Презентация, доклад на тему Готовимся к ОГЭ. Первый закон Ньютона

Содержание

ИнерцияЯвление сохранения скорости тела, когда на тело в направлении движения не действуют никакие другие тела, называется инерцией.Такие случаи практически невозможны, поэтому движение по инерции – это идеальный случай, к которому реальные движения могут приближаться в той

Слайд 1Инерция. Первый закон Ньютона Подготовка к ГИА

Инерция.  Первый закон Ньютона Подготовка к ГИА

Слайд 2Инерция
Явление сохранения скорости тела, когда на тело в направлении движения не

действуют никакие другие тела, называется инерцией.
Такие случаи практически невозможны, поэтому движение по инерции – это идеальный случай, к которому реальные движения могут приближаться в той или иной мере.
ИнерцияЯвление сохранения скорости тела, когда на тело в направлении движения не действуют никакие другие тела, называется инерцией.Такие

Слайд 3Первый закон Ньютона
Существуют такие системы отсчета, относительно которых изолированные поступательно движущиеся

тела сохраняют свою скорость неизменной по модулю и направлению.
Первый закон НьютонаСуществуют такие системы отсчета, относительно которых изолированные поступательно движущиеся тела сохраняют свою скорость неизменной по

Слайд 4ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЬЮТОНА
По книге: И. Ньютон. Математические начала натуральной философии. пер. с

лат. А. Н. Крылова. М.: Наука, 1989.

Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.

С современной точки зрения, такая формулировка неудовлетворительна.
Во-первых, термин «тело» надо заменить на «материальная точка», так как тело конечных размеров в отсутствие внешних сил может совершать и вращательное движение.
Во-вторых, и это главное, Ньютон в своём труде опирался на существование абсолютной неподвижной системы отсчёта, то есть абсолютного пространства и времени, а это представление современная физика отвергает.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЬЮТОНАПо книге: И. Ньютон. Математические начала натуральной философии. пер. с лат. А. Н. Крылова. М.: Наука,

Слайд 5Примеры
Равнодействующая равна нулю
Равнодействующая равна нулю
Равнодействующая равна нулю

ПримерыРавнодействующая равна нулюРавнодействующая равна нулюРавнодействующая равна нулю

Слайд 6Инерциальные системы отсчета
Первый закон Ньютона (или закон инерции) из всего многообразия

систем отсчета выделяет класс так называемых инерциальных систем.
Так как движение и покой относительны, в различных системах отсчета движение изолированного тела будет разным.
В одной системе отсчета тело может находиться в покое или двигаться с постоянной скоростью, в другой системе это же тело может двигаться с ускорением.

Системы отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, называют инерциальными системами отсчета.

Инерциальные системы отсчетаПервый закон Ньютона (или закон инерции) из всего многообразия систем отсчета выделяет класс так называемых

Слайд 7Алгоритм решения типовой задачи:
1. Кратко записываем условие задачи.
2. Изображаем условие графически,

указав действующие на тело (точку) силы.
3. Корректируем и обозначаем на рисунке систему отсчета.
4. Проводим решение, применяя 1 закон Ньютона.
5. Записываем ответ.
Алгоритм решения типовой задачи: 1. Кратко записываем условие задачи.2. Изображаем условие графически, указав действующие на тело (точку)

Слайд 8Пример решения: К потолку каюты равномерно идущего теплохода подвешен тяжелый шар.

Какое произойдет изменение его положении, если теплоход: а) ускорит ход; б) повернет в сторону; в) уменьшит ход?

Кратко записываем условие задачи.
Изображаем условие графически, указав действующие на шар силы. Рисуем начальные условия. На рисунке сразу обозначаем систему координат.
Проводим общее решение, применяя 1 закон Ньютона.


В соответствии с этим законом, шар будет сохранять состояние равномерного прямолинейного движения относительно Земли. Пока скорость каюты будет постоянной, он будет с точки зрения наблюдателя в каюте, выглядеть неподвижным.

Пример решения: К потолку каюты равномерно идущего теплохода подвешен тяжелый шар. Какое произойдет изменение его положении, если

Слайд 9а) Пароход увеличивает скорость.
В системе отсчета, связанной с землей, это

будет выглядеть так, как будто бы пароход начал уходить от шара вперед. Движение каюты начнет опережать движение шара и уведет верх подвеса вперед, шар отстанет.
а) Пароход увеличивает скорость. В системе отсчета, связанной с землей, это будет выглядеть так, как будто бы

Слайд 10б) Пароход поворачивает в сторону.
В системе отсчета, связанной с землей,

это будет выглядеть так, как будто бы пароход начал уходить от шара в сторону, а шар будет оставаться на месте. Движение каюты уведет верх подвеса в сторону, шар отклонится в каюте в сторону, противоположную повороту.
б) Пароход поворачивает в сторону. В системе отсчета, связанной с землей, это будет выглядеть так, как будто

Слайд 11в) Пароход уменьшает скорость.
Шар по инерции будет продолжать движение и

уведет низ подвеса вперед. Движение каюты будет отставать от движения шара

Ответ. С точки зрения наблюдателя в каюте при увеличении скорости парохода произойдет отклонение шара назад, при повороте - отклонение в сторону, противоположную повороту, при уменьшении скорости - отклонение вперед.

в) Пароход уменьшает скорость. Шар по инерции будет продолжать движение и уведет низ подвеса вперед. Движение каюты

Слайд 12Связь графиков
Графики движения при отсутствие действия сил – это графики прямолинейного

равномерного движения

t, с

F, Н

0

t, с

t, с

t, с

0

0

0

S, м

а, м/с2

V, м/с

Равнодействующая сил равна нулю

Тело движется без ускорения

Скорость постоянна

График движения прямая

Расчетная формула: s = v∙t

Связь графиковГрафики движения при отсутствие действия сил – это графики прямолинейного равномерного движенияt, сF, Н0t, сt, сt,

Слайд 13ИТОГИ:

ИТОГИ:

Слайд 14Подборка заданий по кинематике
(из заданий ГИА 2010-2015 гг.)
Рассмотрим задачи:

Подборка заданий по кинематике(из заданий ГИА 2010-2015 гг.)Рассмотрим задачи:

Слайд 15Задание 1
На тело в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та дей­ству­ют две силы. Какой

из век­то­ров, изоб­ра­жен­ных на пра­вом ри­сун­ке, пра­виль­но ука­зы­ва­ет на­прав­ле­ние уско­ре­ния тела в этой си­сте­ме от­сче­та?
 
 

 
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
Задание 1На тело в инер­ци­аль­ной си­сте­ме от­сче­та дей­ству­ют две силы. Какой из век­то­ров, изоб­ра­жен­ных на пра­вом ри­сун­ке,

Слайд 16Задание 2
Са­мо­лет летит пря­мо­ли­ней­но с по­сто­ян­ной ско­ро­стью на вы­со­те 9 000 м. Си­сте­му

от­сче­та, свя­зан­ную с Зем­лей, счи­тать инер­ци­аль­ной. В этом слу­чае:
 
1) на са­мо­лет не дей­ству­ет сила тя­же­сти
2) сумма всех сил, дей­ству­ю­щих на са­мо­лет, равна нулю
3) на са­мо­лет не дей­ству­ют ни­ка­кие силы
4) сила тя­же­сти равна силе Ар­хи­ме­да, дей­ству­ю­щей на са­мо­лет
Задание 2Са­мо­лет летит пря­мо­ли­ней­но с по­сто­ян­ной ско­ро­стью на вы­со­те 9 000 м. Си­сте­му от­сче­та, свя­зан­ную с Зем­лей, счи­тать инер­ци­аль­ной.

Слайд 17Задание 3
Мяч, не­по­движ­но ле­жав­ший на полу ва­го­на дви­жу­ще­го­ся по­ез­да, по­ка­тил­ся влево,

если смот­реть по ходу по­ез­да. Как из­ме­ни­лось дви­же­ние по­ез­да?
 
1) Ско­рость по­ез­да уве­ли­чи­лась
2) Ско­рость по­ез­да умень­ши­лась
3) Поезд по­вер­нул впра­во
4) Поезд по­вер­нул влево
Задание 3Мяч, не­по­движ­но ле­жав­ший на полу ва­го­на дви­жу­ще­го­ся по­ез­да, по­ка­тил­ся влево, если смот­реть по ходу по­ез­да. Как

Слайд 18Задание 4
Си­сте­ма от­сче­та свя­за­на с лиф­том. Когда эту си­сте­му можно счи­тать

инер­ци­аль­ной?
 
1) лифт дви­жет­ся за­мед­лен­но вниз
2) лифт дви­жет­ся уско­рен­но вверх
3) лифт дви­жет­ся рав­но­мер­но вверх
4) лифт дви­жет­ся уско­рен­но вниз
Задание 4Си­сте­ма от­сче­та свя­за­на с лиф­том. Когда эту си­сте­му можно счи­тать инер­ци­аль­ной? 1) лифт дви­жет­ся за­мед­лен­но вниз2) лифт

Слайд 19Задание 6

Задание 6

Слайд 20Задание 7

Задание 7

Слайд 21Задание 8

Задание 8

Слайд 22Задание 9

Задание 9

Слайд 23Задание 10

Задание 10

Слайд 24Задание 11

Задание 11

Слайд 25Задание 12

Задание 12

Слайд 26Задание 13

Задание 13

Слайд 27Задание 14

Задание 14

Слайд 28Задание 15 Лошадь тянет телегу. Сравните модули силы F1 действия лошади на

телегу и F2 действия телеги на лошадь при равномерном движении телеги.

1. F1=F2
2. F1>F2
3. F14. F1>>F2

Задание 15 Лошадь тянет телегу. Сравните модули силы F1 действия лошади на телегу и F2 действия телеги

Слайд 29Задание 16 Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него

других тел называют ...

1. свободным падением.
2. инерцией.
3. законом сохранения количества движения.
4. законом сохранения скорости.

Задание 16  Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел называют ...1. свободным

Слайд 30Задание 17 Утверждение о том, что всякое тело находится в покое или

движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела или их действия компенсируют друг друга, называется ...

1. первым законом Ньютона.
2. вторым законом Ньютона.
3. третьим законом Ньютона.
4. законом равномерного прямолинейного движения.

Задание 17 Утверждение о том, что всякое тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно, если

Слайд 31Задание 18. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от

времени для прямолинейно движущегося тела. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю

Только на участках АВ и CD
На участках OA и BC
Только на участке AB
Только на участке ОА

Задание 18. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости тела от времени для прямолинейно движущегося тела. Равнодействующая

Слайд 32Задание 19. На рисунке изображен график зависимости модуля скорости вагона от

времени в инерциальной системе отсчета. В течение каких промежутков времени суммарная сила, действующая на вагон со стороны других тел, равнялась нулю, если вагон двигался прямолинейно

0 – t1, t3 – t4
0 – t4
t1 – t2, t2 – t3
Таких промежутков времени нет

Задание 19. На рисунке изображен график зависимости модуля скорости вагона от времени в инерциальной системе отсчета. В

Слайд 33Задание 19. Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему

отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае

вес парашютиста равен нулю
сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю
сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю
сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не равна нулю

Задание 19. Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной.

Слайд 34Задание 20.. Систему отсчета, связанную с Землей, будем считать инерциальной. Система

отсчета, связанная с автомобилем, тоже будет инерциальной, если автомобиль

движется равномерно по прямолинейному участку шоссе
разгоняется по прямолинейному участку шоссе
движется равномерно по извилистой дороге
по инерции вкатывается на гору

Задание 20.. Систему отсчета, связанную с Землей, будем считать инерциальной. Система отсчета, связанная с автомобилем, тоже будет

Слайд 35Литература
§ 14-а. Первый закон Ньютона. Учебник "Физика-9". Физика. Ру. //[Электронный ресурс]

// http://cit.vvsu.ru/MIRROR/www.fizika.ru/theory/tema-14/14a.htm
§ 7. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Социальный навигатор. Справочник для абитуриентов, ищущих работу молодежи //[Электронный ресурс] //http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn7.html
1 закон Ньютона. Движение тела при отсутствии сил, при равенстве нулю равнодействующей. UMS //[Электронный ресурс] // http://izotovmi.chat.ru/Fizika/Mehanika/zdina030.htm
Гутник, Е. М., Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ / Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2009. – 302 с.
Законы Ньютона. Словари и энциклопедии на Академике //[Электронный ресурс] // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/3321
Зорин, Н.И. ГИА 2010. Физика. Тренировочные задания: 9 класс / Н.И. Зорин. – М.: Эксмо, 2010. – 112 с. – (Государственная (итоговая) аттестация (в новой форме).
Инерция движения. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов//[Электронный ресурс]// http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ac58c5c4-5489-4016-bd20-a3b0904e94bd/view/
Инерция покоя. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов//[Электронный ресурс]// http://school-collection.edu.ru/catalog/res/65ba3c72-44d4-4c50-b48c-639604bc5525/view/
Кабардин, О.Ф. Физика. 9 кл.: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы / О.Ф. Кабардин. – М.: Дрофа, 2008. – 219 с;
Перышкин, А. В., Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ / А. В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2009. – 198 с.
Перышкин, А. В., Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ / А. В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2009. – 196 с.
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика ГИА-9 2010 г. / /[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/214/docs/
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика ЕГЭ 2001-2010//[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
Литература§ 14-а. Первый закон Ньютона. Учебник

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