Силы в механике

Содержание

Слайд 2

Си́ла — векторнаяСи́ла — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности взаимодействия тел.

Си́ла — векторнаяСи́ла — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности взаимодействия тел.

Слайд 3

Понятие силы использовали еще ученые античностиПонятие силы использовали еще ученые античности

Понятие силы использовали еще ученые античностиПонятие силы использовали еще ученые античности

в своих работах о статикеПонятие силы использовали еще ученые античности в своих работах о статике и движенииПонятие силы использовали еще ученые античности в своих работах о статике и движении. Изучением сил в процессе конструирования простых механизмовПонятие силы использовали еще ученые античности в своих работах о статике и движении. Изучением сил в процессе конструирования простых механизмов занимался в III в. до н. э. Архимед
Слайд 4

Архиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.Архиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.)

Архиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.Архиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.Архиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математикАрхиме́д

(Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физикАрхиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик, механикАрхиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик, механик и инженерАрхиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик, механик и инженер из СиракузАрхиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрииАрхиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механикиАрхиме́д (Ἀρχιμήδης; 287 до н. э.) — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик, механик и инженер из Сиракуз. Сделал множество открытий в геометрии. Заложил основы механики, гидростатики, автор ряда важных изобретений.
Слайд 5

Примеры сил в механике Чем больше усилие, сжимающее пружину, тем больше ее деформация

Примеры сил в механике

Чем больше усилие, сжимающее пружину, тем больше

ее деформация
Слайд 6

Динамометр – прибор для измерения силы

Динамометр – прибор для измерения силы

Слайд 7

Сила упругости это сила, возникающая при деформации тела, ( при изменении

Сила упругости

это сила, возникающая при деформации тела, ( при изменении его

формы и размеров) стремящаяся вернуть тело в первоначальное состояние.
Слайд 8

Деформация. Виды деформации. Деформация - изменение формы тела В деформированном теле,

Деформация. Виды деформации.

Деформация - изменение формы тела
В деформированном теле,

как правило, возникают силы, которые стремятся восстановить прежнюю форму тела. Такие силы называются упругими, а если телу удается вернуть себе форму, то деформации называется упругой. Можно утверждать, что деформированное тело ведет себя по принципу "не тронь меня".
Слайд 9

Различают несколько видов деформации:

Различают несколько видов деформации:

Слайд 10

Виды деформации.

Виды деформации.

Слайд 11

Деформация растяжения (сжатие)

Деформация растяжения (сжатие)

Слайд 12

Деформация изгиба при изгибе мы имеем дело с растяжением внешних слоев

Деформация изгиба

при изгибе мы имеем дело с растяжением внешних слоев

и сжатием внутренних слоев тела, средний слой практически не деформируется
Слайд 13

Деформация сдвига

Деформация сдвига

Слайд 14

Деформация кручения при кручении слои тела тоже сдвигаются, но при этом поворачиваются вокруг своей оси

Деформация кручения

при кручении слои тела тоже сдвигаются, но при этом

поворачиваются вокруг своей оси
Слайд 15

Удлинение пружины пропорционально силе упругости. Это соотношение впервые было обнаружено на

Удлинение пружины пропорционально силе упругости. Это соотношение впервые было обнаружено на

опыте английским физиком Гуком. Поэтому называется законом Гука:
F=-kx
Слайд 16

Сила 20 Н растягивает пружину на 4 см. Какова сила, растягивающая пружину на 7 см?

Сила 20 Н растягивает пружину на 4 см. Какова сила, растягивающая

пружину на 7 см?
Слайд 17

На трех пружинах висят шарики, массой по 1 кг каждый. Чем

На трех пружинах висят шарики, массой по 1 кг каждый. Чем

ты можешь объяснить разную величину деформации пружины?
Слайд 18

На трех пружинах висят три шарика массами 1 кг, 2 кг,

На трех пружинах висят три шарика массами 1 кг, 2 кг,

3 кг. Чем ты можешь объяснить, что под действием разных грузов пружины деформировались одинаково?
Слайд 19

Закон Гука Fупр= - k·X, где k - коэффициент жесткости материала,

Закон Гука

Fупр= - k·X,  где k - коэффициент жесткости материала, X -

абсолютная деформация (удлинение). 
сила упругости пропорциональна деформации тела.
Слайд 20

Силы упругости направлены против смещения частиц самого тела относительно их положения равновесия.

Силы упругости направлены против смещения частиц самого тела относительно их положения

равновесия.
Слайд 21

Силы трения Причинами сил трения являются неровности поверхности и силы межмолекулярного

Силы трения

Причинами сил трения являются неровности поверхности и силы межмолекулярного

взаимодействия
Сила, возникающая при соприкосновении поверхностей тел и препятствующая их перемещению относительно друг друга, называется силой трения.
Обозначается сила трения буквой F с индексом Fтр
Слайд 22

шероховатость поверхностей соприкасающихся тел взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел Как правило,

шероховатость поверхностей соприкасающихся тел

взаимное притяжение молекул
соприкасающихся тел

Как правило, в

большинстве случаев
трение обусловлено этой причиной

Возникает в случае гладко
отшлифованных поверхностей

Слайд 23

Трение качения Трение качения возникает, когда одно тело катится по поверхности другого.

Трение качения

Трение качения возникает, когда одно тело катится по поверхности другого.


Слайд 24

Трение скольжения возникает при скольжении одного тела по поверхности другого. Сила

Трение скольжения

возникает при скольжении одного тела по поверхности другого. Сила

трения скольжения равна максимальной силе трения покоя
Она всегда направлена параллельно плоскости соприкосновения тел в сторону, противоположную возможному относительному перемещению тел.
Слайд 25

Трение покоя возникает при попытках вызвать движение одного тела по поверхности другого.

Трение покоя

возникает при попытках вызвать движение одного тела по поверхности

другого.
Слайд 26

Когда шьем. Без трения все нитки выскользали бы из ткани Когда

Когда шьем.

Без трения все нитки выскользали
бы из ткани

Когда

завязываем пояс

Без трения все узлы бы развязались

Слайд 27

Когда ходим Без трения нельзя бы было ступить и шагу, да и ,вообще, стоять.

Когда ходим

Без трения нельзя бы было
ступить и шагу, да

и ,вообще, стоять.
Слайд 28

Сила тяжести Сила, с которой Земля притягивает к себе тела, называется

Сила тяжести

Сила, с которой Земля притягивает к себе тела, называется

силой тяжести.
Обозначается буквой F, с индексом Fтяж. Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз, к центру Земли.
Слайд 29

Fтяж = mg

Fтяж = mg