Сила упругости. Закон Гука

Содержание

Слайд 2

Чтобы определить среднюю скорость при неравномерном движении, надо весь пройденный путь

Чтобы определить среднюю скорость при неравномерном движении, надо весь пройденный путь

разделить на все время движения:

Средняя скорость

Слайд 3

Сила – это причина изменения скорости.

Сила – это причина изменения скорости.

Слайд 4

Сила тяжести – сила с которой Земля притягивает к себе тела.

Сила тяжести – сила с которой Земля притягивает к себе тела.

Слайд 5

СИЛА ТЯЖЕСТИ – сила, с которой Земля притягивает к себе различные тела F = mg

СИЛА ТЯЖЕСТИ

– сила, с которой Земля притягивает к себе различные

тела
F = mg
Слайд 6

ВЕС ТЕЛА – сила, с которой тело давит на опору или

ВЕС ТЕЛА

– сила, с которой тело давит на опору или

растягивает
нить подвеса.
Вес тела
приложен
к опоре
(подвесу).
Слайд 7

Сила упругости. Закон Гука.

Сила упругости. Закон Гука.

Слайд 8

Деформация упругая полностью исчезает после прекращения действия внешних сил виды: растяжение

Деформация

упругая
полностью исчезает после прекращения действия внешних сил

виды:
растяжение
сжатие
изгиб
кручение
сдвиг

пластическая
не исчезает после прекращения

действия внешних сил
Слайд 9

Слайд 10

Закон Гука

Закон Гука


Слайд 11

- начальная длина 0 - конечная длина изменение длины, удлинение = х

- начальная длина

0

- конечная длина

изменение длины,
удлинение

= х

Слайд 12

Какая сила изменяет скорость этих тел? Сила, возникающая при соприкосновении одного

Какая сила изменяет скорость этих тел?
Сила, возникающая
при соприкосновении
одного тела

с другим,
направленная вдоль границы
соприкосновения тел
и препятствующая
их относительному движению,
называется силой трения.
Слайд 13

Трение качения Трение скольжения Трение покоя Виды сил трения

Трение качения

Трение скольжения

Трение покоя

Виды сил трения

Слайд 14

Давление твердых тел

Давление твердых тел

Слайд 15

Давление твердого тела на поверхность Паскаль 1 Па = 1 Н / м²

Давление твердого тела на поверхность

Паскаль 1 Па = 1 Н /

м²
Слайд 16

Способы уменьшения и увеличения давления Увеличить р Уменьшить р Уменьшить площадь поверхности Увеличить площадь поверхности

Способы уменьшения и увеличения давления

Увеличить р

Уменьшить р

Уменьшить
площадь
поверхности

Увеличить
площадь
поверхности

Слайд 17

1.Одинаково ли давление брусков на поверхность? а) 1 2 б) 1 2

1.Одинаково ли давление брусков на поверхность?

а)

1

2

б)

1

2

Слайд 18

Работа - физическая величина, равная произведению силы, действующей на тело, на

Работа - физическая величина, равная произведению силы, действующей на тело, на

путь, совершенный телом под действием силы в направлении этой силы.

А - механическая работа, (Дж)
F - сила,(Н)
S - пройденный путь.(м)

В честь английского ученого Д.Джоуля единица измерения работы получила название 1 Джоуль.
В международной системе единиц (СИ):[А] = Дж = Н • м
1Дж = 1Н • 1м
Механическая работа равна 1 Дж, если под действием силы в 1 Н тело перемещается на 1 м в направлении действия этой силы.

Слайд 19

МОЩНОСТЬ – физическая величина, численно равная отношению работы к промежутку времени,

МОЩНОСТЬ – физическая величина, численно равная отношению работы к промежутку времени,

за который она была выполнена

работа
Мощность = -----------
время
N – мощность (Вт)
A - работа (Дж)
t - время (с)

Слайд 20

A t Мощность равна отношению работы ко времени, за которое она совершена Запомни!

A

t

Мощность равна отношению работы ко времени, за которое она совершена

Запомни!

Слайд 21

эта формула справедлива для равномерного движения с постоянной скоростью и в

эта формула справедлива для равномерного движения с постоянной скоростью и в

случае переменного движения для средней скорости.
Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24

Простые механизмы Наклонная плоскость рычаг ворот блок клин винт подвижный неподвижный

Простые механизмы

Наклонная плоскость

рычаг

ворот

блок

клин

винт

подвижный

неподвижный

F = P/2

F = P

Все простые механизмы служат для

выполнения механической работы, при этом позволяют человеку получить выигрыш в силе или удобство в работе
Слайд 25

Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно

Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно

пропорциональны плечам этих сил

или

Меньшей силой можно при помощи рычага
уравновесить большую силу.

Условие равновесия рычага

Слайд 26

Блок Блоком называют устройство, имеющее форму диска с желобом, по которому пропускают веревку, трос или цепь.

Блок

Блоком называют устройство, имеющее форму диска с желобом, по которому пропускают

веревку, трос или цепь.
Слайд 27

НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК Неподвижный блок используют для изменения направления действия силы. . Не дает выигрыша в силе.

НЕПОДВИЖНЫЙ БЛОК
Неподвижный блок используют для изменения направления действия силы. . Не

дает выигрыша в силе.
Слайд 28

ПОДВИЖНЫЙ БЛОК Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза.

ПОДВИЖНЫЙ БЛОК
Подвижный блок дает выигрыш в силе в 2 раза. Предназначен

для преобразования сил (для подъема больших грузов)
Слайд 29

Многовековая практика показала, что ни один из механизмов не даёт выигрыша

Многовековая практика показала, что
ни один из механизмов не даёт выигрыша

в работе.
Применяют различные механизмы для того, чтобы в зависимости от условий работы выиграть в силе или пути.
Слайд 30

«Золотое правило» механики Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии.

«Золотое правило» механики
Во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз

проигрываем в расстоянии.
Слайд 31

Коэффициент полезного действия (КПД) Отношение полезной работы к полной работе называется

Коэффициент полезного действия (КПД)

Отношение полезной работы к полной работе называется

коэффициентом полезного действия механизма

КПД =

Ап
Аз

η=

Ап
Аз

∙ 100 %

«эта»

Коэффициент полезного действия не может быть больше 1 (или 100 %), т.к. на практике всегда действуют силы сопротивления.

Слайд 32

Колебания – это процесс, точно или приближенно повторяющиеся через равные промежутки

Колебания – это процесс, точно или приближенно повторяющиеся через равные промежутки

времени

Колебания бывают механические, электромагнитные, химические, термодинамические и различные другие. Несмотря на такое разнообразие, все они имеют между собой много общего и поэтому описываются одними и теми же уравнениями.

Первыми учеными, изучавшими колебания, были Галилео Галилей (1564...1642) и Христиан Гюйгенс (1629...1692).

Слайд 33

Величины колебательного движения T – период колебаний – время одного полного

Величины колебательного движения

T – период колебаний – время одного полного колебания

(с)
А - Амплитуда колебаний –максимальное отклонение точки от положения равновесия (м)
Xm – амплитуда колебаний (м)
ν Частота колебаний - число полных колебаний за единицу времени (Гц)
1 Гц – это одно колебание в секунду.
Примерно с такой частотой бьется человеческое сердце.
Слайд 34

Основные формулы Характеристики колебательного движения Период и частота через число колебаний и время

Основные формулы

Характеристики колебательного движения

Период и частота
через число колебаний и время

Слайд 35

Диапазон слышимости человеческого уха. Звук – это воспринимаемые человеческими органами слуха

Диапазон слышимости человеческого уха.

Звук – это воспринимаемые человеческими органами слуха механические

волны, которые вызывают звуковые ощущения.

Источниками звука могут быть любые тела, которые совершают колебания со звуковой частотой (от 16 до 20000 Гц).

Слайд 36

Источники звука естественные искусственные

Источники звука
естественные
искусственные

Слайд 37

звук, слышимый человеком ультразвук гиперзвук инфразвук > 20 кГц 109 16

звук,
слышимый
человеком

ультразвук

гиперзвук

инфразвук

> 20 кГц

109 < <1013 Гц

16< <

20 000 Гц

< 16 Гц

Слайд 38

Для существования звука необходимы: 1. Источник звука 2. Среда 3. Слуховой

Для существования звука необходимы:

1. Источник звука
2. Среда
3. Слуховой аппарат
4. Частота 16–20000

Гц
5. Интенсивность
Слайд 39

Волновое движение – это процесс распространения колебаний в среде. Для того

Волновое движение – это процесс распространения колебаний в среде.

Для того чтобы

возникла волна, необходим источник колебаний.
Для того чтобы волна распространялась, необходима наличие среды, частицы которой взаимодействуют между собой.
Волна не переносит частицы вещества, она переносит энергию.
Слайд 40

Волны бывают поперечные и продольные. Поперечные волны – колебания частиц среды

Волны бывают поперечные и продольные.

Поперечные волны – колебания частиц среды перпендикулярно

направлению распространения волны

Продольные волны – колебания частиц среды в направлении распространения волны

Слайд 41

Какими физическими величинами можно охарактеризовать волну?

Какими физическими величинами можно охарактеризовать волну?

Слайд 42

Эхо – отражение кратковременного звука (импульса) от различных препятствий (стены, леса и т. п.), воспринимаемое наблюдателем.

Эхо – отражение кратковременного звука (импульса) от различных препятствий
(стены, леса

и т. п.), воспринимаемое наблюдателем.