Презентация по физике "Динамика" - скачать бесплатно

Содержание

Слайд 2

Конический маятник Пример №1

Конический маятник

Пример №1

Слайд 3

Тело массой m, привязанное к нити, равномерно вращается в горизонтальной плоскости

Тело массой m, привязанное к нити, равномерно вращается в горизонтальной плоскости

на расстоянии h от точки подвеса. Найти период вращения тела.

Конический маятник

Слайд 4

С помощью первого закона Ньютона найдем? А Смысл жизни В Философский

С помощью первого закона Ньютона найдем?

А Смысл жизни

В Философский камень

D Инерциальную

систему отсчета

D Инерциальную систему отсчета

1

Слайд 5

Для чего используют инерциальные системы отсчета? А В ИСО все тела

Для чего используют инерциальные системы отсчета?

А В ИСО все тела двигаются

равномерно

В Законы механики не выполняются в НИСО

D Только в ИСО выполняется второй закон Ньютона

D Только в ИСО выполняется второй закон
Ньютона

2

2

Слайд 6

Тело массой m, привязанное к нити, равномерно вращается в горизонтальной плоскости

Тело массой m, привязанное к нити, равномерно вращается в горизонтальной плоскости

на расстоянии h от точки подвеса. Найти период вращения тела.

Конический маятник

Слайд 7

Выберите правильный ответ для записи второго закона Ньютона 3

Выберите правильный ответ для записи второго закона Ньютона

3

Слайд 8

Ученый – это не тот, кто дает правильные ответы, а тот,

Ученый – это не тот, кто дает правильные ответы, а тот,

кто ставит правильные вопросы.
Клод Леви- Стросс
Слайд 9

Хороший учитель – это не тот, кто дает правильные ответы, а

Хороший учитель – это не тот, кто дает правильные ответы, а

тот, кто ставит правильные вопросы.
Зверев Владимир Анатольевич
Слайд 10

Тело, привязанное к нити, равномерно вращается в горизонтальной плоскости. Какое направление имеет вектор В 2 4

Тело, привязанное к нити, равномерно вращается в горизонтальной плоскости.

Какое направление

имеет вектор

В 2

4

Слайд 11

5 равна длине стрелки? В 2

5

равна длине стрелки?

В 2

Слайд 12

Сила натяжения нити направлена вдоль стрелки C 3 6

Сила натяжения нити направлена вдоль стрелки

C 3

6

Слайд 13

50/50 НА ЕГЭ запрещается!

50/50

НА ЕГЭ запрещается!

Слайд 14

7 равна длине стрелки? Длина вектора В 2

7

равна длине стрелки?

Длина вектора

В 2

Слайд 15

8 А sinα В cosα С tgα D ctgα tgα

8

А sinα

В cosα

С tgα

D ctgα

tgα

Слайд 16

9 α tgα= h r α α

9

α

tgα=

h

r

α

α

Слайд 17

Рекламная пауза Внимание – единственная дверь нашей души. Константин Ушинский, Основоположник научной педагогики в России

Рекламная пауза

Внимание – единственная дверь нашей души.
Константин Ушинский,
Основоположник научной педагогики

в России
Слайд 18

10 Центростремительное ускорение равно:

10

Центростремительное ускорение равно:

Слайд 19

Слайд 20

11 α В mg С ma D ma+mg А T h

11

α

В mg

С ma

D ma+mg

А T

h

r

α

α

Сила, с которой тело действует на нить,

численно равна:

А T

Слайд 21

12 Эти силы равны по А Первому закону Ньютона В Второму

12

Эти силы равны по

А Первому закону Ньютона

В Второму закону Ньютона

D Четвертому

закону Ньютона

С Третьему закону Ньютона

Слайд 22

r α С ma tgα h α α Сила Р численно

r

α

С ma tgα

h

α

α

Сила Р численно равна

В mg сosα

А mg sinα

13

Слайд 23

Математический маятник Пример №2

Математический маятник

Пример №2

Слайд 24

Тело массой m, привязанное к нити длиной ℓ, колеблется в вертикальной

Тело массой m, привязанное к нити длиной ℓ, колеблется в вертикальной

плоскости. Сила натяжения нити в крайнем положении равна:

С mg tgα

А mg sinα

α

α

14

В mg сosα

Слайд 25

Тело массой m, привязанное к нити длиной ℓ, колеблется в вертикальной

Тело массой m, привязанное к нити длиной ℓ, колеблется в вертикальной

плоскости. Сила натяжения нити в положении равновесия:

С Т < mg

А Т = mg

15

В Т > mg

Слайд 26

16 Тело массой m совершает свободные колебания как математический маятник. В

16

Тело массой m совершает свободные колебания как математический маятник. В каких

точках траектории движения тела его ускорение равно 0?

C В двух крайних точках и в положении равновесия.

A Только в нижней точке траектории — положении равновесия.

D Только в левой и правой крайних точках.

B Ни в одной точке траектории.

Слайд 27

Ваш рейтинг

Ваш рейтинг

Слайд 28

Груз массой 150 кг лежит на дне кабины опускающегося лифта и

Груз массой 150 кг лежит на дне кабины опускающегося лифта и

давит на него с силой 1800Н. Определить величину и направление ускорения лифта.

Пример № 3

1). Проанализируем условие:
Р=N=1800Н > mg = 1500H,
следовательно
ускорение направленно вверх!

Дано:
m= 150 кг
P=1800 Н

а - ?

2). Применим I H (выберем ИСО)

Слайд 29

3). Применим II H 4). Применим III H 5). (2)→(1)⇒

3). Применим II H

4). Применим III H

5). (2)→(1)⇒

Слайд 30

Пример № 4 Найти наименьший радиус дуги для поворота автомашины, движущейся

Пример № 4

Найти наименьший радиус дуги для поворота автомашины, движущейся

по горизонтальной дороге со скоростью 10 м/с, если коэффициент трения скольжения колес о дорогу равен 0,25.

Дано:
υ= 10 м/с
μ=0,25

Rmin - ?

Слайд 31

1). Если автомобиль стоит, то: 3). Для поворота создадим поперечное трение покоя: Fc

1). Если автомобиль стоит, то:

3). Для поворота создадим поперечное трение

покоя:

Fc

Слайд 32

При вязком трении нет трения покоя. При достаточно малых скоростях Fс

При вязком трении нет трения покоя.

При достаточно малых скоростях Fс ~ υ

При больших

скоростях Fс ~  υ2.
Слайд 33

Брусок массой 0,3 кг прижат к вертикальной стене с силой 8

Брусок массой 0,3 кг прижат к вертикальной стене с силой 8

Н. Коэффициент трения между бруском и стеной равен 0,3. Чему равна сила трения скольжения бруска о стену?
А. 3,3 Н.
Б.2,4Н.
В.1,5Н.
Г.0,9Н.
Слайд 34

Брусок массой 0,3 кг прижат к вертикальной стене с силой 8

Брусок массой 0,3 кг прижат к вертикальной стене с силой 8

Н. Коэффициент трения между бруском и стеной равен 0,3. Определите минимальную силу нормального давления на брусок, чтобы он был неподвижен.
А.10Н.
Б.8Н.
В.1Н.
Г.08Н.
Слайд 35

x y Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности стола под

x

y

Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности стола под действием силы

F, направленной под углом α к горизонту. Коэффициент трения скольжения μ Чему равен модуль силы трения? А. Fsinα Б. μ(mg-Fsinα) В. Fcosα Г. μ(mg+Fsinα)
Слайд 36

x y

x

y

Слайд 37

x y

x

y

Слайд 38

Пример № 5 На наклонную плоскость с углом наклона 300 положили

Пример № 5

На наклонную плоскость с углом наклона 300 положили

кирпич массой 2 кг. Коэффициент трения скольжения между поверхностями равен 0,8. Чему равна сила трения, действующая на кирпич?

(Степанова № 473)

Дано:
α=300
m= 2 кг
μ=0,8

Fтр - ?

x

y

Слайд 39

x y Трение скольжения Следовательно кирпич останется неподвижным, а сила трения

x

y

Трение скольжения

<13,9Н

Следовательно кирпич останется неподвижным, а сила трения покоя равна 10

Н и ma=0
Слайд 40

Автомобиль массой m движется в гору с ускорением a. Найти силу

Автомобиль массой m движется в гору с ускорением a. Найти силу

тяги, если угол наклона плоскости дороги α и коэффициент трения μ.
Слайд 41

С наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м соскальзывает

С наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м соскальзывает

груз массой 10 кг. Коэффициент трения 0,2. Найти силу реакции опоры, силу трения и ускорение груза.
Слайд 42

x y

x

y

Слайд 43

Шарик массой m, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так,

Шарик массой m, подвешенный на нити, качается в вертикальной плоскости так,

что ускорение в крайнем и нижнем положениях равны по модулю друг другу, а сила натяжения в нижнем положении равна Т. Если угол отклонения нити равен α, то масса шарика равна: 1)Т/g(1+sinα) 2) Т/2g(1-sinα) 3) 2Т/g(1+cosα) 4) Т/g(1-cosα) 5) Т/gcosα
Слайд 44