Работа силы тяжести и силы упругости

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Повторим

Повторим

Слайд 4

тупой угол прямой угол острый угол α-угол между вектором силы и

тупой угол

прямой угол

острый угол

α-угол между вектором силы и вектором перемещения

F -

модуль силы
S-модуль перемещения
Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Работа при перемещении тела из точки с координатой х1 в точку с координатой х2= площади прямоугольника.

Работа при перемещении тела из точки с координатой х1 в точку

с координатой х2= площади прямоугольника.
Слайд 8

Мощность - отношение работы А к промежутку времени t, за который эта работа совершена:

Мощность - отношение работы А к промежутку времени t, за который

эта работа совершена:
Слайд 9

Е- энергия –физическая величина, характеризующая способность тела или системы тел к совершению работы. A=FS cosα

Е- энергия –физическая величина, характеризующая способность тела или системы тел к

совершению работы.

A=FS cosα

Слайд 10

Слайд 11

Работа силы = изменению кинетической энергии. Теорема о кинетической энергии:

Работа силы = изменению кинетической энергии.

Теорема о кинетической энергии:

Слайд 12

Слайд 13

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «Работа силы. Энергия. Мощность»

ТЕСТ ПО ТЕМЕ «Работа силы. Энергия. Мощность»

Слайд 14

4. Записать выражение для работы

4. Записать выражение для работы

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Критерии оценивания: «5»-7 заданий (100%) «4»-6 заданий (86%) «3»-5 заданий (71%)


Критерии оценивания:
«5»-7 заданий (100%)
«4»-6 заданий (86%)
«3»-5 заданий (71%)
«3»- 4 задания

(57%)
«2»-0-3 задания (менее 50%)
Слайд 18

РАБОТА СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

РАБОТА СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

Слайд 19

Работа силы тяжести = изменению потенциальной энергии, взятой со знаком «-»

Работа силы тяжести =
изменению потенциальной энергии, взятой со знаком «-»

Слайд 20

Потенциальная энергия тела массой m, поднятого над Землей на высоту h.

Потенциальная энергия тела массой m, поднятого над Землей на высоту h.

Слайд 21

Работа силы тяжести не зависит от формы траектории тела: она определяется

Работа силы тяжести не зависит от формы траектории тела: она определяется

лишь начальным и конечным положениями тела.
Слайд 22

Работа силы тяжести при перемещении тела по замкнутой траектории = 0.

Работа силы тяжести
при перемещении тела
по замкнутой траектории = 0.

Слайд 23

§ 49 РАБОТА СИЛЫ УПРУГОСТИ S=x1 - x2 Закон Гука:

§ 49 РАБОТА СИЛЫ УПРУГОСТИ

S=x1 - x2

Закон Гука:

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

потенциальная энергия упруго деформированного тела

потенциальная энергия упруго деформированного тела

Слайд 27

Работа силы упругости численно = площади трапеции ВСDМ

Работа силы упругости численно = площади трапеции ВСDМ

Слайд 28

Закон сохранения в механике Теорема о кинетической энергии:

Закон сохранения в механике

Теорема
о кинетической энергии:

Слайд 29

Полная механическая энергия, т.е. сумма кинетической и потенциальной энергий, в замкнутой системе сохраняется.

Полная механическая энергия,
т.е. сумма кинетической и потенциальной энергий,
в замкнутой

системе сохраняется.
Слайд 30

Работа силы упругости = изменению потенциальной энергии, взятой со знаком «-»

Работа силы упругости = изменению потенциальной энергии, взятой со знаком «-»

Слайд 31

Потенциальная энергия упруго деформированного тела

Потенциальная энергия упруго
деформированного тела

Слайд 32

Подготовка к контрольной работе №3 по теме « Законы сохранения в

Подготовка к контрольной работе №3 по теме
« Законы сохранения в

механике»

Задача 1.
Брошенный вертикально вверх камень достиг верхней точки на высоте 20м. С какой скоростью он был брошен?

Задача 2.
Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 24 м/с. На какую высоту он поднимется?

Слайд 33

Задача 3 Железнодорожный вагон массой 36т, движущийся со скоростью 1 м/с,

Задача 3
Железнодорожный вагон массой 36т, движущийся со скоростью 1 м/с, подъезжает

к стоящей на том же пути платформе массой 24 т и автоматически сцепляется с ней. Определите скорость совместного движения платформы и вагона после их сцепки.
Слайд 34

Упр.9(3), с.134 С какой скоростью двигался вагон m=20000кг по горизонтальному пути,

Упр.9(3), с.134
С какой скоростью двигался вагон m=20000кг по горизонтальному пути, если

при ударе о преграду каждая пружина буфера сжалась на 10 см. известно, что для сжатия пружины буфера на 1 см требуется сила 10000Н. Вагон имеет 2 буфера.

Решение:

Слайд 35

Слайд 36

Кинетическая энергия вагона при ударе о преграду идет на работу по

Кинетическая энергия вагона при ударе о преграду идет на работу по

сжатию двух пружин, т.е. переходит в их потенциальную энергию.
Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Упр.9 (4) Автомобиль, имеющий массу 1т, трогается с места и, двигаясь

Упр.9 (4)
Автомобиль, имеющий массу 1т, трогается с места и, двигаясь равноускоренно,

проходит путь 20 м за время 2 с. Какую мощность при этом развивает двигатель автомобиля?
Слайд 40

(+) (+)

(+)

(+)

Слайд 41

Слайд 42

Ответ: 100кВт

Ответ: 100кВт

Слайд 43

Задача. Импульс тела 8 кг∙м/с. Кинетическая энергия тела 16 Дж. Найти массу тела.

Задача.
Импульс тела 8 кг∙м/с. Кинетическая энергия тела 16 Дж. Найти массу

тела.
Слайд 44

Слайд 45

Слайд 46

Задача. Импульс тела 16 кг∙м/с. Масса тела 4 кг. Найти скорость и кинетическую энергию тела.

Задача.
Импульс тела 16 кг∙м/с. Масса тела 4 кг. Найти скорость и

кинетическую энергию тела.
Слайд 47

Слайд 48