Презентация, доклад Физика в опорных конспектах, 9 класс

Содержание

Содержание 1. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ 2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ3. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ4.ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ5. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Слайд 1 9 класс
ФИЗИКА в опорных конспектах
Электронная обработка Ляпиной И.Г.,
учителя

физики и информатики
Пановской средней школы
Палехского района Ивановской области

F = m*a

A=F*s*cosα


9 класс ФИЗИКА в опорных конспектах Электронная обработка Ляпиной И.Г.,учителя физики и информатикиПановской средней школыПалехского района

Слайд 2Содержание
1. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ
2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ
3. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ
4.ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В

МЕХАНИКЕ

5. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ








Содержание 1. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ 2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ3. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ4.ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ5. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

Слайд 31. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ
1.1 Общие сведения о движении
1.2 Равномерное прямолинейное

движение. Скорость

1.3 Соотношения между единицами скорости

1.4 Таблица для перевода скорости из км/ч в м/с

1.5 Равномерное прямолинейное движение. Перемещение

1.6 Уравнение равномерного прямолинейного движения

1.7 Сложение скоростей (относительность движения)








Механика




Содержание

1. ОСНОВЫ КИНЕМАТИКИ 1.1 Общие сведения о движении 1.2 Равномерное прямолинейное движение. Скорость 1.3 Соотношения между единицами

Слайд 41.8 Равноускоренное прямолинейное движение.
Ускорение
1.9 Равноускоренное прямолинейное

движение.
Скорость

1.10 Равноускоренное прямолинейное движение.
Перемещение . Координата

1.11 Свободное падение

1.12 Ускорение свободного падения на поверхности некоторых планет и спутников

1.13 Равномерное движение по окружности - 1

1.14 Равномерное движение по окружности - 2

1.15 Ускорения некоторых систем отсчёта











Содержание

1.8 Равноускоренное прямолинейное движение.    Ускорение 1.9 Равноускоренное прямолинейное движение.   Скорость 1.10 Равноускоренное

Слайд 52. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ
2.1 Сила
2.2 Масса
2.4 Первый закон Ньютона -

закон инерции

2.5 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона

2.6 Гравитационное взаимодействие

2.7 Силы, действующие в различных случаях

2.8 Сила тяжести

2.9 Движение тел под действием силы тяжести - 1

2.10 Движение тел под действием силы тяжести - 2












Содержание

2. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ2.1 Сила 2.2 Масса 2.4 Первый закон Ньютона - закон инерции 2.5 Второй закон Ньютона.

Слайд 62.11 Искусственные спутники Земли
2.12 Космические скорости
2.13 Космические скорости для

Земли

2.14 Электромагнитное взаимодействие

2.15 Вес тела

2.16 Сила трения скольжения

2.17 Значения коэффициента трения скольжения μ

2.18 Сила трения покоя

2.19 Жидкое трение












Содержание

2.11 Искусственные спутники Земли 2.12 Космические скорости 2.13 Космические скорости для Земли 2.14 Электромагнитное взаимодействие 2.15 Вес

Слайд 73. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ
3.1 Элементы статики твёрдых тел
3.2 Момент силы относительно

точки

3.3 Равнодействующая двух сил, направленных под углом друг к другу

3.4 Равноденствие тел при отсутствии вращения







Содержание

3. ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ3.1 Элементы статики твёрдых тел 3.2 Момент силы относительно точки 3.3 Равнодействующая двух сил, направленных

Слайд 84.13 Работа силы трения
4.12 Закон сохранения механической энергии
4.11 Энергия

(Тело колеблется под действием силы упругости)

4.10 Работа силы упругости и потенциальная энергия

4.9 Энергия (Тело брошено вертикально вверх)

4.8 Работа силы тяжести и потенциальная энергия

4.7 Работа силы тяжести

4.6 Теорема о кинетической энергии

4.5 Механическая работа

4.4 Абсолютно неупругий удар

4.3 Закон сохранения импульса - 2

4.2 Закон сохранения импульса - 1

4.1 Сила и импульс

4.ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ














4.14 Мощность

4.15 Коэффициент полезного действия (КПД)





Содержание

4.13 Работа силы трения 4.12 Закон сохранения механической энергии 4.11 Энергия (Тело колеблется под действием силы упругости)

Слайд 95. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ
5.1 Колебания тела на пружине -1
5.2

Колебания тела на пружине -2

5.3 Колебания тела на пружине -3

5.4 Математический маятник - 1

5.5 Математический маятник - 2

5.6 Математический маятник - 3

5.7 Гармонические колебания

5.8 Виды колебаний

5.9 Механические колебания (звук)

5.10 Диапазоны слышимых звуков













Содержание

5. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ5.1 Колебания тела на пружине -1 5.2 Колебания тела на пружине -2 5.3

Слайд 10Механика.
раздел физики, который изучает механическое движение и механическое взаимодействие тел.

Кинематика.
Статика.
Динамика.
Законы сохранения.
Механические колебания и волны.



Содержание

Механика.раздел физики, который изучает механическое движение и механическое взаимодействие тел.     Кинематика.

Слайд 11Общие сведения о движении
Механическое

- изменение его положения в пространстве движение тела относительно других тел с течением времени.

Прямая задача - определять положение тела в любой механики момент времени.

Материальная - тело, размерами которого в данных условиях точка движения можно пренебречь.

Система отсчета - тело отсчета, система координат, связанная с (СО) ним, прибор для измерения времени


Перемещение - направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением




траектория


перемещение



Содержание

Общие сведения о движенииМеханическое         - изменение его положения в

Слайд 12

v
=
s
-
t
Равномерное прямолинейное движение
Скорость
V = const
Единицы скорости
Скорость

– векторная величина

V1 V 2

(V )=м/с

1м/с=3,6км/ч


Проекция скорости на ось

График проекции скорости

Модуль скорости

V=

S

-

t

0 х

Vx >0

Vx <0

V

V

Vx,м/с


Vx<0

Vx>0

t,м/с

0



Содержание

v = s - t Равномерное прямолинейное движениеСкоростьV = constЕдиницы скоростиСкорость – векторная величинаV1

Слайд 13Соотношение между единицами скорости
-5

-4
-3
4
6
1км/ч=1/3,6м/с=0,27778м/с=16,667м/мин=27,778см/с
1км/ч=1*
1000м
3600с
=

3,6с
=
0,28м/c;
1м/с=3,6км/ч


Содержание

Соотношение между единицами скорости-5-4-3461км/ч=1/3,6м/с=0,27778м/с=16,667м/мин=27,778см/с1км/ч=1*1000м3600с=1м3,6с=0,28м/c;1м/с=3,6км/чСодержание

Слайд 14Таблица для перевода скорости из км/ч в м/с


Содержание

Таблица для перевода скорости из км/ч в м/с Содержание

Слайд 15

Равномерное прямолинейное движение
Перемещение
S = V *t
Перемещение-векторная величина
S1

S2

Модуль перемещения

S = v *t

Единица перемещения

[S] = 1 м

График модуля перемещения

S,м

0 V1 > V2 t, с

1

2

Проекции перемещения на оси


1

0 х0 х х

Y

S

Sx >0


2

Sx=x-x0

0 х0 х х

Y

Sx=x-x0

Sx <0

Y

0 х0 х х

y0

y

S

S

Sx=x-x0


Sy= y-y0


3



Содержание

Равномерное прямолинейное движениеПеремещениеS = V *tПеремещение-векторная величинаS1

Слайд 16Скорость тела направлена противоположно координатной оси

















Скорость тела сонаправлена с координатной осью

















Уравнение

равномерного прямолинейного движения


x, м

t, c

x, м

x, м

x, м

t, c

t, c

t, c



Содержание

Скорость тела направлена противоположно координатной осиСкорость тела сонаправлена с координатной осьюУравнение равномерного прямолинейного движенияx, мt, cx, мx,

Слайд 17Сложение скоростей (относительность движения)
Скорости направлены параллельно друг другу
Скорости направлены под прямым

углом друг к другу

скорость подвижной С.О. относительно неподвижной

скорость тела в подвижной С.О.

скорость тела в неподвижной С.О.

X

X’

Y’

Y

Y

Y’

X

X’



Содержание

Сложение скоростей (относительность движения)Скорости направлены параллельно друг другуСкорости направлены под прямым углом друг к другускорость подвижной С.О.

Слайд 18Равноускоренное прямолинейное движение
Ускорение a = const
t, c
t, c
Движение тела

с ускорением



Содержание

Равноускоренное прямолинейное движениеУскорение   a = constt, ct, cДвижение тела с ускорениемСодержание

Слайд 19Равноускоренное прямолинейное движение
Скорость
t
t
t
t
При движении вдоль оси «X» в положительном направлении






Содержание

Равноускоренное прямолинейное движениеСкоростьttttПри движении вдоль оси «X» в  положительном направлении Содержание

Слайд 20Равноускоренное прямолинейное движение
Перемещение
Координата


Содержание

Равноускоренное прямолинейное движениеПеремещениеКоординатаСодержание

Слайд 21Свободное падение
Запомни!
a=g
одинаково для всех

g= 9,8
Y
Y
g
g


Содержание

Свободное падениеЗапомни!a=g одинаково для всехg= 9,8 Y Y ggСодержание

Слайд 22Ускорение свободного падения на поверхности некоторых планет и спутников


Содержание

Ускорение свободного падения на поверхности некоторых планет и спутниковСодержание

Слайд 23Ускорения некоторых систем отсчета


Содержание

Ускорения некоторых систем отсчетаСодержание

Слайд 24Равномерное движение по окружности


А
В
R

φ

φ – угол поворота

[φ]- радиан
T- период [T]- с
ω – угловая скорость[ω]-рад/с
v- линейная скорость [v]- м/с

v= ω·r




Содержание

Равномерное движение по окружностиАВ R φ φ – угол поворота  [φ]- радианT- период		[T]- сω – угловая

Слайд 25Равномерное движение по окружности

v
v
v
a
a
a
a v


Содержание

Равномерное движение по окружностиvvvaaaa   vСодержание

Слайд 26СИЛА
F
причина изменения скорости и мера взаимодействия
векторная величина
СИ: [F] =1 Н (ньютон)


Сложение сил

Измерение сил

F1

F2

F1

F1

F2

F2

R

R

R

R - равнодействующая сила
R = F1 + F2



Содержание

СИЛАFпричина изменения скорости и мера взаимодействиявекторная величинаСИ: [F] =1 Н (ньютон) Сложение силИзмерение силF1F2F1F1F2F2RRRR - равнодействующая силаR

Слайд 27МАССА
m
мера инертности
скалярная величина
[m] = кг
Некоторые массы


Содержание

МАССАmмера инертностискалярная величина[m] = кгНекоторые массыСодержание

Слайд 28Первый закон Ньютона - закон инерции
Существуют такие системы отсчета, относительно которых

поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на него не действуют другие тела (или действие других тел компенсируется)

F

v = const

Fсопр.

Fрав. = F+ Fсопр.= 0

v0

v

v0 =

v

v = const

Fрав.= 0

Механические явления при одних и тех же начальных условиях протекают
ОДИНАКОВО
во всех инерциальных системах отсчета!



Содержание

Первый закон Ньютона - закон инерцииСуществуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость

Слайд 29Второй закон Ньютона
Третий закон Ньютона
F = m*a
F1= - F2
Геометрическая

сумма сил

Fрав.

a


v

a

Fрав.

Запомни!

F1 и F2 – силы одной природы
F1 и F2 – направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны
Модули сил F1 и F2 - одинаковы
Силы F1 и F2 приложены к разным телам

F1

F2

1

2



Содержание

Второй закон Ньютона Третий закон Ньютона F = m*aF1= - F2Геометрическая сумма силFрав.avaFрав.Запомни!F1  и F2 –

Слайд 30Гравитационное взаимодействие
Закон
всемирного тяготения
( И. Ньютон, 1667 г)
Гравитационная постоянная


Содержание

Гравитационное взаимодействиеЗакон всемирного тяготения( И. Ньютон, 1667 г)Гравитационная постояннаяСодержание

Слайд 31Силы, действующие в различных случаях


Содержание

Силы, действующие в различных случаяхСодержание

Слайд 32Сила тяжести
(Сила притяжения к Земле)
mg
mg
Сила тяжести и масса тела пропорциональны

друг другу.

Сила тяжести равна по модулю весу тела, если ускорение опоры или подвеса равно нулю.



Содержание

Сила тяжести(Сила притяжения  к Земле)mgmgСила тяжести и масса тела пропорциональны друг другу.Сила тяжести равна по модулю

Слайд 33Движение тел под действием силы тяжести
g
g
g
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v0
v0↓↑g
Y0=h
V0=0
Y0=h
v0↓↓g
v0

Y0
Y0



Y0
Y0

Ymax


Содержание

Движение тел под действием силы тяжестиgggYYYYYYv0v0↓↑gY0=hV0=0Y0=hv0↓↓gv0Y0Y0Y0Y0YmaxСодержание

Слайд 34Движение тел под действием силы тяжести
g
g
Y0=h
Y0=0
v0
v0
Y
Y
Y
Y
x
x
x
x
Xmax
α


Содержание

Движение тел под действием силы тяжестиggY0=hY0=0v0v0YYYYxxxxXmaxαСодержание

Слайд 35Искусственные спутники Земли
h

v
v = 8 m/c - первая космическая скорость


Содержание

Искусственные спутники ЗемлиhRзvv = 8 m/c - первая космическая скоростьСодержание

Слайд 36Космические скорости


Содержание

Космические скоростиСодержание

Слайд 37Космические скорости для Земли

Содержание

Космические скорости для ЗемлиСодержание

Слайд 38Электромагнитное взаимодействие
Fупр = -k x
Fупр = -k x
Закон Гука
k – жесткость

[k]= Н/м



Содержание

Электромагнитное взаимодействиеFупр = -k xFупр = -k xЗакон Гукаk – жесткость  [k]= Н/м Содержание

Слайд 39P - Вес тела ( сила упругости)
Сила , с которой тело

действует на опору или подвес

Y

Y

Y

а=0

а≠0

а≠0

F упр.

mg

g

P= mg

P –сила приложена к пружине со стороны тела.
Fупр – приложена к телу со стороны пружины


Fупр.

P

Fупр.

mg

g

а

P< mg
P= m(g-a)

Fупр.

mg

g

а

P> mg
P= m(g+a)

a =g Невесомость P= 0



Содержание

P - Вес тела ( сила упругости)Сила , с которой тело действует на опору или подвесYYYа=0а≠0а≠0F упр.mggP=

Слайд 40Сила трения скольжения F тр
Fтр = μ N
F
v
Fтр.
mg
N
X
Y
N
mg
α
v
Fтр.
μ= tg α
N -

сила нормального давления; μ - коэффициент трения скольжения



Содержание

Сила трения скольжения F трFтр = μ NFvFтр.mgNXYNmgαvFтр.μ= tg αN - сила нормального давления;

Слайд 41Значения коэффициента трения скольжения
μ для некоторых пар материалов
μ
Зависит от рода

трущихся материалов

Зависит от обработки поверхностей тел.

Не зависит от силы давления.

Не зависит от площади соприкасающихся поверхностей.



Содержание

Значения коэффициента трения скольженияμ для некоторых пар материалов μЗависит от рода трущихся материаловЗависит от обработки поверхностей тел.Не

Слайд 42Сила трения покоя
R
Fтр.
N

(Fтр)max =μN
μ - коэффициент трения скольжения
Fтр.
F


Содержание

Сила трения покояRFтр.NFт(Fтр)max =μNμ - коэффициент трения скольженияFтр.FСодержание

Слайд 43Жидкое трение
k зависит от :
формы
размеров
состояния поверхности
свойств среды
движущегося тела



Содержание

Жидкое трениеk зависит от :формыразмеровсостояния поверхностисвойств средыдвижущегося  телаСодержание

Слайд 44Элементы статики твердых тел
F1
F2
h

F1=F2 ; F1 || F2


+
-
Пару нельзя

уравновесить одной силой!

h - плечо пары ( кратчайшее расстояние между линиями действия сил)



Содержание

Элементы статики твердых телF1F2hF1=F2 ;   F1 || F2+-Пару нельзя уравновесить одной силой!h - плечо пары

Слайд 45Момент силы относительно точки
О
h
F

M0= F*h

F

l
M0= F*l
О
M0= F*l cos α


l
F
α
[M]=H*м


Содержание

Момент силы относительно точкиОhF∟M0= F*hFlM0= F*lОM0= F*l cos αlFα[M]=H*мСодержание

Слайд 46 Равнодействующая двух сил, направленных под углом друг к друг
F1
F2
F

F1
F2
F
α
α


Содержание

Равнодействующая двух сил, направленных под углом  друг к другF1F2FF1F2FααСодержание

Слайд 471. F1+F2+F3= 0
2.
1. F1+F2+F3= 0
2.
Равновесие тел при отсутствии вращения
(Линии действия

сил не пересекаются в одной точке)

Правило!

1. Векторная сумма всех сил, приложенных к телу равна 0

2. Алгебраическая сумма моментов всех сил, приложенных к телу, относительно любой точки, равна 0
ИЛИ ( в проекциях на оси)

Y

X

F3

F2

F1



X

Y

F1

F2

F3



Содержание

1. F1+F2+F3= 02.1. F1+F2+F3= 02. Равновесие тел при отсутствии вращения(Линии действия сил не пересекаются в одной точке)Правило!1.

Слайд 48Сила и импульс
Импульс тела
p=m*v
Вектор
p↑↑v
[p]=кг*м/с
Импульс постоянной силы
F*∆t
Вектор
F ∆t ↑↑ F
[F∆t ]=Hм
Основное уравнение

динамики

F*∆t = ∆(m*v)


Содержание

Сила и импульсИмпульс телаp=m*vВекторp↑↑v[p]=кг*м/сИмпульс постоянной силыF*∆tВекторF ∆t ↑↑ F[F∆t ]=HмОсновное уравнение динамикиF*∆t = ∆(m*v)Содержание

Слайд 49Закон сохранения импульса
До взаимодействия
После взаимодействия




V1
V2
V1
V2
V1> V2
Справедлив только для замкнутых систем!


Содержание

Закон сохранения импульсаДо взаимодействияПосле взаимодействияV1V2V1V2V1> V2Справедлив только для замкнутых систем!Содержание

Слайд 50Закон сохранения импульса
Геометрическая сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему,
остается

постоянной при любых движениях и взаимодействиях тел системы



Содержание

Закон сохранения импульсаГеометрическая сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, остается  постоянной при любых движениях и взаимодействиях

Слайд 51Абсолютно неупругий удар



m1v1
m2v2
(m1+m2)v


Содержание

Абсолютно неупругий ударm1v1m2v2(m1+m2)vСодержание

Слайд 52Механическая работа
α
F
s
A=F*s*cosα
[A]=1 Дж=1Н*м
А – скалярная величина

F↑↑s
F s
F↑↓s
F
F
F
F
F
s
s
s
s
s
А= F*s
А > 0
А=

0

А < 0

А= -F*s



Содержание

Механическая работаαFsA=F*s*cosα[A]=1 Дж=1Н*мА – скалярная величинаF↑↑sF  sF↑↓sFFFFFsssssА= F*sА > 0А= 0А < 0А= -F*sСодержание

Слайд 53Теорема о кинетической энергии


V1
V2
F
s
F
A=F*s
F=m*a




A = ∆Ek

A > 0
Ek ↑
∆Ek > 0
A

< 0
Ek ↓
∆Ek < 0

[A]= 1 Дж
[Ek]=1 Дж



Содержание

Теорема о кинетической энергииV1V2FsFA=F*sF=m*aA = ∆EkA > 0Ek ↑∆Ek > 0A < 0Ek ↓∆Ek < 0[A]= 1

Слайд 54Работа силы тяжести




mg
h
h
mg
A1=Fт*S1*cosα1= Fт*h
A2=Fт*S2*cosα2= Fт*h
A = mgh
A = - mgh
Работа

силы тяжести на замкнутой траектории равна 0



Содержание

Работа силы тяжестиmghhmgA1=Fт*S1*cosα1= Fт*hA2=Fт*S2*cosα2= Fт*hA = mghA = - mghРабота  силы тяжести на замкнутой траектории равна

Слайд 55Работа силы тяжести и потенциальная энергия


Fт = mg
h1
h
h2
A= mg(h1-h2)
Ep=mgh

A=Ep1-Ep2= -(Ep2-Ep1)
A =

-∆Ep


A > 0;
Ep↓

A > 0;
Ep↑



Содержание

Работа силы тяжести и потенциальная энергияFт = mgh1hh2A= mg(h1-h2)Ep=mghA=Ep1-Ep2= -(Ep2-Ep1)A = -∆EpA > 0; Ep↓A > 0;

Слайд 56Энергия
(Тело брошено вертикально вверх)
Ep = mgh
Ek= mg(H-h)
H
h
h
h
Ep
Ek
E
H
H


Содержание

Энергия(Тело брошено вертикально вверх)Ep = mghEk= mg(H-h)HhhhEpEkEHHСодержание

Слайд 57Работа силы упругости и потенциальная энергия
A=Ep1-Ep2= -(Ep2-Ep1)

A = -∆Ep

НЕ зависит от

массы тела

A > 0;
Ep↓

A > 0;
Ep↑

Работа силы упругости на замкнутой траектории равна 0

[A]= 1 Дж
[Ek]=1 Дж



Содержание

Работа силы упругости и потенциальная энергияA=Ep1-Ep2= -(Ep2-Ep1)A = -∆EpНЕ зависит от массы телаA > 0; Ep↓A >

Слайд 58Энергия
( Тело колеблется под действием силы упругости)
Ep
Ek
E


Содержание

Энергия( Тело колеблется под действием силы упругости)EpEkEСодержание

Слайд 59Закон сохранения механической энергии
Ep+Ek=const
Полная механическая энергия замкнутой системы тел, взаимодействующих силами

тяготения или силами упругости, остаётся неизменной при любых движениях тел системы



Содержание

Закон сохранения механической энергииEp+Ek=constПолная механическая энергия замкнутой системы тел, взаимодействующих силами тяготения или силами упругости, остаётся неизменной

Слайд 60Работа силы трения
V1
V2
V1> V2
Fтр.
Fтр.
s
Aтр= FтрS*cos180°
Aтр= -FтрS
Aтр< 0
Работа силы трения на замкнутой

траектории
НЕ равна 0
Работа силы трения зависит от формы пути



Содержание

Работа силы тренияV1V2V1> V2Fтр.Fтр.sAтр= FтрS*cos180°Aтр= -FтрSAтр< 0Работа силы трения на замкнутой траекторииНЕ равна 0Работа силы трения зависит

Слайд 61Мощность
[N] =1 Вт= 1Дж/с 1 Вт

= 0,001 кВт= 0.00136 л.с.

При равномерном движении F↑↑v

N=F*v

Мощность некоторых тепловых двигателей



Содержание

Мощность[N] =1 Вт= 1Дж/с      1 Вт = 0,001 кВт= 0.00136 л.с.При равномерном

Слайд 62Коэффициент полезного действия (КПД)
η < 1
η < 100%


Содержание

Коэффициент полезного действия (КПД)η < 1η < 100%Содержание

Слайд 63Колебания тела на пружине


Содержание

Колебания тела на пружинеСодержание

Слайд 64Колебания тела на пружине


Содержание

Колебания тела на пружинеСодержание

Слайд 65Колебания тела на пружине


Содержание

Колебания тела на пружинеСодержание

Слайд 66Математический маятник


Математический маятник

Слайд 67Математический маятник


Математический маятник

Слайд 68Математический маятник


Содержание

Математический маятникСодержание

Слайд 69Гармонические колебания


Содержание

Гармонические колебанияСодержание

Слайд 70Виды колебаний


Содержание

Виды колебанийСодержание

Слайд 71Механические колебания (звук)


Содержание

Механические колебания (звук)Содержание

Слайд 72 Диапазоны слышимых звуков


Содержание

Диапазоны слышимых звуков Содержание

Слайд 73 Используемая литература

Содержание
Рассказова Г.А. « Физика. 9 класс». (В таблицах и

схемах). «Издат-школа», Москва, 1997 г.
Кикоин «Физика. 9 класс».
Москва. Просвещение, 1998 г.
Используемая литератураСодержаниеРассказова Г.А. « Физика. 9 класс». (В таблицах и схемах). «Издат-школа», Москва, 1997 г.Кикоин «Физика.

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