Презентация, доклад по физике на тему Динамика как раздел механики

Содержание

СОДЕРЖАНИЕДинамикаМатериальная точкаЗаконы механики НьютонаСилы в механикеСписок литературы

Слайд 1ДИНАМИКА КАК РАЗДЕЛ МЕХАНИКИ

Выполнила: Рухлядьева Алена
Руководитель: Шулакова С.В.

ДИНАМИКА КАК РАЗДЕЛ МЕХАНИКИВыполнила: Рухлядьева АленаРуководитель: Шулакова С.В.

Слайд 2СОДЕРЖАНИЕ
Динамика
Материальная точка
Законы механики Ньютона
Силы в механике
Список литературы

СОДЕРЖАНИЕДинамикаМатериальная точкаЗаконы механики НьютонаСилы в механикеСписок литературы

Слайд 3ДИНАМИКА
Динамика — раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения.

Динамика оперирует такими понятиями, как масса Динамика — раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения. Динамика оперирует такими понятиями, как масса, сила Динамика — раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения. Динамика оперирует такими понятиями, как масса, сила, импульс Динамика — раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения. Динамика оперирует такими понятиями, как масса, сила, импульс, энергия.  Также динамикой нередко называют, применительно к другим областям физики (например, к теории поля), ту часть рассматриваемой теории, которая более или менее прямо аналогична динамике в механике, противопоставляясь обычно кинематике (к кинематике в таких теориях обычно относят, например, соотношения, получающиеся из преобразований величин при смене системы отсчета).
Основная задача динамики Исторически деление на прямую и обратную задачу динамики сложилось следующим образом.  Прямая задача динамики: по заданному характеру движения определить равнодействующую сил, действующих на тело.  Обратная задача динамики: по заданным силам определить характер движения тела. 

назад к содержанию

ДИНАМИКА	Динамика — раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения. Динамика оперирует такими понятиями, как масса	Динамика

Слайд 4МАССА
Инертная масса характеризует инертность тел и фигурирует в одной из формулировок второго закона Ньютона. Если

произвольная сила в инерциальной системе отсчёта одинаково ускоряет разные исходно неподвижные тела, этим телам приписывают одинаковую инертную массу.

назад к динамике

МАССАИнертная масса характеризует инертность тел и фигурирует в одной из формулировок второго закона Ньютона. Если произвольная сила в инерциальной системе отсчёта одинаково ускоряет

Слайд 5СИЛА
Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное

тело других тел, а также полей.

назад к динамике

СИЛАСила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело других тел, а также полей.назад

Слайд 6ИМПУЛЬС
В классической механике полным импульсом системы материальных точек называется векторная величина,

равная сумме произведений масс материальных точек на их скорости:
p=m*v,
p - импульс
m - масса
v - скорость

назад к динамике

ИМПУЛЬСВ классической механике полным импульсом системы материальных точек называется векторная величина, равная сумме произведений масс материальных точек

Слайд 7ЭНЕРГИЯ
Энергия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения

и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Введение понятия энергии удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её энергия сохраняется в этой системе на протяжении времени, в течение которого система будет являться замкнутой. Это утверждение носит название закона сохранения энергии. Энергия характеризует способность тела совершать работу.

назад к динамике

ЭНЕРГИЯЭнергия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения

Слайд 8МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА
Материальная точка (частица) — простейшая физическая модель в механике —

обладающее массой тело, размерами, формой, вращением и внутренней структурой которого можно пренебречь в условиях исследуемой задачи. Положение материальной точки в пространстве определяется как положение геометрической точки. В классической механике масса материальной точки полагается постоянной во времени и независящей от каких-либо особенностей её движения и взаимодействия с другими телами

назад к содержанию

МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА 	Материальная точка (частица) — простейшая физическая модель в механике — обладающее массой тело, размерами, формой,

Слайд 9ЗАКОНЫ НЬЮТОНА
Первый закон
Второй закон
Третий закон
назад к содержанию

ЗАКОНЫ НЬЮТОНАПервый законВторой законТретий законназад к содержанию

Слайд 10ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
Первый закон Ньютона постулирует существование инерциальных систем отсчета. Поэтому

он также известен как Закон инерции .
В современной физике первый закон Ньютона принято формулировать в следующем виде:
Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальные точки, когда на них не действуют никакие силы (или действуют силы взаимно уравновешенные), находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

назад к содержанию

назад к законам

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА	Первый закон Ньютона постулирует существование инерциальных систем отсчета. Поэтому он также известен как Закон инерции

Слайд 11ИНЕРЦИЯ
Инерция - свойство тел оставаться в некоторых системах отсчёта в состоянии

покоя или равномерного прямолинейного движения в отсутствии или при взаимной компенсации внешних воздействий

назад к Закону

назад к закону

назад к законам

ИНЕРЦИЯИнерция - свойство тел оставаться в некоторых системах отсчёта в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения в

Слайд 12ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
Второй закон Ньютона — дифференциальный закон движения, описывающий взаимосвязь

между приложенной к материальной точке силой и получающимся от этого ускорением этой точки. Фактически, второй закон Ньютона вводит массу как меру проявления инертности материальной точки в выбранной инерциальной системе отсчёта (ИСО).
Современная формулировка:
В инерциальной системе отсчёта ускорение, которое получает материальная точка с постоянной массой, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.
Формула:
a= F/m
где a — ускорение материальной точки; F — равнодействующая всех  сил, приложенных к материальной точке; m — масса материальной точки

назад к законам

назад к содержанию

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА	Второй закон Ньютона — дифференциальный закон движения, описывающий взаимосвязь между приложенной к материальной точке силой

Слайд 13УСКОРЕНИЕ
Ускорение – физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, то есть первая

производная от скорости по времени. Ускорение является векторной величиной, показывающей, на сколько изменяется вектор скорости  тела при его движении за единицу времени

назад к закону

назад к законам

УСКОРЕНИЕУскорение – физическая величина, определяющая быстроту изменения скорости тела, то есть первая производная от скорости по времени. Ускорение является векторной величиной, показывающей,

Слайд 14ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
Современная формулировка:
Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими

одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению:
F=-F
Закон утверждает, что силы возникают лишь попарно, причём любая сила, действующая на тело, имеет источник происхождения в виде другого тела. Иначе говоря, сила всегда есть результат взаимодействия тел. Существование сил, возникших самостоятельно, без взаимодействующих тел, невозможно

назад к законам

назад к содержанию

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА	Современная формулировка:	Материальные точки взаимодействуют друг с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей

Слайд 15СИЛЫ В МЕХАНИКЕ
Гравитационные силы
Сила упругости
Сила трения
назад к содержанию

СИЛЫ В МЕХАНИКЕГравитационные силыСила упругостиСила тренияназад к содержанию

Слайд 16ГРАВИТАЦИОННЫЕ СИЛЫ
Гравитационные силы. Вероятно, самой первой силой, существование которой осознал человек, являлась

сила притяжения, действующая на тела со стороны Земли
Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения: Любые два тела притягиваются друг к другу. Сила притяжения между точечными телами направлена по прямой, их соединяющей, прямо пропорциональна массам обоих и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними
Формула:
где F – сила всемирного тяготения
G – гравитационная постоянная G = 6,7 • 10¯¹¹ Н•м² / кг²
m1, m2 – масса двух тел
R^2 – расстояние между телами
Сила тяготения:
F=m*g,
F – сила тяготения
m – масса тела
g – ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с²


назад к содержанию

назад к силам

ГРАВИТАЦИОННЫЕ СИЛЫГравитационные силы. Вероятно, самой первой силой, существование которой осознал человек, являлась сила притяжения, действующая на тела со

Слайд 17СИЛА УПРУГОСТИ
Сила упругости — сила, возникающая в теле в результате его

деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное состояние.  В случае упругих деформаций является потенциальной. Сила упругости имеет электромагнитную природу, являясь макроскопическим проявлением межмолекулярного взаимодействия. В простейшем случае растяжения/ сжатия тела сила упругости направлена противоположно смещению частиц тела, перпендикулярно поверхности
Закон Гука:
F=k*дельтаL
где F – сила упругости
k – коэффициент жесткости
дельтаL - величина деформации.
В словесной формулировке закон Гука звучит следующим образом:
Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна удлинению тела и направлена противоположно направлению перемещения частиц тела относительно других частиц при деформации.

назад к содержанию

назад к силам

СИЛА УПРУГОСТИ	Сила упругости — сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в

Слайд 18СИЛА ТРЕНИЯ
Силой трения называют силу, которая возникает при движении одного тела по

поверхности другого. Она всегда направлена противоположно направлению движения. Сила трения прямо пропорциональна силе нормального давления на трущиеся поверхности и зависит от свойств этих поверхностей. Законы трения связаны с электромагнитным взаимодействием, которое существует между телами.  
Различают трение внешнее и внутреннее:
 Внешнее трение возникает при относительном перемещении двух соприкасающихся твердых тел (трение скольжения или трение покоя).      
 Внутреннее трение наблюдается при относительном перемещении частей одного и того же сплошного тела (например, жидкость или газ).

Формула: Fтр = μ N,
Fтр -  сила трения
 μ - коэффициент трения
  N – реакция опоры (в покое N=m*g)
Если тело остается неподвижным на наклонной плоскости. Максимальный угол наклона  α  определяется из условия  (Fтр)max = F  или  F=μN= mg cosα, F = mg sinα, следовательно,  tg αmax = μ, где  μ  – коэффициент сухого трения.Fтр = μN = mg cosα,  F = mg sinα

назад к содержанию

назад к силам

СИЛА ТРЕНИЯ	Силой трения называют силу, которая возникает при движении одного тела по поверхности другого. Она всегда направлена противоположно

Слайд 19СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EE%F1%ED%EE%E2%FB%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%EA%E8/04-4.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

назад к содержанию

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)http://ens.tpu.ru/POSOBIE_FIS_KUSN/%D4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5%20%EE%F1%ED%EE%E2%FB%20%EC%E5%F5%E0%ED%E8%EA%E8/04-4.htmhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5назад к содержанию

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