Презентация, доклад по физике на тему Условия плавания тел (7 класс)

Содержание

Содержание :Почему кнопка или гвоздь тонет в воде, а большие корабли плавают на поверхности воды.Историческая справка.Формулировка закона.Математическое выражение данного закона.Опыты, подтверждающие справедливость закона.Способ практического использования закона.

Слайд 1Условия плавания тел
Работу выполнила учитель физики первой категории МОУ «ОСОШ№3» г.

Очер Пермский край
Бавкун Татьяна Николаевна
Условия плавания телРаботу выполнила учитель физики первой категории МОУ «ОСОШ№3» г. Очер Пермский крайБавкун Татьяна Николаевна

Слайд 2Содержание :
Почему кнопка или гвоздь тонет в воде, а большие корабли

плавают на поверхности воды.
Историческая справка.
Формулировка закона.
Математическое выражение данного закона.
Опыты, подтверждающие справедливость закона.
Способ практического использования закона.
Содержание :Почему кнопка или гвоздь тонет в воде, а большие корабли плавают на поверхности воды.Историческая справка.Формулировка закона.Математическое

Слайд 3Историческая справка.
Архимед(287–212 до н. э.) – величайший древнегреческий ученый и изобретатель.

Ему принадлежат изобретение архимедова винта, определение состава сплава взвешиванием в воде. Установил правило рычага, открыл закон гидростатики.
Историческая справка.Архимед(287–212 до н. э.) – величайший древнегреческий ученый и изобретатель. Ему принадлежат изобретение архимедова винта, определение

Слайд 4Продолжение исторической справки:
Существует легенда о том, как Архимед пришел к открытию,

что выталкивающая сила равна весу жидкости в объеме тела. Он размышлял над задачей, заданной ему сиракузским царем Гиероном ( 250 лет до н.э.). Архимеду было поручено узнать, не ломая короны, есть ли в ней примеси. И вот однажды…….
Продолжение исторической справки:Существует легенда о том, как Архимед пришел к открытию, что выталкивающая сила равна весу жидкости

Слайд 5

Эврика! Эврика!
Я нашел!


Эврика! Эврика! Я нашел!

Слайд 6Продолжение исторической справки
При решении этой задачи Архимед пришел к выводу: тела,

которые тяжелее жидкости, будучи опущены в неё, погружаются все глубже, пока не достигают дна, и, пребывая в жидкости, теряют в своем весе столько, сколько весит жидкость, взятая в объеме тел.



Продолжение исторической справкиПри решении этой задачи Архимед пришел к выводу: тела, которые тяжелее жидкости, будучи опущены в

Слайд 7
Закон Архимеда можно истолковать с точки зрения молекулярно-кинетической теории. В покоящейся

жидкости давление производится посредством ударов движущихся молекул. Когда некий объем жидкости вымещается твердым телом, направленный вверх импульс ударов молекул будет приходиться не на вытесненные телом молекулы жидкости, а на само тело, чем и объясняется давление, оказываемое на него снизу и выталкивающее его в направлении поверхности жидкости. Если же тело погружено в жидкость полностью, выталкивающая сила будет по-прежнему действовать на него, поскольку давление нарастает с увеличением глубины, и нижняя часть тела подвергается большему давлению, чем верхняя, откуда и возникает выталкивающая сила. Таково объяснение выталкивающей силы на молекулярном уровне.
Закон Архимеда можно истолковать с точки зрения молекулярно-кинетической теории. В покоящейся жидкости давление производится посредством ударов движущихся

Слайд 8Такая картина выталкивания объясняет, почему судно, сделанное из стали, которая значительно

плотнее воды, остается на плаву. Дело в том, что объем вытесненной судном воды равен объему погруженной в воду стали плюс объему воздуха, содержащегося внутри корпуса судна ниже ватерлинии. Если усреднить плотность оболочки корпуса и воздуха внутри нее, получится, что плотность судна (как физического тела) меньше плотности воды, поэтому выталкивающая сила, действующая на него в результате направленных вверх импульсов удара молекул воды, оказывается выше гравитационной силы притяжения Земли, тянущей судно ко дну, — и корабль плывет.


Такая картина выталкивания объясняет, почему судно, сделанное из стали, которая значительно плотнее воды, остается на плаву. Дело

Слайд 9Опытное обоснование:
К пружине подвешивают ведерко и тело
цилиндрической формы.
Растяжение пружины

отмечает стрелка на штативе.
Она показывает вес тела в воздухе.
Опытное обоснование:К пружине подвешивают ведерко и тело цилиндрической формы. Растяжение пружины отмечает стрелка на штативе.Она показывает вес

Слайд 10Продолжение опытного обоснования:
Приподняв тело, под него подставляют отливной сосуд, наполненный жидкостью

до уровня отливной трубки.
Тело целиком погружают в жидкость. При этом часть жидкости, объем которой равен объему тела, выливается из отливного сосуда в стакан.
Указатель пружины поднимается вверх, показывая уменьшение веса тела в жидкости.
Продолжение опытного обоснования:Приподняв тело, под него подставляют отливной сосуд, наполненный жидкостью до уровня отливной трубки.Тело целиком погружают

Слайд 11Продолжение опытного обоснования:
Если в ведерко вылить жидкость из стакана, ту которую

вытеснило тело, то указатель пружины возвратится к своему начальному положению.
На основании опыта можно сделать вывод, что сила, выталкивающая целиком погруженное в жидкость тело, равна весу жидкости в объеме этого тела.


Продолжение опытного обоснования:Если в ведерко вылить жидкость из стакана, ту которую вытеснило тело, то указатель пружины возвратится

Слайд 12Закон Архимеда.
«На тело погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу

жидкости, вытесненной этим телом».

FА=Pж = gmж = g gжVтела


Закон Архимеда.«На тело погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, вытесненной этим телом».

Слайд 13
Данный закон показывает связь между плотностью жидкости gж и объемом той

части тела которая погружена в жидкость Vтела, связь в виде прямой пропорциональности.

FА=Pж = gmж = g gжVтела


Данный закон показывает связь между плотностью жидкости gж и объемом той части тела которая погружена в жидкость

Слайд 14Применение силы Архимеда.
1. Плавание тел:
Тело плавает на поверхности жидкости или

всплывает.
Если сила тяжести Fтяж меньше архимедовой силы F А.


Применение силы Архимеда.1. Плавание тел: Тело плавает на поверхности жидкости или всплывает.Если сила тяжести Fтяж меньше архимедовой

Слайд 15Продолжение применения силы Архимеда:
Плавание тел: Тело плавает на поверхности жидкости или

всплывает.

Продолжение применения силы Архимеда:Плавание тел: Тело плавает на поверхности жидкости или всплывает.

Слайд 16Продолжение применения силы Архимеда:
2. Плавание тел:
Тело находится в равновесии в любом

месте жидкости или плавает в жидкости.

Если сила тяжести Fтяж равна архимедовой силе FA.

FA

Fтяж

Продолжение применения силы Архимеда:2. Плавание тел:Тело находится в равновесии в любом месте жидкости или плавает в жидкости.Если

Слайд 17Продолжение применения силы Архимеда:
Плавание тел: Тело находится в равновесии в любом

месте жидкости или плавает в жидкости.
Продолжение применения силы Архимеда:Плавание тел: Тело находится в равновесии в любом месте жидкости или плавает в жидкости.

Слайд 18Продолжение применения силы Архимеда:

3. Плавание тел:
Тело опускается на дно или тонет.

Если

сила тяжести Fтяж больше архимедовой силы FA.


Fтяж



FA

Продолжение применения силы Архимеда:3. Плавание тел:Тело опускается на дно или тонет.Если сила тяжести Fтяж больше архимедовой силы

Слайд 19Продолжение применения силы Архимеда:
4. Воздухоплавание:

Продолжение применения силы Архимеда:4. Воздухоплавание:

Слайд 20Продолжение применения силы Архимеда:
5. Плавание судов:

Продолжение применения силы Архимеда:5. Плавание судов:

Слайд 226. Плавание тел внутри жидкости.

6. Плавание тел внутри жидкости.

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