Презентация, доклад на тему :Алгоритм решения задач по физике (9 класс)

Содержание

Цель: обеспечить усвоение алгоритмического способа решения задач на уровне применения знания в знакомой и исходной ситуации;

Слайд 1Алгоритмический метод решения задач по физике
Научиться решать задачи по физике можно,… только решая задачи

по физике.


Разработка урока
Учителя Абдуллина А.Ф.

Алгоритмический метод решения задач  по физике  Научиться решать задачи по физике можно,… только решая задачи по физике.Разработка урокаУчителя

Слайд 2Цель: обеспечить усвоение алгоритмического способа решения задач на уровне применения знания

в знакомой и исходной ситуации;
Цель: обеспечить усвоение алгоритмического способа решения задач на уровне применения знания в знакомой и исходной ситуации;

Слайд 3Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2012:

Сила. Принцип суперпозиции сил
Масса, плотность


Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета
Законы динамики: второй закон Ньютона
Законы динамики: третий закон
Принцип относительности Галилея
Силы в механике: сила тяжести
Силы в механике: сила упругости
Силы в механике: сила трения
Закон всемирного тяготения
Вес и невесомость
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2012: Сила. Принцип суперпозиции сил Масса, плотность Законы динамики: первый закон Ньютона.

Слайд 4Сила

Сила – количественная мера воздействия одного тела на другое.
Проявление

воздействия меняется в зависимости от
значения силы,
направления ее действия
точки приложения.



Сила Сила – количественная мера воздействия одного тела на другое. Проявление воздействия меняется в зависимости отзначения силы,

Слайд 5Принцип суперпозиции сил
Равнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе сил,

т.е. сила, вызывающая такое же механическое воздействие на рассматриваемое тело, что и система сил.
Равнодействующая сила равна векторной сумме всех сил, приложенных к материальной точке.
Принцип суперпозиции силРавнодействующая нескольких сил – сила, эквивалентная данной системе сил, т.е. сила, вызывающая такое же механическое

Слайд 6Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета
Первый закон Ньютона:

Существуют такие системы отсчета, в которых тело находится в покое или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие других тел компенсируется.



Законы динамики: первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета Первый закон Ньютона:  Существуют такие системы отсчета, в

Слайд 7Законы динамики: второй закон Ньютона
Второй закон Ньютона:
В инерциальной системе

отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела:

Законы динамики: второй закон НьютонаВторой закон Ньютона: В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме

Слайд 8Равнодействующая сил








I закон Ньютона: Существуют такие системы отсчета, в которых тело

находится в покое или движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие других тел компенсируется.

II закон Ньютона:
В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорционально массе тела:


Равномерное движение
(покой)

Неравномерное движение

Равнодействующая силI закон Ньютона: Существуют такие системы отсчета, в которых тело находится в покое или движется прямолинейно

Слайд 9Законы динамики: третий закон Ньютона
Третий закон Ньютона
Силы, с которыми два

тела действуют друг на друга, равны по модулю, противоположны по направлению и действуют вдоль прямой, соединяющей эти тела:

Или
"Любому действию всегда препятствует равное и противоположное противодействие".




F12 = -F21

F12 = -F21

Законы динамики: третий закон НьютонаТретий закон Ньютона Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны

Слайд 10Силы в механике: сила тяжести
Для тел массой m, расположенных близко к

поверхности Земли, установлено, что сила притяжения примерно равна:



где g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения.

На полюсах Земли ускорение свободного падения больше, так как Земля сплюснута с полюсов.



Земля

Силы в механике: сила тяжестиДля тел массой m, расположенных близко к поверхности Земли, установлено, что сила притяжения

Слайд 11Силы в механике: сила упругости
Силой упругости называется сила, характеризующая действие, которое

оказывает деформированное тело (нить, пружина, трос и др.) на соприкасающееся с ним другое тело.
Для пружин и стержней при малых деформациях установлено, что сила упругости пропорциональна изменению длины ∆l пружины или стержня, т.е. пропорциональна деформации:

k – жесткость или упругость тела

Силы в механике: сила упругостиСилой упругости называется сила, характеризующая действие, которое оказывает деформированное тело (нить, пружина, трос

Слайд 12Сила трения – сила, возникающая при соприкосновении одного тела с другим

и препятствующая их относительному движению. Fтр =μN
Сила трения – сила, возникающая при соприкосновении одного тела с другим и препятствующая их относительному движению.

Слайд 13Сила Ампера
Силу, с которой МП действует на проводник с током,
называют

силой Ампера.

Сила Ампера имеет:
модуль, который вычисляю по формуле:





(α – угол между вектором индукции и проводником)


Сила АмпераСилу, с которой МП действует на проводник с током, называют силой Ампера.

Слайд 142.Сила Ампера имеет направление в пространстве, которое определяется по правилу левой

руки:








если левую руку расположить так, чтобы вектор
магнитной индукции входил в ладонь, а вытянутые
пальцы были направлены вдоль тока, то отведенный
большой палец укажет направление действия силы.

2.Сила Ампера имеет направление в пространстве, которое определяется по правилу левой руки:если левую руку расположить так, чтобы

Слайд 15Брусок массой m = 2 кг движется поступательно по горизонтальной плоскости

под действием постоянной силы, направленной под углом α = 30° к горизонту (см. рисунок). Модуль этой силы F = 12 Н. Коэффициент трения между бруском и плоскостью μ = 0,2. Чему равен модуль силы трения Fтр, действующей на брусок?


1 ) 2,8 Н 2) 4,0 Н 3) 6,0 Н 4) 10,4 Н



F



Брусок массой m = 2 кг движется поступательно по горизонтальной плоскости под действием постоянной силы, направленной под

Слайд 16Динамика материальной точки
1 этап – внимательно прочитать условие задачи и

выяснить характер движения; 2 этап – сделать чертеж с указанием всех сил, действующих на тело, векторы ускорений и  системы координат; 3 этап – записать уравнение второго закона Ньютона в векторном виде; 4 этап – записать основное уравнение динамики (уравнение второго закона Ньютона) в проекциях на оси координат; 5 этап – найти все величины, входящие в эти уравнения; подставить в уравнения; 6 этап – решить задачу в общем виде и оценить результат.
Динамика материальной точки  1 этап – внимательно прочитать условие задачи и выяснить характер движения; 2 этап – сделать

Слайд 17(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А8. Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной

стене силой 10 H, направленной горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен 0,4. Какую минимальную силу надо приложить к бруску по вертикали, чтобы равномерно поднимать его вертикально вверх?



9 H
7 H
5 H
4 H





(ЕГЭ 2007 г., ДЕМО) А8.  Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 H, направленной горизонтально.

Слайд 18 На самолет, летящий в горизонтальном направлении, действует в направлении полета сила

тяги двигателя F = 15000 Н, сила сопротивления воздуха FC = 11000 Н и сила давления бокового ветра FВ = 3000 H, направленная под углом α = 90° к курсу. Найти равнодействующую этих сил. Какие еще силы действуют на самолет в полете и чему равна их равнодействующая?
 На самолет, летящий в горизонтальном направлении, действует в направлении полета сила тяги двигателя F = 15000 Н, сила сопротивления

Слайд 19Горизонтальный проводящий стержень прямо-
угольного сечения поступательно движется с
ускорением вверх по гладкой

наклонной плос-
кости в вертикальном однородном магнитном
поле (см. рисунок). По стержню протекает ток
I = 4 А. Угол наклона плоскости α = 30°. Отно-
шение массы стержня к его длине m/L= 0,1 кг/м.
Модуль индукции магнитного поля В = 0,2 Тл.
Чему равно ускорение?







Горизонтальный проводящий стержень прямо-угольного сечения поступательно движется сускорением вверх по гладкой наклонной плос-кости в вертикальном однородном магнитномполе

Слайд 20Спасибо за работу!

Спасибо за работу!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть