Упругие и пластические деформации. Закон Гука

Содержание

Слайд 2

Тема: Механические свойства твердых тел. Закон Гука.

Тема: Механические свойства твердых тел. Закон Гука.

Слайд 3

задачи исследования 1)познакомимся с основными свойствами твердых тел: упругость и пластичность

задачи исследования

1)познакомимся с основными свойствами твердых тел: упругость и пластичность
2) исследуем

зависимость механического напряжения от других физических величин
3) выявим физическую сущность модуля Юнга.
4) познакомимся с методикой проведения испытания материалов на прочность, используемые при строительстве мостов.
Слайд 4

А что же нам известно о мостах? Какие же материалы используют при строительстве мостов?

А что же нам известно о мостах?
Какие же материалы используют

при строительстве мостов?
Слайд 5

Из всех строений Я люблю мосты Из дерева, металла и бетона.

Из всех строений
Я люблю мосты
Из дерева,
металла
и бетона.
Я вижу сплав

труда и красоты
В изяществе пролетов многотонных.
Слайд 6

Что происходит с бетоном под воздействием нагрузки?

Что происходит с бетоном под воздействием нагрузки?

Слайд 7

Почему же в сочетании с бетоном используют стальную арматуру?

Почему же в сочетании с бетоном используют стальную арматуру?

Слайд 8

Слайд 9

Определение: Свойство деформированных тел. принимать свою первоначальною форму и объем после

Определение:

Свойство деформированных тел. принимать свою первоначальною форму и объем после

прекращения действия внешних сил называется упругостью
Слайд 10

Определение: Деформация тела, которая исчезает, после снятия внешних нагрузок на тело называется упругой деформацией

Определение:

Деформация тела, которая исчезает, после снятия внешних нагрузок на тело

называется упругой деформацией
Слайд 11

Определение: Свойство тел сохранять деформацию после снятия внешних нагрузок называется пластичностью

Определение:

Свойство тел сохранять деформацию после снятия внешних нагрузок называется пластичностью


Слайд 12

Определение: Остаточная деформация, которая сохраняется после снятия внешних нагрузок на тело, называется пластической деформацией.

Определение:

Остаточная деформация, которая сохраняется после снятия внешних нагрузок на тело,

называется пластической деформацией.
Слайд 13

Твердое тело может при одних условиях быть упругим, а при других

Твердое тело может при одних условиях быть упругим, а при других

пластичным.
И если не учесть одно из свойств твердого тела, которое используется при строительстве и эксплуатации моста, это может привести к печальным последствиям…
Слайд 14

Слайд 15

Что может послужить причиной обрушения моста? Мост не выдержал нагрузки. Неправильно

Что может послужить причиной обрушения моста?
Мост не выдержал нагрузки.
Неправильно

подобраны размеры элементов конструкции.
Неправильно подобраны материалы.
Слайд 16

Под воздействием внешней силы в твердом теле возникает деформация, которая создает

Под воздействием внешней силы в твердом теле возникает деформация, которая создает

механическое напряжение твердого тела.
Как же зависит механическое напряжение от относительной деформации?
Слайд 17

σ =k ε Закон Гука k – модуль упругости механическое напряжение

σ =k ε

Закон Гука

k – модуль упругости

механическое напряжение в упруго деформированном

теле прямо пропорционально относительной деформации этого тела
Слайд 18

Роберт Гук

Роберт Гук

Слайд 19

Слайд 20

Закон Гука (при односторонней деформации растяжения или сжатия σ=Е· . Е

Закон Гука (при односторонней деформации растяжения или сжатия

σ=Е·

.

Е –модуль упругости, для

этого вида деформации.

σ= k · ε

Слайд 21

Определение: модуль Юнга числено равен механическому напряжению, возникающему в теле при

Определение:

модуль Юнга числено равен механическому напряжению, возникающему в теле при

увеличении(уменьшении) длины в два раза и характеризуют сопротивляемость материала упругой деформации растяжения (или сжатия)
Слайд 22

Томас Юнг

Томас Юнг

Слайд 23

Модуль Юнга для некоторых металлов

Модуль Юнга для некоторых металлов

Слайд 24

Диаграмма растяжения материала

Диаграмма растяжения материала

Слайд 25

Слайд 26

Диаграмма растяжения материала

Диаграмма растяжения материала

Слайд 27

Слайд 28

Диаграмма растяжения материала

Диаграмма растяжения материала

Слайд 29

Слайд 30

Диаграмма растяжения материала

Диаграмма растяжения материала

Слайд 31

Слайд 32

Диаграмма растяжения материала

Диаграмма растяжения материала

Слайд 33

Радость видеть и понимать, есть самый прекрасный дар природы А. Эйнштейн:

Радость видеть и понимать, есть самый прекрасный дар природы

А. Эйнштейн:

Слайд 34

Тема урока: Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание. Цель урока: выяснить

Тема урока: Модель жидкости. Поверхностное натяжение и смачивание.

Цель урока: выяснить причину

возникновения силы поверхностного натяжения. Повторить явления смачивания. Научиться определять коэффициент поверхностного натяжения методом отрыва капель.
Слайд 35

Слайд 36

Энергия поверхностного слоя Молекулы поверхностного слоя обладают избыточной по сравнению с

Энергия поверхностного слоя

Молекулы поверхностного слоя обладают избыточной по сравнению с молекулами

внутри жидкости потенциальной энергией, т.е. поверхностной энергией:
Жидкость принимает такую форму при которой эта энергия будет иметь минимальное значение, а ее площадь оказывается минимальной для данного объема жидкости.
Слайд 37

Способность жидкости сокращать свою поверхность называют поверхностным натяжением.

Способность жидкости сокращать свою поверхность называют поверхностным натяжением.

Слайд 38

Жидкость в свободном состоянии принимает форму шара

Жидкость в свободном состоянии принимает форму шара

Слайд 39

Как может сокращаться поверхность?

Как может сокращаться поверхность?

Слайд 40

Как направлены силы поверхностного натяжения? Силы, действующие вдоль поверхности жидкости, перпендикулярно

Как направлены силы поверхностного натяжения?

Силы, действующие вдоль поверхности жидкости, перпендикулярно к

линии, ограничивающей эту поверхность, называют силами поверхностного натяжения.
Слайд 41

Слайд 42

Коэффициент поверхностного натяжения – это физическая величина, равная отношению силы, с

Коэффициент поверхностного натяжения – это физическая величина, равная отношению силы, с

которой поверхностный слой жидкости действует на ограничивающий его контур к длине этого контура.
Слайд 43

Слайд 44

От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения? А) от рода жидкости Б)

От чего зависит коэффициент поверхностного натяжения?

А) от рода жидкости
Б) наличия примесей
В)

от температуры (при высокой температуре коэффициент поверхностного натяжения стремится к нулю.)
Слайд 45

Как жидкости ведут себя на различных поверхностях Вода на: -парафиновой пластине, - стеклянной пластине, медной пластине.

Как жидкости ведут себя на различных поверхностях

Вода на:
-парафиновой пластине,
- стеклянной пластине,
медной

пластине.
Слайд 46

Слайд 47

Слайд 48

Слайд 49

Слайд 50

Проявление поверхностного натяжения

Проявление поверхностного натяжения