Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

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

Работа силы = изменению кинетической энергии.

Теорема о кинетической энергии:

Слайд 4

Какова кинетическая энергия метеора, масса которого равна 50 кг, если он

Какова кинетическая энергия метеора, масса которого равна 50 кг, если он

движется со скоростью 40 км/с?
2. Какую работу совершает электровоз при увеличении скорости поезда от 36 км/ч до 54 км/ч, если масса поезда равна 3000т?

Решение задачи на повторение

Слайд 5

Самостоятельная работа по теме «Кинетическая энергия» Вариант 1 Вариант 2 1.

Самостоятельная работа по теме «Кинетическая энергия»

Вариант 1

Вариант 2

1. Земля движется вокруг

Солнца со скоростью 30 км/с. Определите кинетическую энергию Земли. Масса Земли 6∙1024 кг.

1. Футбольный мяч обладает кинетической энергией 20 Дж, когда летит со скоростью 36 км/ч. Определите массу мяча.

2. Пуля массой 5 г пробила доску. При этом скорость пули уменьшилась с 800 м/с до 400 м/с. Какую работу совершила при этом сила сопротивления доски?

2. Пуля массой 10 г пробила доску. При этом скорость пули уменьшилась с 600 м/с до 200 м/с. Найдите модуль работы силы сопротивления.

Слайд 6

Потенциальная энергия – это энергия, которой тела обладают в результате взаимодействия

Потенциальная энергия –
это энергия, которой тела обладают в результате взаимодействия

друг с другом, зависящей от положения тел, от координат.

Определяется взаимным положением тел

Можно ввести только для сил, работа которых не зависит от траектории движения и определяется только начальным и конечным положениями тела, т.е. для консервативных сил.

Слайд 7

Работа консервативных сил на замкнутой траектории равна нулю. Работа консервативной силы

Работа консервативных сил на замкнутой траектории равна нулю.

Работа консервативной силы A1a2 = A1b2.


Работа на замкнутой траектории A = A1a2 + A2b1 = A1a2 – A1b2 = 0

Свойством консервативности обладают сила тяжести и сила упругости. Для этих сил можно ввести понятие потенциальной энергии.

Слайд 8

Работа силы тяжести Сила тяжести: При подъеме тела вверх сила тяжести

Работа силы тяжести

Сила тяжести:


При подъеме тела вверх сила тяжести

совершает отрицательную работу

При перемещении тела из точки, расположенной на высоте h1, в точку, расположенную на высоте h2 от начала координатной оси OY , работа силы тяжести равна:

Слайд 9

Физическую величину, равную произведению массы тела на ускорение свободного падения и

Физическую величину, равную произведению массы тела на ускорение свободного падения и

высоту тела над поверхностью Земли, называют потенциальной энергией взаимодействия тела и Земли.

Работа силы тяжести равна изменению потенциальной энергии тела, взятому с противоположным знаком.

A = – (Eр2 – Eр1)

Потенциальная энергия Eр зависит от выбора нулевого уровня.

Физический смысл имеет не сама потенциальная энергия, а ее изменение ΔEр = Eр2 – Eр1 при перемещении тела из одного положения в другое.
Это изменение не зависит от выбора нулевого уровня.

Eр = mgh

Слайд 10

Работа силы тяжести не зависит от длины и формы пути, пройденного

Работа силы тяжести не зависит от длины и формы пути, пройденного

телом, и определяется произведением силы тяжести на разность высот в начальном и конечном положении.
Слайд 11

Работа силы упругости l0 длина недеформированной пружины Fупр = kх сила упругости

Работа силы упругости

l0

длина недеформированной
пружины

Fупр = kх

сила
упругости

Слайд 12

Работа силы упругости Площадь треугольника с катетами длиной х и kx

Работа силы упругости

Площадь треугольника с катетами длиной х и kx равна

Потенциальная

энергия упругодеформированной пружины равна работе силы упругости при переходе пружины из деформированного состояния в недеформированное.
Слайд 13

Работа силы упругости

Работа силы упругости