Презентация, доклад по физике Механика Ньютона

Содержание

КинематикаПрямолинейное движениеКриволинейноедвижениеРавномерное движениеНеравномерное движениеравноускоренноеускоренное

Слайд 1Схема механики
МЕХАНИКА
Кинематика
Динамика
Статика
Законы
сохранения

Схема механикиМЕХАНИКАКинематикаДинамикаСтатикаЗаконы сохранения

Слайд 2Кинематика
Прямолинейное
движение
Криволинейное
движение
Равномерное
движение
Неравномерное
движение




равноускоренное
ускоренное



КинематикаПрямолинейное движениеКриволинейноедвижениеРавномерное движениеНеравномерное движениеравноускоренноеускоренное

Слайд 3Прямолинейное равномерное движение
Формулы:
х = х0 + V0t
S = Vt

Прямолинейное равномерное движениеФормулы:х = х0 + V0tS = Vt

Слайд 4Криволинейное равномерное движение
Формулы:
V = 2πR / T
V = 2πRν
αц

= V2 / R = ω2R = 4π2R / T2 = 4π2ν2R

ω = φ / T

V = ωR

ω = 2π / T


Криволинейное равномерное движениеФормулы:V = 2πR / T V = 2πRν αц = V2 / R = ω2R

Слайд 5Прямолинейное неравномерное движение
Равноускоренное
Ускоренное
V = V0 + αt
x = x0 + V0t

+ αt2 / 2

S = (V + V0 ) / 2)*t

S = V0t + αt2 / 2

S = (V2 – V02) / 2α


Прямолинейное неравномерное движениеРавноускоренноеУскоренноеV = V0 + αtx = x0 + V0t + αt2 / 2 S =

Слайд 6Криволинейное ускоренное движение

αн – нормальное ускорение (направлено к центру)
ατ – тангенциальное

ускорение (направлено по касательной)

∫ - интеграл


Криволинейное ускоренное движениеαн – нормальное ускорение (направлено к центру)ατ – тангенциальное ускорение (направлено по касательной)∫ - интеграл

Слайд 7Динамика
Законы
Ньютона
Силы
в природе

ДинамикаЗаконыНьютонаСилы в природе

Слайд 8Законы Ньютона
I.Существуют такие системы отсчета,
называемые инерциальными,
относительно которых тело имеет
постоянную скорость,


если на него де действуют
другие тела или
действие других тел скомпенсировано.

mg

N

II. Равнодействующая
всех сил,
действующих на тело,
прямопропорциональна
его массе
и ускорению.

R = mα



x

Fтяги

mg

N

Fтрения

mα = mg + N + Fтрения + Fтяги

Ox: mα = -Fтрения + Fтяги

α

V

III.Силы, с которыми тела
действуют др. на др.,
равны по модулю
и направлены вдоль
одной прямой
в противоположные
стороны.


Законы НьютонаI.Существуют такие системы отсчета,называемые инерциальными, относительно которых тело имеетпостоянную скорость, если на него де действуютдругие тела

Слайд 9Силы в природе
Гравитационные
Электромагнитные
Закон Всемирного
тяготения
Свободное
падение
Вес тела
Сила трения

Сила упругости

Силы в природеГравитационныеЭлектромагнитныеЗакон ВсемирноготяготенияСвободноепадениеВес телаСила тренияСила упругости

Слайд 10Закон Всемирного тяготения
F = G*(m1m2 / R2)
F = G*(m1m2 / (R

+ h)2)

g = G*(m / R2)

g = G*(m / (R + h)2)

I

G = 6,67*10-11 Н*м2/кг2

VI = 8 км/с VII = 11,2 км/с VIII = 16 км/с

h

Rземли


V


Закон Всемирного тяготенияF = G*(m1m2 / R2)F = G*(m1m2 / (R + h)2)g = G*(m / R2)g

Слайд 11Свободное падение

x
y
x
y
x
y

mg
h
V
g
V = gt
h = (V / 2)*t
h = gt2 /

2
h = V2 / 2g


Vo


V

Vo

g

V = V0 +gt
h = (V0 + V) / 2 * t

h = V0t + gt2 / 2
h = (V2 – V02) / 2g


h

h

V = V0 – gt
tподъема = V0 / g
hподъема = V0 / 2 * t

Свободное падениеxyxyxymghVgV = gth = (V / 2)*th = gt2 / 2h = V2 / 2gVoVVogV =

Слайд 12
Вес тела
Это сила, с которой тело действует на опору или подвес.
P

= mg, если V=const

P = m*(g-a), если α g

P = m*(g-a), если α g

mg


P = 0 (невесомость)

N

P



Вес телаЭто сила, с которой тело действует на опору или подвес.P = mg, если V=constP = m*(g-a),

Слайд 13Сила упругости
Fупр = kx
k = E*(S / l), где
k – коэффициент

жесткости,
E – модуль юнга,
I – длина,
S – площадь поперечного сечения


Сила упругостиFупр = kxk = E*(S / l), гдеk – коэффициент жесткости,E – модуль юнга,I – длина,S

Слайд 14Сила трения
Fтр = μN, где
μ – коэффициент трения,
N – сила нормального

давления (реакция опоры)


Сила тренияFтр = μN, гдеμ – коэффициент трения,N – сила нормального давления (реакция опоры)

Слайд 15
Статика
Раздел механики изучающий устойчивость положения тела
Условия равновесия тел:
R = 0 Сумма

сил, действующих на тело, равна нулю
Сумма моментов сил равна нулю

Момент силы - произведение силы на ее плечо

Плечо силы (L) – кратчайшее расстояние от оси вращения
до линии действия силы






mg

mg



O

I1

I2

M+

M-




mg

O

I

Виды равновесия

1) Устойчивое (R направлена к центру масс ела)

M = F*L



mg

N

N

mg

R

2) Неустойчивое (R направлена от центра масс тела)



N

N

mg

mg

R

3) Безразличное равновесие


mg

N


СтатикаРаздел механики изучающий устойчивость положения телаУсловия равновесия тел:R = 0 Сумма сил, действующих на тело, равна нулюСумма

Слайд 16Законы Сохранения
Закон сохранения энергии
Закон сохранения импульса
Eк1 + Eк1 = Eк2 + Eк2
E = Ек + Еп

= const
Еп = mgh = kx2 / 2
Ек = mV2 / 2

Ft = mV – mV0

p = Ft – импульс силы
p = mV –импульс тела

Изменение импульса тела
равно изменению импульса силы


Σpi = const
(i– кол-во тел)

Векторная сумма импульсов
всех тел замкнутой системы –
постоянная величина.

Замкнутая система – система тел,
которые взаимодействуют
только между собой.


Законы СохраненияЗакон сохранения энергииЗакон сохранения импульсаEк1 + Eк1 = Eк2 + Eк2 E = Ек + Еп = constЕп = mgh = kx2

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