Свободное падение. Виды свободного падения тел

Содержание

Слайд 2

Свободное падение тел – изложение учебного материала (9 и 10 класс)


Свободное падение тел – изложение учебного материала (9 и 10

класс)

Виды свободного падения тел

Тело падает с некоторой высоты без начальной скорости – формулы для расчётов (9 и 10 класс)

Тело брошено вертикально вверх – формулы для расчётов (9 и 10 класс)

Движение тела, брошенного горизонтально – формулы для расчётов (10 профильный класс)

Движение тела, брошенного под углом к горизонту – задачи по теме (10 профильный класс)

Движение тела, брошенного горизонтально – задачи по теме (10 профильный класс)

Движение тела, брошенного под углом к горизонту – формулы для расчётов (10 профильный класс)

Слайд 3

Свободное падение – это движение тела только под влиянием притяжения к

Свободное падение – это движение тела только под влиянием притяжения к

Земле при отсутствии действия других сил.
Ускорение свободного падения g≈9,8 м/с2 одинаково для всех тел, направлено вниз к центру Земли.
Слайд 4

Числовое значение g зависит от: Радиуса Земли (географической широты местности) –

Числовое значение g зависит от:
Радиуса Земли (географической широты местности) – чем

Rз↑ тем g ↓
Высоты тела над поверхностью Земли.
Слайд 5

В условиях Земли падение тел считается условно свободным, т.к. при падении

В условиях Земли падение тел считается условно свободным, т.к. при падении

тела в воздушной среде всегда возникает еще и сила сопротивления воздуха.
На поверхности Земли (на уровне моря) ускорение свободного падения меняется от 9,81 м/с² на полюсах до 9,78 м/с² на экваторе.
Во время свободного падения какого-либо объекта этот объект находится в состоянии невесомости. Его вес равен нулю, так как он не оказывает давления на опору или подвес.
Слайд 6

Знаменитая «падающая» башня — это колокольня собора в городе Пизе. Башня

Знаменитая «падающая» башня — это колокольня собора в городе Пизе. Башня

достигает в высоту 55 метров.
В 1564 году в Пизе родился Галилео Галилей, будущий знаменитый ученый. Судя по его собственным рассказам, он использовал Пизанскую башню для своих опытов. С верхнего ее этажа он бросал различные предметы, чтобы доказать, что скорость падения не зависит от веса падающего тела.
Слайд 7

Прост и убедителен опыт, проведённый впервые Ньютоном. Дробинку, кусочек пробки и

Прост и убедителен опыт, проведённый впервые Ньютоном. Дробинку, кусочек пробки и

перо помещают в стеклянную трубку, из которой выкачан воздух. После переворачивания трубки все предметы достигают дна одновременно. Следовательно, они падают с одинаковым ускорением.
Слайд 8

В условиях идеального падения падающие с одинаковой высоты тела достигают поверхности

В условиях идеального падения падающие с одинаковой высоты тела достигают поверхности

Земли, обладая одинаковыми скоростями и затрачивая на падение одинаковое время.
Слайд 9

Виды свободного падения тел Тело падает с некоторой высоты без начальной

Виды свободного падения тел

Тело падает с некоторой высоты без начальной скорости
Тело

брошено вертикально вверх
Тело брошено горизонтально
Тело брошено под углом к горизонту
Слайд 10

Тело падает с высоты h без начальной скорости y

Тело падает с высоты h без начальной скорости

y

Слайд 11

Тело брошено вертикально вверх y

Тело брошено вертикально вверх

y

Слайд 12

Движение тела, брошенного горизонтально y x Движение рассматривается отдельно по оси

Движение тела, брошенного горизонтально

y

x

Движение рассматривается отдельно по оси OX и по

оси OY. Затем составляется система уравнений.

OX: движение равномерное

OY: движение равноускоренное

g

v0

v

vy

vx

Траекторией тела является участок параболы.

Слайд 13

10 км 1.85. Самолёт летит горизонтально со скоростью 900 км/ч на

10 км

1.85. Самолёт летит горизонтально со скоростью 900 км/ч на высоте

8 км. За сколько километров до цели лётчик должен сбросить бомбу?

Движение тела, брошенного горизонтально

Ответ

Следующее задание

Слайд 14

в 2 раза 1.86. Используя формулу, выведенную при решении предыдущей задачи,

в 2 раза

1.86. Используя формулу, выведенную при решении предыдущей задачи, определите,

во сколько раз увеличится дальность полёта тела, брошенного горизонтально с некоторой высоты, если начальную скорость тела увеличить в 2 раза.

Ответ

Следующее задание

Движение тела, брошенного горизонтально

Слайд 15

4,9 м 1.89. Дальность полёта тела, брошенного горизонтально со скоростью 4,9

4,9 м

1.89. Дальность полёта тела, брошенного горизонтально со скоростью 4,9 м/с,

равна высоте, с которой его бросили. Чему равна эта высота?

Ответ

Следующее задание

Движение тела, брошенного горизонтально

Слайд 16

50 м/с 1.91. Тело бросили горизонтально со скоростью 40 м/с с

50 м/с

1.91. Тело бросили горизонтально со скоростью 40 м/с с некоторой

высоты. Определите его скорость через три секунды.

Ответ

Движение тела, брошенного горизонтально

Слайд 17

Движение тела, брошенного под углом к горизонту Траекторией тела является участок

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Траекторией тела является участок параболы.

Движение

рассматривается отдельно по оси OX и по оси OY. Затем составляется система уравнений.

OX: движение равномерное

OY: движение равноускоренное

Слайд 18

Движение тела, брошенного под углом к горизонту Время подъёма тела и

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Время подъёма тела и время

полёта:
В верхней точке

Дальность полёта:

Наибольшая высота подъёма тела:

Слайд 19

500 м 1.103. Снаряд, вылетевший из орудия под углом к горизонту,

500 м

1.103. Снаряд, вылетевший из орудия под углом к горизонту, находился

в полёте 20 с. Какой наибольшей высоты достиг снаряд?

Ответ

Следующее задание

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Слайд 20

20 м/с 1.106. Тело брошено с поверхности земли под углом 300

20 м/с

1.106. Тело брошено с поверхности земли под углом 300 к

горизонту. Полное время полёта оказалось равным 2 с. Найдите начальную скорость тела.

Ответ

Следующее задание

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Слайд 21

60о 1.107. Под каким углом к горизонту нужно бросить тело, чтобы

60о

1.107. Под каким углом к горизонту нужно бросить тело, чтобы скорость

его в наивысшей точке подъёма была вдвое меньше первоначальной?

Ответ

Следующее задание

Движение тела, брошенного под углом к горизонту

Слайд 22

120 кг 1.115. Из шланга бьёт струя воды под углом 150

120 кг

1.115. Из шланга бьёт струя воды под углом 150 к

горизонту. Струя падает на расстоянии 20 м от шланга. Площадь отверстия 1 см2. Какая масса воды выбрасывается из шланга за минуту?

Ответ

Движение тела, брошенного под углом к горизонту