Силы в природе

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Гравитационное возникает между всеми телами в соответствии с законом всемирного тяготения;

Гравитационное

возникает между всеми телами в соответствии с законом всемирного тяготения;

между

телами или частицами, обладающими электрическими зарядами;

существует между частицами, из которых состоят ядра атомов;

характеризует процессы превращения элементарных частиц.

1.

Электромагнитное

2.

Сильное

3.

Слабое

4.

4 типа взаимодействия:

Слайд 4

10 - 17 10 - 15 1 10 - 2 10 10 - 16 - 40

10

- 17

10

- 15

1

10

- 2

10

10

- 16

- 40

Слайд 5

Взаимное притяжение между всеми телами во Вселенной называется всемирным тяготением.

Взаимное притяжение между всеми телами во Вселенной называется

всемирным тяготением.

Слайд 6

Примеры проявления: 2. Луна вокруг Земли 3. Планеты вокруг Солнца. 1.Падение

Примеры проявления:

2. Луна вокруг Земли

3. Планеты вокруг
Солнца.

1.Падение тел


на землю.

4. Приливы и отливы.

Слайд 7

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 8

Исаак Ньютон 1642-1727 «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов».

Исаак Ньютон
1642-1727

«Если я видел дальше других, то потому что стоял на

плечах гигантов».
Слайд 9

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 10

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 11

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 12

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 13

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 14

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 15

В 1678 г. Ньютон установил один из фундаментальных законов механики, получивший

В 1678 г. Ньютон установил один из фундаментальных законов механики, получивший

название закона всемирного тяготения:
Два любых тела притягиваются друг к другу с силой, модуль которой прямо пропорционален произведению их масс и обратно пропорционален квадрату расстояния между ними,
Слайд 16

Границы применимости закона всемирного тяготения Тела имеют шарообразную форму.

Границы применимости
закона всемирного тяготения

Тела имеют шарообразную форму.

Слайд 17

Гравитационная постоянная численно равна силе, с которой притягиваются две материальные точки

Гравитационная постоянная численно равна силе, с которой притягиваются две материальные точки

массой по 1 кг. на расстоянии 1 м.

Физический смысл G=6,67*10-11 Н*м2/кг2

Сила тяготения очень мала и становится заметной только тогда, когда хотя бы одно из взаимодействующих тел имеет очень большую массу (планета, звезда).

Слайд 18

Закон всемирного тяготения

Закон всемирного тяготения

Слайд 19

Гравитационная постоянная

Гравитационная постоянная

Слайд 20

Устройство для определения гравитационной постоянной

Устройство для определения гравитационной постоянной

Слайд 21

Все физические тела во вселенной притягиваются друг к другу. Это явление

Все физические тела во вселенной притягиваются друг к другу. Это явление

называют гравитацией (от латинского gravitas -тяжесть);
Гравитационые силы – силы притяжения между телами согласно закону всемирного тяготения;
Гравитационное взаимодействие осуществляется посредством вида материи – гравитационного поля.
Слайд 22

Созданная Ньютоном теория тяготения одерживала одну блистательную победу за другой. Она

Созданная Ньютоном теория тяготения одерживала одну блистательную победу за другой. Она

с высокой степенью точности объяснила особенности планетных орбит, найденные Кеплером. Ей удалось измерить массы планет, раскрыть загадки движения комет, тайны приливов.
Слайд 23

Теория тяготения Ньютона предсказала появление кометы Галлея в заданный теорией срок.

Теория тяготения Ньютона предсказала появление кометы Галлея в заданный теорией срок.

Слайд 24

С ее помощью были открыты новые планеты Солнечной системы: Нептун и Плутон.

С ее помощью были открыты новые планеты Солнечной системы: Нептун и

Плутон.
Слайд 25

Теоретически предсказано и установлено, что «тайна» движения Сириуса связана с тем,

Теоретически предсказано и установлено, что «тайна» движения Сириуса связана с тем,

что это не простая, а двойная звезда.
Слайд 26

Как ни точна теория, она не в состоянии дать ответ на

Как ни точна теория, она не в состоянии дать ответ на

роковой вопрос: каково же происхождение силы тяготения, какова её природа?
Слайд 27

То, что не удалось Ньютону, сделал другой великий ученый – Альберт Эйнштейн.

То, что не удалось Ньютону, сделал другой великий ученый – Альберт

Эйнштейн.
Слайд 28

Однажды на вопрос репортера о том, в чем же, в самой

Однажды на вопрос репортера о том, в чем же, в самой

краткой форме, суть общей теории относительности, Эйнштейн ответил: «Раньше полагали, что если бы из Вселенной исчезла вся материя, то пространство и время сохранились бы. Теория относительности утверждает, что вместе с материей исчезли бы также пространство и время». Пространство в поле тяготения, как говорил Эйнштейн, «искривлено» - именно это искривление и есть проявление тяготения, и есть само тяготение.

Гравитационное взаимодействие – следствие искривления пространства

Слайд 29

Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, противоположную

Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, противоположную

перемещениям частиц тела при деформации, называется силой упругости.

Δх

Слайд 30

Закон Гука: Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела

Закон Гука:

Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела и

направлена в сторону, противоположную направлению перемещений частиц тела при деформации.

F = k· Δх

упр.

k– жёсткость тела; х = х - х - удлинение тела.

1

2

Закон Гука справедлив при малых деформациях.

Слайд 31

Сила трения. При соприкосновении одного тела с другим телом возникает взаимодействие,

Сила трения.

При соприкосновении одного тела с другим телом возникает взаимодействие, препятствующее

их относительному движению, которое называют трением.
Слайд 32

Причины трения. Шероховатость поверхностей соприкасающихся тел. Взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел. 2. 1.

Причины трения.

Шероховатость поверхностей соприкасающихся тел.

Взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел.

2.

1.

Слайд 33

Виды силы трения:

Виды силы трения:

Слайд 34

Слайд 35

Силу трения увеличивают: песок, протектор, шипы, рукавицы. уменьшают: шлифовка, смазка, подшипники.

Силу трения

увеличивают:
песок, протектор, шипы, рукавицы.

уменьшают:
шлифовка, смазка, подшипники.

Слайд 36

✀


Слайд 37

Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется силой тяжести.

Сила, с которой Земля притягивает к себе тело, называется

силой тяжести.

О

( к

центру Земли)

Земля

Слайд 38

2. g – ускорение свободного падения. Формулы:

2.

g – ускорение свободного падения.

Формулы:

Слайд 39

g зависит: от высоты над Землёй 2. от географической широты; 3.

g зависит:

от высоты
над Землёй

2. от географической широты;

3. от пород

земной коры;

4. от формы Земли
полюс – 9,8 м/с, экватор – 9,78м/с

2

2

Слайд 40

На тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая (архимедова) сила, направленная противоположно силе тяжести.

На тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая (архимедова) сила,

направленная противоположно силе тяжести.
Слайд 41

Закон Архимеда. На тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая

Закон Архимеда.

На тело, погружённое в жидкость или газ, действует выталкивающая сила,

направленная вертикально вверх и равная по модулю весу жидкости или газа, вытесненного телом.
Слайд 42

формулы: 1. 2.

формулы:

1.

2.

Слайд 43

Условия плавания тел. F a 1. Fa > mg или ρж

Условия плавания тел.

F a < mg или ρж < ρт, тело

тонет;

1.

Fa > mg или ρж > ρт, тело всплывает;

F a = mg или ρж < ρт,
тело плавает внутри жидкости.

2.

3.

Слайд 44

Сила, с которой тело действует на опору или подвес, называется весом тела.

Сила, с которой тело действует на опору или подвес, называется весом

тела.
Слайд 45

1. Если тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно,

1. Если тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно,

то

P = mg = Fтяж

2. Если тело движется с ускорением, то

P= m (g ± a),
P > mg или P < mg.

3. Невесомость (a = g), P = 0

Слайд 46

Силы в природе характеристики

Силы в природе

характеристики

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50