Слайд 1Прямолинейное и криволинейное движение
Слайд 2Повторение:
1. На каком расстоянии сила притяжения двух шариков массами по 1 г равна 6,7
х 10 – 17 Н?
2. На какую высоту от поверхности Земли поднялся космический корабль, если приборы отметили уменьшение ускорения свободного падения до 4,9 м/с2?
3. Сила тяготения между двумя шарами 0,0001 Н. какова масса одного из шаров, если расстояние между их центрами 1м, а масса другого шара 100 кг?
Слайд 3Тест
1 вопрос: Какая из приведенных формул выражает закон всемирного тяготения?
1) F=ma 2) Fтр=μ N
3) F=m1m2/r2
4) Fупр= - кх
2 вопрос: Космический корабль удаляется от Земли. Как изменится сила тяготения, действующая со стороны Земли на ракету, при увеличении расстояния до центра Земли в 2 раза?
1) не изменится, 2) уменьшится в 2 раза,
3) увеличится в 2 раза,
4)уменьшится в 4 раза, 5) увеличится в 4 раза
Слайд 43 вопрос: Вокруг планеты массой М движется спутник массой m. Какое утверждение о
силе гравитационного притяжения, действующего со стороны планеты на спутник, правильно?
1) прямо пропорциональна массе М и не зависит от массы m,
2) прямо пропорциональна массе m, и не зависит от массы М,
3) прямо пропорциональна произведению масс,
4) прямо пропорциональна частному масс,
5) не зависит ни от М, ни от m
Слайд 54 вопрос: При свободном падении с крыши дома целого кирпича он долетает
до Земли за 2 с. Сколько времени будет длиться падение с той же крыши половинки кирпича?
1) 2 с, 2) 4с, 3) 2√2 с, 4) 1с
5 вопрос: Масса луны примерно в 81 раз меньше массы Земли. Чему равно отношение силы всемирного тяготения, действующей со стороны земли на Луну, и силе, действующей со стороны Луны на Землю?
1) 1/81, 2) 1/9, 3) 1, 4) 9, 5) 81
Слайд 6Отличаются ли движения по виду траектории?
Демонстрации: падение шарика по прямой, скатывание
шарика по прямому желобу. вращение шарика на нити, движение шарика, брошенного под углом к горизонту…
По виду траектории эти движения можно разделить на движения по прямой линии и по кривой линии.
Слайд 7Прямолинейное и криволинейное движение
Действие на тело силы в одних случаях может
привести к изменению только модуля вектора скорости этого тела, а в других — к изменению направления скорости. Покажем это на примерах.
Слайд 8Если скорость тела и действующая на него сила направлены вдоль одной
прямой, то тело движется прямолинейно, а если они направлены вдоль пересекающихся прямых, тело движется криволинейно
Слайд 9Существует бесчисленное множество различных криволинейных траекторий. Но часто кривые линии, например
линия ABCDEF, могут быть представлены в виде совокупности дуг окружностей разных радиусов.
Слайд 10Вопросы:
Шарик катился по горизонтальной поверхности стола от точки А к точке
В. В точке В на шарик подействовали силой F. В результате он стал двигаться к точке С. В каком из направлений, обозначенных стрелками 1, 2, 3 и 4, могла действовать сила F?
Слайд 11На рисунке изображена траектория движения шарика. На ней отмечены положения шарика
через каждую секунду после начала движения. Действовала ли на шарик сила на участке 0—3; 4—6; 7—9; 10—12; 13—15; 16—19? Если сила действовала, то как она была направлена по отношению к вектору скорости? Почему на участке 7—9 шарик повернул налево, а на участке 10—12 — направо по отношению к направлению движения перед поворотом? Сопротивление движению не учитывайте.
Слайд 12На рисунке линией ABCDE изображена траектория движения некоторого тела. На каких
участках на тело наверняка действовала сила? Могла ли на тело действовать какая-нибудь сила при его движении на других участках этой траектории? Все ответы обоснуйте.
Слайд 13Выберите верное утверждение:
А: если вектор силы и вектор скорости направлены
вдоль одной прямой, то тело движется прямолинейно
Б: если вектор силы и вектор скорости направлены вдоль пересекающихся прямых, то тело движется криволинейно
1) только А 2)только Б
3) и А, и Б 4)ни А, ни Б
Слайд 14Итог урока:
Что такое криволинейное движение?
Как же можно описать криволинейное движение?
Слайд 15Домашнее задание:
Параграф 17.
* Изобразите собственную криволинейную траекторию и представьте её в
виде совокупности дуг окружностей разных радиусов.