|
|
Строка 1: |
Строка 1: |
- | Презентація уроку до предмету [[Фізика|Фізика]], [[Фізика_10_клас|10 клас ]]<br>'''''Тема: '''''[[Вимірювання сил. Додавання сил|'''''«Вимірювання сил. Додавання сил»''''']]<br><br>Основные понятия и законы динамики.<br><br>На основе экспериментальных исследований движения шаров по наклонной плоскости<br><br>Скорость любого тела изменяется только в результате его взаимодействия с другими телами.<br><br>Инерция – явление сохранения скорости движения тела при отсутствии внешних воздействий. | + | Презентація уроку до предмету [[Фізика_і_астрономія|Фізика_і_астрономія]], [[Фізика 10 клас|10 клас ]]<br>'''''Тема: '''''[[Вимірювання сил. Додавання сил|'''''«Вимірювання сил. Додавання сил»''''']]<br><br>Основные понятия и законы динамики.<br><br>На основе экспериментальных исследований движения шаров по наклонной плоскости<br><br>Скорость любого тела изменяется только в результате его взаимодействия с другими телами.<br><br>Инерция – явление сохранения скорости движения тела при отсутствии внешних воздействий. |
| | | |
- | [[Image:fiz10_15_prez1.jpg]]<br><br>'''Галилео Галилей (1564-1642)''' | + | [[Image:Fiz10 15 prez1.jpg]]<br><br>'''Галилео Галилей (1564-1642)''' |
| | | |
| ---- | | ---- |
| | | |
- | '''Первый закон Ньютона.'''<br><br>Закон инерции (первый закон Ньютона, первый закон механики): всякое тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела.<br><br>Инертность тел – свойство тел сохранять своё состояние покоя или движения с постоянной скоростью. Инертность разных тел может быть различной.<br> | + | '''Первый закон Ньютона.'''<br><br>Закон инерции (первый закон Ньютона, первый закон механики): всякое тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела.<br><br>Инертность тел – свойство тел сохранять своё состояние покоя или движения с постоянной скоростью. Инертность разных тел может быть различной.<br> |
| | | |
| ---- | | ---- |
| | | |
- | <br>[[Image:fiz10_15_prez1-2.jpg]] | + | <br>[[Image:Fiz10 15 prez1-2.jpg]] |
| | | |
- | <br>'''Исаак Ньютон (1643-1727)'''<br><br> | + | <br>'''Исаак Ньютон (1643-1727)'''<br><br> |
| | | |
- | '''Масса''' – мера инертности тела.<br>Тело, масса которого принимается за единицу массы, - эталон из сплава иридия с платиной (хранится в Международном бюро мер и весов во Франции).<br>[ м ] = 1 кг.<br><br>Притяжение тел к Земле называется гравитационным притяжением. | + | '''Масса''' – мера инертности тела.<br>Тело, масса которого принимается за единицу массы, - эталон из сплава иридия с платиной (хранится в Международном бюро мер и весов во Франции).<br>[ м ] = 1 кг.<br><br>Притяжение тел к Земле называется гравитационным притяжением. |
| | | |
- | <br>[[Image:fiz10_15_prez1-3.jpg]]<br> | + | <br>[[Image:Fiz10 15 prez1-3.jpg]]<br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
- | [[Image:fiz10_15_prez1-4.jpg]]<br> | + | [[Image:Fiz10 15 prez1-4.jpg]]<br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
- | '''Инерциальные системы отсчета: '''системы отсчета, в которых тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно,если на него не действуют другие тела.<br>Физическая величина, равная произведению массы тела на ускорение его движения, называется силой.<br> | + | '''Инерциальные системы отсчета: '''системы отсчета, в которых тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно,если на него не действуют другие тела.<br>Физическая величина, равная произведению массы тела на ускорение его движения, называется силой.<br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
- | Силы, возникающие в результате деформации тел, называются силами упругости.<br>При малых деформациях стальной пружины сила упругости прямо пропорциональна деформации (закон Гука):<br>[[Image:fiz10_15_prez1-5.jpg]]<br> | + | Силы, возникающие в результате деформации тел, называются силами упругости.<br>При малых деформациях стальной пружины сила упругости прямо пропорциональна деформации (закон Гука):<br>[[Image:Fiz10 15 prez1-5.jpg]]<br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
- | Сила упругости направлена противоположно силе тяжести.<br><br>k называется жесткостью;<br>знак «минус» указывает, что сила упругости направлена противоположно деформации тела;<br>[k]=1 Н/м.<br><br> | + | Сила упругости направлена противоположно силе тяжести.<br><br>k называется жесткостью;<br>знак «минус» указывает, что сила упругости направлена противоположно деформации тела;<br>[k]=1 Н/м.<br><br> |
| | | |
- | [[Image:fiz10_15_prez1-6.jpg]]<br> | + | [[Image:Fiz10 15 prez1-6.jpg]]<br> |
| | | |
- | <br> | + | <br> |
| | | |
- | '''Принцип суперпозиции''': при взаимодействии одного тела одновременно с несколькими телами каждое из тел действует независимо от других тел и равнодействующая сила является суммой векторов всех действующих сил:<br><br> | + | '''Принцип суперпозиции''': при взаимодействии одного тела одновременно с несколькими телами каждое из тел действует независимо от других тел и равнодействующая сила является суммой векторов всех действующих сил:<br><br> |
| | | |
- | [[Image:fiz10_15_prez1-7.jpg]] | + | [[Image:Fiz10 15 prez1-7.jpg]] |
| | | |
| + | <br> |
| | | |
| + | '''Второй закон Ньютона'''<br><br>Второй закон Ньютона (второй закон механики): ускорение движения тела прямо пропорционально приложенной к нему силе и обратно пропорционально массе тела:<br> |
| | | |
- | '''Второй закон Ньютона'''<br><br>Второй закон Ньютона (второй закон механики): ускорение движения тела прямо пропорционально приложенной к нему силе и обратно пропорционально массе тела:<br>
| + | [[Image:Fiz10 15 prez1-8.jpg]] |
| | | |
- | [[Image:fiz10_15_prez1-8.jpg]]
| + | Если к телу приложено несколько сил, то ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил и обратно пропорционально массе m тела.<br> |
| | | |
- | Если к телу приложено несколько сил, то ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил и обратно пропорционально массе m тела.<br>
| + | Второй закон механики выполняется только в инерциальных системах отсчёта;<br>закон инерции не является простым следствием второго закона механики;<br>закон инерции позволяет установить границы применимости второго закона механики.<br> |
| | | |
- | Второй закон механики выполняется только в инерциальных системах отсчёта;<br>закон инерции не является простым следствием второго закона механики;<br>закон инерции позволяет установить границы применимости второго закона механики.<br>
| + | Третий закон Ньютона: тела действуют друг на друга с силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению.<br><br>Силы приложены к разным телам и не уравновешивают друг друга;<br>сила действия и сила противодействия имеют одинаковую природу;<br>третий закон Ньютона выполняется только в инерциальных системах отсчёта.<br><br>Пример: если взять два одинаковых динамометра сцепить их крюками и тянуть в разные стороны, то оба динамометра покажут одинаковые по модулю силы натяжения, т. е. F1=-F2.<br>[[Image:Fiz10 15 prez1-9.jpg]] |
| | | |
- | Третий закон Ньютона: тела действуют друг на друга с силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению.<br><br>Силы приложены к разным телам и не уравновешивают друг друга;<br>сила действия и сила противодействия имеют одинаковую природу;<br>третий закон Ньютона выполняется только в инерциальных системах отсчёта.<br><br>Пример: если взять два одинаковых динамометра сцепить их крюками и тянуть в разные стороны, то оба динамометра покажут одинаковые по модулю силы натяжения, т. е. F1=-F2.<br>[[Image:fiz10_15_prez1-9.jpg]]
| + | <br>Cкачати презентацію уроку можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_september_2011/Miroshnichenko/prez_fiz10_15.ppt Скачати презентацію] і встановивши MS PowerPoint <br><br><br>'''''Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Мірошниченко'''''<br> |
| | | |
- | <br>Cкачати презентацію уроку можна клікнувши на текст [http://school.xvatit.com/Presentation/Gipermarket_september_2011/Miroshnichenko/prez_fiz10_15.ppt Скачати презентацію] і встановивши MS PowerPoint <br><br><br>'''''Надіслано вчителем міжнародного ліцею „Гранд” Мірошниченко'''''<br>[[категория: Вимірювання сил. Додавання сил. Презентація уроку]]
| + | [[Category:Вимірювання_сил._Додавання_сил._Презентація_уроку]] |
Силы, возникающие в результате деформации тел, называются силами упругости.
При малых деформациях стальной пружины сила упругости прямо пропорциональна деформации (закон Гука):

Сила упругости направлена противоположно силе тяжести.
k называется жесткостью;
знак «минус» указывает, что сила упругости направлена противоположно деформации тела;
[k]=1 Н/м.
Если к телу приложено несколько сил, то ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей всех сил и обратно пропорционально массе m тела.
Третий закон Ньютона: тела действуют друг на друга с силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению.
Силы приложены к разным телам и не уравновешивают друг друга;
сила действия и сила противодействия имеют одинаковую природу;
третий закон Ньютона выполняется только в инерциальных системах отсчёта.
Пример: если взять два одинаковых динамометра сцепить их крюками и тянуть в разные стороны, то оба динамометра покажут одинаковые по модулю силы натяжения, т. е. F1=-F2.