Слайд 1Подумай!
1.В чем заключается явление инерции. Приведите пример. В чем заключается свойство
инертности. Приведите пример. Что такое масса?
Как измерить массу тела в условиях невесомости?
Слайд 2Подумай!
2.Сформулируйте первый закон Ньютона. О каком движении идет речь в законе?
Какие системы отсчета называют инерциальными?
3. Сформулируйте второй закон Ньютона. О каком движении идет речь в законе? В каких единицах измеряется сила? Что такое 1 ньютон?
4.Сформулируйте третий закон Ньютона. Приведите пример.
Слайд 35.От чего зависит сила гравитационного взаимодействия между телами? Сформулируйте закон всемирного
тяготения. Каков физический смысл гравитационной постоянной? Кто впервые определил величину гравитационной постоянной?
Почему предметы, находящиеся в комнате, несмотря на их взаимное притяжение, не приближаются друг к другу?
Приведите пример, когда при сближении двух тел сила притяжения между ними уменьшается.
Слайд 4
Кольцо
и шарик, расположенный на оси кольца
Слайд 5Подумай!
6.Что такое механическая работа? Запишите формулу. В каких единицах измеряется работа?
Что такое 1 джоуль? Когда работа положительна, отрицательна, равна нулю?
7.Что такое мощность? Запишите формулу. В каких единицах измеряется мощность? Что такое 1 ват?
Слайд 6
Не бойся, что не знаешь — бойся, что не учишься. Учителя
только открывают двери, дальше Вы идете сами.
Слайд 7Законы сохранения
Невинномысский химический колледж
Преподаватель физики
Гонашвили Вера Алексеевна
Слайд 9Энергия является мерой способности физической системы совершить работу
Кинетическая энергия – это…
Потенциальная
энергия – это…
Слайд 10Сумма кинетической и потенциальной энергии тел называется полной механической энергией.
Полная
механическая энергия
Слайд 11Работа приложенной к телу силы равна изменению его кинетической энергии
Слайд 12Замкнутая система – это система, на которую не действуют внешние силы
или действие этих сил скомпенсировано.
Слайд 13 Закон сохранения энергии в механических процессах:
сумма
кинетической и потенциальной энергии тел, составляющих замкнутую систему и взаимодействующих между собой силами тяготения и силами упругости, остается постоянной.
Слайд 14Задача
Лютый враг нежно прижался щекой к
прикладу и нажал курок. Пуля массой 10 г выскочила из винтовки и понеслась искать невинную жертву со скоростью 800 м/с. А винтовка в результате отдачи со скоростью 2 м/с послала врага в нокаут. Вычисли массу, сбившую с ног врага
Слайд 15Ответ: врага нокаутировало его собственное
оружие массой в 4 кг.
Кто
к нам с чем придет - от того и упадет
Слайд 16Импульс тела. Закон сохранения импульса
Слайд 17Импульс тела
р – импульс тела - это векторная физическая величина ,
равная произведению массы тела на его скорость
р = m v
Единица импульса тела –
Слайд 18Изменение импульса тела
Изменение импульса тела
Импульс силы
Изменение импульса тела равно
импульсу силы
Слайд 21 Закон сохранения импульса:
суммарный импульс замкнутой системы тел остается постоянным при
любых взаимодействиях тел системы между собой.
Слайд 22Применение закона сохранения импульса
1.Движение медузы, осьминога, каракатицы
Слайд 23Применение закона сохранения импульса
2.Поливочная установка
Слайд 265.Отдача в плечо стрелка при выстреле
из винтовки
Слайд 28Реактивное движение -
движение, возникающее при отделении от тела с
некоторой скоростью какой-либо его части.
Слайд 29Реактивная сила
возникает без какого-либо взаимодействия
с внешними телами.
Например, если запастись достаточным количеством мячей, то лодку можно разогнать и без помощи весел, действием только одних внутренних сил. Толкая мяч, человек (а значит и лодка) сам получает толчок согласно закону сохранения импульса.
Слайд 30Реактивное движение
живых организмов
По принципу реактивного движения передвигаются некоторые представители животного
мира, например, кальмары и осьминоги. Они способны развивать скорость 60 - 70 км/ч.
Слайд 31В конце первого тысячелетия нашей эры в Китае использовали реактивное движение,
которое приводило в действие ракеты - бамбуковые трубки, начиненные порохом, они использовались как забава.
Один из первых проектов автомобилей был также с реактивным двигателем и принадлежал этот проект Ньютону
Слайд 32Реактивное движение в космонавтике и авиации
Слайд 34Реактивное движение – единственный вид движения, который может осуществляться без взаимодействия
с окружающей средой
Слайд 36великий русский учёный и изобретатель, открыл принцип реактивного движения, которого по
праву считают основоположником ракетной техники
Константин Эдуардович Циолковский
(1857-1935)
Слайд 37Сергей Павлович Королёв
(1907-1966)
конструктор космических кораблей
Слайд 38Первый искусственный
спутник Земли
4 октября 1957 г.
в 22 часа 28 минут московского времени с космодрома Байконур в СССР принял старт первый в мире искусственный спутник Земли (ИСЗ). При поперечнике в 580 мм масса первого спутника составляла 83,6 кг. Он просуществовал 92 дня
Слайд 39Юрий Алексеевич Гагарин
1934-1968
Первый космонавт в истории человечества
12 апреля 1961 года совершил
первый пилотируемый космический полет на корабле «Восток»
Слайд 41Качественные задачи
1.Чтобы сойти на берег, лодочник направился от кормы лодки к
ее носовой части. Почему при этом лодка отошла от берега?
Ответ: если пренебречь трением лодки о воду, то из закона сохранения импульса вытекает: приближение человека к берегу вызывает удаление лодки от берега.
Слайд 42Качественные задачи
2.Ракета движется по инерции в космическом пространстве. На ее сопло
надели изогнутую трубу выходным
отверстием в сторону движения и включили двигатели. Изменилась
ли скорость ракеты?
Ответ: таким способом можно остановить ракету и даже заставить ее лететь в обратном направлении.
Слайд 43Качественные задачи
3.Можно ли двигать парусную лодку, направляя на паруса поток воздуха
из мощного вентилятора, находящегося на лодке? Что случится, если дуть мимо паруса?
Ответ: когда струя воздуха попадает на парус, лодка остается на месте. Если дуть мимо паруса, лодка будет двигаться.
Слайд 44Качественные задачи
4.Почему пуля, вылетевшая из ружья, не разбивает оконное стекло на
осколки, а образует в нем круглое отверстие?
Ответ: время столкновения пули со стеклом очень мало. За это время деформация, вызываемая давлением пули, не успевает распространиться на большие расстояния. Поэтому импульс, теряемый пулей, передается небольшому участку стекла, и пуля пробивает в нем круглое отверстие.
Слайд 45Качественные задачи
5.Почему человек может бежать по очень тонкому льду и не
может стоять на нем, не проваливаясь?