рисунках приведены фотографии установки для изучения свободного падения

Задача 32:

На рисунках приведены фотографии установки для изучения свободного падения тел.

При нажатии кнопки на секундомере шарик отрывается; при ударе шарика о датчик, совмещенный с началом линейки, секундомер выключается. Чему равно ускорение свободного падения по результатам эксперимента?