Силы в природе

Содержание

Слайд 2

Фундаментальные взаимодействия : 1.Гравитационное возникает между всеми телами в соответствии с

Фундаментальные взаимодействия :
1.Гравитационное
возникает между всеми телами в соответствии с законом всемирного

тяготения
2.Электромагнитное
между телами или частицами, обладающими электрическими зарядами
3.Сильное
существует между частицами, из которых состоят ядра атомов
4.Слабое
характеризует процессы превращения элементарных частиц
Слайд 3

В механике рассматривают 3 вида сил: Силы всемирного тяготения, силы упругости и силы трения.

В механике рассматривают 3 вида сил: Силы всемирного тяготения, силы упругости и

силы трения.
Слайд 4

Все силы можно разделить на два основных типа: силы, действующие при

Все силы можно разделить на два основных типа: силы, действующие при

непосредственном соприкосновении, и силы, которые действуют независимо от того, соприкасаются тела или нет, т. е. силы, которые могут действовать на расстоянии.
Слайд 5

Силы всемирного тяготения, действующие между предметами нашей обыденной жизни, ничтожны по

Силы всемирного тяготения, действующие между предметами нашей обыденной жизни, ничтожны по

сравнению с остальными силами, действующими между ними.

Тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними

G = 6,67 10 Н м / кг – гравитационная постоянная

Слайд 6

Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз к поверхности Земли. Сила тяжести

Сила тяжести всегда направлена вертикально вниз
к поверхности Земли. Сила тяжести направлена к


центру Земли. Сила тяжести это гравитационная
сила, приложенная к центру тела.
Слайд 7

Вес тела Вес тела – это сила, которая вследствие притяжения к

Вес тела

Вес тела – это сила, которая вследствие притяжения к Земле

действует на опору или растягивает подвес.
Вес тела и сила реакции опоры – это силы действия и противодействия. Вес тела приложен к опоре или подвесу, а сила реакции опоры – к телу.
Вес направлен вдоль подвеса или перпендикулярно поверхности опоры.
Вес тела имеет электромагнитную природу
Слайд 8

Слайд 9

Кроме сил тяготения, на расстоянии действуют также магнитные и электрические силы

Кроме сил тяготения, на расстоянии действуют также магнитные и электрические силы

Слайд 10

Силы в механике Сила упругости Сила упругости возникает при деформации тела,

Силы в механике Сила упругости

Сила упругости возникает при деформации тела, то есть

при изменении его формы и размеров.

Причиной возникновения силы упругости является взаимодействие между молекулами тела.
Сила упругости всегда направлена так, чтобы уменьшить величину деформации тела.

Слайд 11

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

Закон Гука

Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению этого тела.
Fуп

= kx
Fуп – сила упругости (Н)
k – жёсткость (Н/м)
х – удлинение (м)
Слайд 12

Сила трения Явление электромагнитного взаимодействия двух тел При соприкосновении тел Препятствует взаимному перемещению Контактная сила

Сила трения

Явление электромагнитного взаимодействия двух тел

При соприкосновении тел

Препятствует взаимному перемещению

Контактная сила

Слайд 13

Виды трения 1.Внешнее( трение покоя, трение скольжения, трение качения) 2.Внутреннее(между слоями

Виды трения

1.Внешнее( трение покоя, трение скольжения, трение качения)
2.Внутреннее(между слоями жидкости или

газа)
3.Сопротивление движению твердого тела в жидкости или газе
Слайд 14

Сила трения Сила трения - это сила, возникающая при движении одного

Сила трения

Сила трения - это сила, возникающая при
движении одного тела по

поверхности другого,
приложенная к движущемуся телу и направлена
против движения.
Сила трения - это сила электромагнитной
природы.
Возникновение силы трения объясняется двумя
причинами:
Шероховатостью поверхностей
2) Проявлением сил молекулярного
взаимодействия.

Силы трения всегда направлены по касательной к
соприкасающимся поверхностям
и подразделяются на силы трения покоя, силы
трения скольжения, силы трения качения.

Где – коэффициент трения , N – сила реакции опоры