Слайд 1Простые механизмы
Работа ученицы 7 класса Европейской школы Тропиковой Ани Руководитель Голдобина
О. В.
Слайд 2Простые механизмы: рычаг, равновесие сил на рычаге
С самых давних пор человек
применяет различные вспомогательные приспособления для облегчения своего труда. Как часто, когда нам надо сдвинуть с места очень тяжелый предмет, мы берем себе в помощники палку или шест. Это пример простого механизма – рычага.
Слайд 3Применение простых механизмов
Видов простых механизмов очень много. Это и рычаг, и
блок, и клин, и многие другие. Простыми механизмами в физике называют приспособления, служащие для преобразования силы. Наклонная плоскость, которая помогает вкатывать или втаскивать тяжелые предметы наверх – это тоже простой механизм.
Слайд 4Применение простых механизмов
Применение простых механизмов очень распространено как в производстве, так и
в быту. Чаще всего простые механизмы применяют для того, чтобы получить выигрыш в силе, то есть увеличить в несколько раз силу, действующую на тело.
Слайд 5Рычаг в физике - простой механизм
Один из самых простых и распространенных
механизмов, который изучают в физике еще в седьмом классе – рычаг. Рычагом в физике называют твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры.
Слайд 6Рычаг в физике - простой механизм
Различают два вида рычагов. У рычага первого
рода точка опоры находится между линиями действия приложенных сил. У рычага второго рода точка опоры расположена по одну сторону от них.
Слайд 7Рычаг в физике - простой механизм
То есть, если мы пытаемся при
помощи лома сдвинуть с места тяжелый предмет, то рычаг первого рода – это ситуация, когда мы подкладываем брусок под лом, надавливая на свободный конец лома вниз. Неподвижной опорой у нас в данном случае будет являться брусок, а приложенные силы располагаются по обе стороны от него.
Слайд 8Рычаг в физике - простой механизм
А рычаг второго рода – это
когда мы, подсунув край лома под тяжесть, тянем лом вверх, пытаясь таким образом перевернуть предмет. Здесь точка опоры находится в месте упора лома о землю, а приложенные силы расположены по одну сторону от точки опоры.
Слайд 9Закон равновесия сил на рычаге
Используя рычаг, мы можем получить выигрыш в
силе и поднять неподъемный голыми руками груз. Расстояние от точки опоры до точки приложения силы называют плечом силы. Причем, можно рассчитать равновесие сил на рычаге по следующей формуле: F1 / F2 = l2 / l1, где F1 и F2 – силы, действующие на рычаг,
а l2 и l1 – плечи этих сил.
Слайд 11Закон равновесия сил на рычаге
Закон равновесия рычага гласит: рычаг находится в
равновесии тогда, когда действующие на него силы обратно пропорциональны плечам этих сил. Этот закон был установлен Архимедом еще в третьем веке до нашей эры.
Слайд 12Закон равновесия сил на рычаге
Из него следует, что меньшей силой можно
уравновесить большую. Для этого необходимо, чтобы плечо меньшей силы было больше плеча большей силы. А выигрыш в силе, получаемый с помощью рычага, определяется отношением плеч приложенных сил.
Слайд 13Закон равновесия сил на рычаге
Начав использоваться с глубокой древности, рычаг повсеместно
применяется и в наши дни, как на производстве, например, подъемные краны, так и в быту, например, ножницы, весы и так далее.