Материал для работы с учащимися заочного отделения по теме "Введение в естествознание и механическое движение"
презентация к уроку на тему

Ковалева Светлана Владимировна

Представляю вашему вниманию набор материалов для работы заочном отделении со студентами по дисциплине "Естествознание" для гуманитарных специальностей и специальностей социально-экономического профиля. При подготовки презентаций использованы материалы педагогов, размещенные на данном сайте в том числе. 

Скачать:


Предварительный просмотр:

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ НАУКИ О ПРИРОДЕ  ИХ СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ.

Естественнонаучный метод познания и его составляющие.

Слово «естествознание» означает знание о природе.

Поскольку природа чрезвычайно многообразна, то в процессе ее познания формировались различные естественные науки: физика, химия, биология, астрономия, география, геология и многие другие.

По объектам исследования их можно разделить на две большие группы:науки о живой и неживой природе. Важнейшими естественными науками о неживой природе являются : физика, химия, астрономия.

Физика – наука, которая изучает наиболее общие свойства материи и формы ее движения (механическую, тепловую, электромагнитную, атомную, ядерную). Физика имеет много видов и разделов (общая физика, теоретическая физика, экспериментальная физика, механика, молекулярная физика, атомная физика, ядерная физика, физика электромагнитных явлений и т.д).

Химия – наука о веществах, их составе, строении, свойствах и взаимных превращениях. Химия изучает химическую форму движения материи и делится на неорганическую и органическую химию, физическую и аналитическую химию, коллоидную химию и т.д.

Астрономия – наука о Вселенной. Астрономия изучает движение небесных тел, их природу, происхождение и развитие. Важнейшими разделами астрономии, которые сегодня превратились, по существу, в самостоятельные науки, являются космология и космогония.

Космология – физическое учение о Вселенной как целом, ее устройстве и развитии.

Космогония – наука, которая изучает вопросы происхождения и развития небесных тел (планет, Солнца, звезд и др.). Новейшим направлением в познании космоса является космонавтика.

Биология – наука о живой природе. Предметом биологии является жизнь как особая форма движения материи, законы развития живой природы. Биология, по-видимому, является самой разветвленной наукой (зоология, ботаника, морфология, цитология, гистология, анатомия и физиология, микробиология, вирусология, эмбриология, экология, генетика и т.д.). На стыке наук возникают смежные науки, такие как физическая химия, физическая биология, химическая физика, биофизика, астрофизика и т.д.

Итак, в процессе познания природы формировались отдельные естественные науки. Это необходимый этап познания – этап дифференциации знаний, дифференциации наук. Он обусловлен необходимостью охвата все большего и все более разнообразного числа исследуемых природных объектов  и более глубокого проникновения в их детали. Но природа – это единый, уникальный, многогранный, сложный, самоуправляющийся организм.

Если природа едина, то единым должно быть и представление о ней с точки зрения естественной науки. Такой наукой является естествознание.

Естествознание – наука о природе как единой целостности или совокупность наук о природе, взятая как единое целое.

Роль естествознания в жизни людей велика. Естествознание является основой жизнеобеспечения – физиологического, технического, энергетического. Естествознание – это теоретическая основа промышленности и сельского хозяйства, всех технологий, различных видов производства, в том числе производства энергии, продуктов питания, одежды и т.д.

Естественнонаучный метод познания и его составляющие.

Наблюдение - целенаправленное, организованное восприятие предметов и явлений. Научные наблюдения проводятся для сбора фактов, укрепляющих или опровергающих ту или иную гипотезу и являющихся основой для определенных теоретических обобщений.

Эксперимент - способ исследования, отличающийся от наблюдения активным характером. Это наблюдение в специальных контролируемых условиях. Эксперимент позволяет, во-первых, изолировать исследуемый объект от влияния побочных несущественных для него явлений. Во-вторых, в ходе эксперимента многократно воспроизводится ход процесса. В третьих, эксперимент позволяет планомерно изменять само протекание изучаемого процесса и состояния объекта изучения.

Измерение - это материальный процесс сравнения какой-либо величины с эталоном, единицей измерения. Число, выражающее отношение измеряемой величины к эталону, называется числовым значением этой величины.

В современной науке учитывается принцип относительности свойств объекта к средствам наблюдения, эксперимента и измерения. Так, например, если изучать свойства света, изучая его прохождение через решетку, он будет проявлять свои волновые свойства. Если же эксперимент и измерения будут направлены на изучение фотоэффекта, будет проявляться корпускулярная природа света (как потока частиц - фотонов).

Интуиция. Особым способом постижения истины является интуиция. Это вид знания, которое возникает как бы внезапно, как озарение у человека, долгое время пытавшегося решить мучивший его вопрос. Интуитивное познание является непосредственным - способ его осуществления не осознается человеком. Однако, после того, как задача решена, ход ее решения может быть осознан и проанализирован. Интуиция, таким образом, есть качественно особый вид познания, в котором отдельные звенья логической цепи познания остаются на уровне бессознательного.


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Мера массы Науку все глубже постигнуть стремись, Познанием вечно жаждой томись Лишь первых познаний блеснет тебе свет Узнаешь предела для знания – нет. (Фирдоуси.)

Слайд 2

Цели урока: знакомство со средствами описания природы. объяснить обучаемым причину возникновения международной системы единиц СИ; показать, что представляют собой эталоны метра, килограмма. расширить кругозор и лексику, рассказав о мерах длины, которые использовались в старину на Руси;

Слайд 3

"Наука начинается с тех пор, как начинают измерять: точная наука немыслима без меры". Д.И. Менделеев «Человеческое тело является мерой Вселенной, и абсолютно все во Вселенной может быть измерено и найдено в наших телах... Если вы дошли до сути сакральной геометрии, вам никогда не понадобится применять что-либо для измерений. Измерительный прибор встроен в вас, вы можете подсчитать все без всяких расчетов, или линеек, или чего-то другого» Друнвало Мелхиседек, физик, исследователь работ Леонардо да Винчи

Слайд 4

Измерение – метод научного познания мира К эмпирическим методам познания относят наблюдение, сравнение, измерение и эксперимент. Если объекты сравниваются с объектом, выступающим в качестве эталона, то такое сравнение называется измерением. Измерение — это процесс, заключающийся в определении количественных значений тех или иных свойств, сторон изучаемого объекта, явления с помощью специальных технических устройств.

Слайд 5

Человек столкнулся с необходимостью измерений в древности, на раннем этапе своего развития – в практической жизни, когда потребовалось измерять расстояния, площади, объемы, веса, и, разумеется, время. Измерение – это сравнение какой-либо величины с однородной величиной, принимаемой за единицу меры. Единицы измерения

Слайд 6

Руины Тимгада — римской колонии на территории современного Алжира. Этот город строился во времена императора Траяна в полном соответствии с техническими достижениями того времени, и расстояние вдоль дорог, оборудованных по римским стандартам, отмерялось в тысячах шагов или в сутках пути.

Слайд 7

Какие существовали и существуют сейчас единицы длины и массы, каково их происхождение? «Измеряй все доступное измерению и делай не доступное измерению доступным». Г.Галилей

Слайд 8

Первые единицы измерения. Первые единицы длины были весьма приблизительными. Они были связаны с размерами частей тела человека.

Слайд 9

Старинные русские меры длины Локоть - это расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки до локтевого сгиба (размер локтя колебался в пределах от 38 см до 46 см и соответствовал двум пядям). Сохранилась поговорка: «Сам с ноготок, а борода с локоток».

Слайд 10

Старинные русские меры длины В XVI-XVII вв. наравне со старыми мерами длины появляются новые: аршин, четверть и вершок . К концу XVII века система мер длины представляла следующую картину: верста межевая равнялась двум верстам путевым и составляла 1000 саженей; сажень делилась на три аршина; аршин составлял 4 четверти или 16 вершков.

Слайд 11

Пядь , пядень (или четверть) - одна из самых старинных мер длины. Название происходит от древнерусского слова"пясть", т.е. кулак или кисть руки . Различают пядь малую - расстояние между концами вытянутых большого и указательного пальцев, что составляет около 18 см, и пядь великую - расстояние от конца вытянутого мизинца до конца большого пальца, 22-23 см. Старинные русские меры длины

Слайд 12

Старинные русские меры длины Большими единицами измерения были простая сажень - расстояние между большими пальцами вытянутых в противоположные стороны рук человека (равнялась примерно 152 см) маховая сажень - расстояние между кончиками средних пальцев вытянутых в противоположные стороны рук человека среднего роста (равнялась примерно 176 см); косая сажень - расстояние от пальцев правой (левой) ноги стоящего человека до конца пальцев вытянутой по диагонали левой (правой) руки (примерно 216 см).

Слайд 13

Меры длины . 1 верста = 500 саженей = 50 шестов = 10 цепей = 1,0668 километра 1 сажень = 3 аршина = 7 фут = 48 вершков = 2,1336 метра Косая сажень = 2,48 м. Маховая сажень = 1,76 м. 1 аршин = 4 четверти (пяди) = 16 вершков = 28 дюймов = 71,12 см (на аршин обычно наносили деления в вершках) 1 локоть = 44 см (по разным источникам от 38 до 47 cm)

Слайд 14

Новые меры (введены с XVIII века). 1 фут = 1/7 сажени = 12 дюймов = 30,479 см 1 дюйм = 10 линий = 2,54 см Название происходит от голландского - ''большой палец''. Равен ширине большого пальца или длине трех сухих зерен ячменя , взятых из средней части колоса.

Слайд 15

Старинные меры массы. Фунт (от немецкого слова "пфунд" или латинского "пондус" – (вес, тяжесть, гиря)- старая русская мера (массы). Русский фунт = 1/40 пуда = 32 лот. = 96 золотникам = 409,51 грамм. Аптекарский фунт содержит 358,8 г.

Слайд 16

Старинные меры массы. Пуд - единица веса (массы), применявшаяся в России, Белоруссии и на Украине. Пуд – равен 40 фунтам или 16 кг. Карат (от арабского слова кирит) – единица (массы) драгоценных камней, а также золота ,которую используют ювелиры всех стран, в том числе и России. С начала 20 столетия установлен метрический карат, масса которого 0,2 г.

Слайд 17

Старинные меры массы Золотник - около 4,3 г. В X в. во времена киевского князя Владимира Святославича существовала монета, которую называли "златник". С конца XVI в. золотник служит единицей массы драгоценных металлов и камней. До 1927 г. в России была принята золотниковая система определения содержания драгоценных металлов(золота, серебра, платины) в сплаве, так называемая проба.

Слайд 19

Современный эталон килограмма в Международном бюро мер и весов в Севре (Франция) Вот так выглядит платиново-иридиевый эталон килограмма без защитных колпаков

Слайд 20

КИЛОГРАММ Килограмм, единица массы, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Он равен массе международного прототипа, хранимого в Международном бюро мер и весов. Прототип в 1799 году был выполнен в виде цилиндрической гири из платины. В 1889 году было принято существующее определение килограмма и в качестве международного прототипа была утверждена гиря со знаком К ("К" готическое заглавное), изготовленная из платиноиридиевого сплава (10% Ir) и имеющая форму цилиндра диаметром и высотой 39 мм".

Слайд 21

Возможный преемник эталона килограмма - шар из определенного числа изотопов кремния-28

Слайд 22

Эталон метра. В 1889 году метр был принят равным расстоянию между двумя штрихами, нанесенными на металлическом стержне Х- образного поперечного сечения Так как штрихи имеют значительную ширину, существенно повысить точность этого сличения нельзя. Успехи физики и техники, требование ещё более высокой точности определения линейных размеров привели снова к естественному эталону длины.

Слайд 23

Предыдущий эталон метра - платиново-иридиевый брусок длиной один метр Современный эталон метра - расстояние, которое проходит луч лазера за 1/299 792 458 секунды

Слайд 24

Международный эталон метра , использовавшийся с 1889 по 1960 годы 1 метр (от греческого слова " метрон"- мера). Первый прототип эталона метра был изготовлен из латуни в 1795 году. С 1960 года отказались от использования изготовленного людьми предмета в качестве эталона метра.

Слайд 25

Французские революционеры видели одной из главных задач революции просвещение масс. Поэтому они разместили в «шестнадцати наиболее часто посещаемых частях Парижа» мраморные эталоны, два из которых сохранились до наших дней.

Слайд 26

Эталон секунды, основанный на переходах в нейтральных атомах стронция

Слайд 27

Основные единицы системы СИ Метр – это длина пути, проходимого в вакууме светом за 1/299 792 458 долю секунды. Это определение было принято в октябре 1983. Килограмм равен массе международного прототипа килограмма. Секунда – продолжительность 9 192 631 770 периодов колебаний излучения, соответствующего переходам между двумя уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия-133. Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Моль равен количеству вещества, в составе которого содержится столько же структурных элементов, сколько атомов в изотопе углерода-12 массой 0,012 кг. Радиан – плоский угол между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу. Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на ее поверхности площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы.

Слайд 28

Старинные меры в пословицах и поговорках. От горшка два вершка, а уже указчик - молодой человек, не имеющий жизненного опыта, но самонадеянно поучающий всех. Не уступить ни пяди не отдать даже самой малости. Семь пядей во лбу - об очень умном человеке. На аршин борода, да ума на пядь - о взрослом, но глупом человеке. Каждый купец на свой аршин меряет каждый судит о любом деле односторонне, исходя из собственных интересов.

Слайд 29

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Хорошо бы каждому из нас обзавестись таким «живым метром», чтобы в случае нужды пользоваться им для измерения. Давайте измерим себя. Для обмеривания мелких расстояний следует помнить длину своей «четверти», т.е. расстояния между концами расставленных большого пальца и мизинца. Далее полезно знать длину своего указательного пальца: от основания среднего пальца и от основания большого. Должно быть, известно вам наибольшее расстояние между концами указательного и среднего пальцев. Надо, наконец, знать и ширину своих пальцев.

Слайд 30

Решать загадки можно вечно. Вселенная ведь бесконечна. Спасибо всем нам за урок, А главное, чтоб был он впрок! Мне очен ь понравилось с вами работат ь.



Предварительный просмотр:

Общие сведения

Система СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам, некоторые последующие конференции внесли в СИ ряд изменений.

Система СИ определяет семь основных и производные единицы измерения, а также набор приставок. Установлены стандартные сокращённые обозначения для единиц измерения и правила записи производных единиц.

В России действует ГОСТ 8.417-2002, предписывающий обязательное использование СИ. В нем перечислены единицы измерения, приведены их русские и международные названия и установлены правила их применения. По этим правилам  в международных документах и на шкалах приборов допускается использовать только международные обозначения. Во внутренних документах и публикациях можно использовать либо международные либо русские обозначения (но не те и другие одновременно).

История

Система СИ основана на метрической системе мер, которая была создана французскими учеными и впервые была широко внедрена после Великой Французской революции. До введения метрической системы, единицы измерения выбирались случайно и независимо друг от друга. Поэтому пересчет из одной единицы измерения в другую был сложным. К тому же в разных местах применялись разные единицы измерения, иногда с одинаковыми названиями. Метрическая система должна была стать удобной и единой системой мер и весов.

В 1799 г. были утверждены два эталона — для единицы измерения длины ( метр) и для единицы измерения веса ( килограмм).

В 1874 г. была введена система СГС, основанная на трех единицах измерения - сантиметр, грамм и секунда. Были также введены десятичные приставки от микро до мега.

В 1889 г. 1-ая Генеральная конференция по мерам и весам приняла систему мер, сходную с СГС, но основанную на метре, килограмме и секунде, т. к. эти единицы были признаны более удобными для практического использования.

В последующем были введены базовые единицы для измерения физических величин в области электричества и оптики.

В 1960 г.  XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла стандарт, который впервые получил название «Международная система единиц (СИ)».

В 1971 г. IV Генеральная конференция по мерам и весам внесла изменения в СИ, добавив, в частности, единицу измерения количества вещества ( моль).

В настоящее время СИ принята в качестве законной системы единиц измерения большинством стран мира и почти всегда используется в области науки (даже в тех странах, которые не приняли СИ).

Единицы системы СИ

После обозначений единиц Системы СИ и их производных точка не ставится, в отличие от обычных сокращений.

Основные единицы

Величина

Единица измерения

Обозначение

русское название

международное название

русское

международное

Длина

метр

metre (meter)

м

m

Масса

килограмм

kilogram

кг

kg

Время

секунда

second

с

s

Сила электрического тока

ампер

ampere

А

A

Термодинамическая температура

кельвин

kelvin

К

K

Сила света

кандела

candela

кд

cd

Количество вещества

моль

mole

моль

mol

Производные единицы

Производные единицы могут быть выражены через основные с помощью математических операций умножения и деления. Некоторым из производных единиц, для удобства, присвоены собственные названия, такие единицы тоже можно использовать в математических выражениях для образования других производных единиц.

Математическое выражение для производной единицы измерения вытекает из физического закона, с помощью которого эта единица измерения определяется или определения физической величины, для которой она вводится. Например, скорость — это расстояние, которое тело проходит в единицу времени. Соответственно, единица измерения скорости — м/с (метр в секунду).

Часто одна и та же единица измерения может быть записана по разному, с помощью разного набора основных и производных единиц (см., например, последнюю колонку в таблице Производные единицы с собственными названиями). Однако, на практике  используются установленные (или просто общепринятые) выражения, которые наилучшим образом отражают физический смысл измеряемой величины. Например, для записи значения момента силы следует использовать Н×м, и не следует использовать м×Н или Дж.


Производные единицы с собственными названиями

Величина

Единица измерения

Обозначение

Выражение

русское название

международное название

русское

международное

Плоский угол

радиан

radian

рад

rad

м×м -1= 1

Телесный угол

стерадиан

steradian

ср

sr

м 2×м -2= 1

Температура по шкале Цельсия

градус Цельсия

°C

degree Celsius

°C

K

Частота

герц

hertz

Гц

Hz

с -1

Сила

ньютон

newton

Н

N

кг×м/c 2

Энергия

джоуль

joule

Дж

J

Н×м = кг×м 2/c 2

Мощность

ватт

watt

Вт

W

Дж/с = кг×м 2/c 3

Давление

паскаль

pascal

Па

Pa

Н/м 2= кг?м -1?с 2

Световой поток

люмен

lumen

лм

lm

кд×ср

Освещённость

люкс

lux

лк

lx

лм/м 2= кд×ср×м -2

Электрический заряд

кулон

coulomb

Кл

C

А×с

Разница потенциалов

вольт

volt

В

V

Дж/Кл = кг×м 2×с -3×А -1

Сопротивление

ом

ohm

Ом

Ω

В/А = кг×м 2×с -3×А -2

Ёмкость

фарад

farad

Ф

F

Кл/В = кг -1×м -2×с 4×А 2

Магнитный поток

вебер

weber

Вб

Wb

кг×м 2×с -2×А -1

Магнитная индукция

тесла

tesla

Тл

T

Вб/м 2= кг×с -2×А -1

Индуктивность

генри

henry

Гн

H

кг×м 2×с -2×А -2

Электрическая проводимость

сименс

siemens

См

S

Ом -1= кг -1×м -2×с 3А 2

Радиоактивность

беккерель

becquerel

Бк

Bq

с -1

Поглощённая доза ионизирующего излучения

грэй

gray

Гр

Gy

Дж/кг = м 2/c 2

Эффективная доза ионизирующего излучения

зиверт

sievert

Зв

Sv

Дж/кг = м 2/c 2

Активность катализатора

катал

katal

кат

kat

mol×s -1


Единицы, не входящие в Систему СИ

Некоторые единицы измерения, не входящие в Систему СИ, по решению Генеральной конференции по мерам и весам «допускаются для использования совместно с СИ».

Единица измерения

Международное название

Обозначение

Величина в единицах СИ

русское

международное

минута

minute

мин

min

60 с

час

hour

ч

h

60 мин = 3600 с

сутки

day

сут

d

24 ч = 86 400 с

градус

degree

°

°

(П/180) рад

угловая минута

minute

(1/60)° = (П/10 800)

угловая секунда

second

(1/60)′ = (П/648 000)

литр

litre (liter)

л

l, L

1 дм 3

тонна

tonne

т

t

1000 кг

непер

neper

Нп

Np

 

бел

bel

Б

B

электронвольт

electronvolt

эВ

eV

10 -19 Дж

атомная единица массы

unified atomic mass unit

а. е. м.

u

=1,49597870691 -27 кг

астрономическая единица

astronomical unit

а. е.

ua

10 11 м

морская миля

nautical mile

миля

 

1852 м (точно)

узел

knot

уз

 

1 морская миля в час = (1852/3600) м/с

ар

are

а

a

10 2 м 2

гектар

hectare

га

ha

10 4 м 2

бар

bar

бар

bar

10 5 Па

ангстрем

ångström

Å

Å

10 -10 м

барн

barn

б

b

10 -28 м 2




Приставки СИ для образования десятичных и дольных единиц 

Наименование

Русское обозначение

Международное обозначение

Множитель

экса

Э

E

10 18

пета

П

P

10 15

тера

Т

Т

10 12

гига

Г

G

10 9

мега

М

М

10 6

кило

к

k

1003

гекто

г

h

10 2

дека

да

da

10 1

деци

д

d

10 -1

санти

с

c

10 -2

милли

м

m

10 -3

микро

мк

m

10 -6

нано

н

n

10 -9

пикто

п

p

10 -12

фемто

ф

f

10 -15

атто

а

а

10 -18


        


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Часть 1. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Слайд 2

Познакомимся с одним из разделов физики – механика. Механика изучает простейшую форму движения материи – механическое движение. Механическим движением называется изменение с течением времени положения тела в пространстве относительно других тел. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Слайд 3

Механическим движением называется изменение положения тела в пространстве с течением времени относительно других тел.

Слайд 4

Изучить движение тела – значит определить, как изменяется его положение с течением времени. Если это известно, можно узнать положение тела в любой момент времени. С учётом этого можно сформулировать основную задачу механики: МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ Основная задача механики состоит в том, чтобы определить положение тела в любой момент времени .

Слайд 5

Определение положения и описание движения материальных тел зависят от выбора тела отсчёта. ТЕЛО ОТСЧЕТА

Слайд 6

ТЕЛО ОТСЧЕТА

Слайд 7

Относительно чего неподвижен мотоциклист?. Относительно чего он движется?. Вывод: Движение и покой относительны . Относительность движения.

Слайд 8

1. Движутся ли пассажиры, сидящие в поезде, относительно вагона? Относительно Земли? 2. Движутся ли вагоны относительно локомотива? Относительно друг друга? Поезд движется между станциями

Слайд 9

Относительно каких тел лебедь находится в покое? Относительно каких тел лебедь движется? Лебедь на льдине

Слайд 10

Чтобы определять изменение положения тела в пространстве, нужно, прежде всего, уметь определять это положение. Но при этом возникают некоторые затруднения, связанные с тем, что тело имеет размеры. К счастью, при решении многих задач размерами тела можно пренебречь, рассматривая тело как одну точку. При этом описание движения тела намного упрощается. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА

Слайд 11

Тело, размерами которого в данной задаче можно пренебречь, называется материальной точкой. Автомобиль, находящийся далеко от шлагбаума можно считать материальной точкой. Автомобиль вблизи шлагбаума нельзя считать материальной точкой. МАТЕРИАЛЬНАЯ ТОЧКА Можно или нельзя считать тело материальной точкой зависит не от размеров тела,а от поставленной задачи.

Слайд 12

В процессе движения материальная точка занимает различные положения в пространстве относительно тела отсчёта. При этом движущаяся точка «описывает» в пространстве какую-то линию. Иногда эта линия видна. Часто траектория – невидимая линия. Траекторией движения тела (материальной точки) называется линия в пространстве, по которой движется это тело. Траектория

Слайд 13

Траектория может быть прямой и кривой линией. Соответственно форме траектории движение бывает прямолинейным или криволинейным. Траектория

Слайд 14

Траектория планеты Нибиру . Траектория движения самолета Траектория движения автомобилей по шоссе. Траектория движения автомобиля во время аварии Виды траекторий.


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Часть 2. Механическое движение.

Слайд 2

Человек едет на велосипеде по прямой дороге. По какой траектории движется велосипед? Какую траекторию описывает при движении ось колеса (т. А)? Какую траекторию описывает точка на ободе колеса (т. Б) ? Какую траекторию описывает точка на педали (т. В) ? • А • Б • В

Слайд 3

прямолинейное криволинейное Механическое движение ( по траектории)

Слайд 4

Длина траектории или пройденной части траектории, которую описывает материальная точка за данный промежуток времени, называется путём. ТРАЕКТОРИЯ, ПУТЬ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Путь обозначается - … Единица измерения пути - … S м

Слайд 5

Путь – длина траектории, по которой движется тело.

Слайд 6

Единицы пути

Слайд 7

1. От дома до школы Маша проходит 1,2 км. В СИ этот путь равен 120 м 1200 см 1200 м 12000 см 2. Черепаха проползла 35 см. В СИ этот путь равен 3,5 м 350 мм 0,35 м 3,5 дм 3. Выразите в метрах 5см = 69 дм = 0,27 км = 48 мм = Проверьте себя! 0,05 м 6,9 м 270 м 0,048 м

Слайд 8

Человеку в различных сферах деятельности приходится рассчитывать,где будет находиться движущееся тело в заданный момент времени. Часто, даже если мы знаем путь, не можем решить задачу. Например. Задание во время турпохода (рис. 1): «Дойди до перекрёстка и пройди ещё 5 км, там мы встретимся ». Легко выполнить? Рис. 1 Рис. 2 ТРАЕКТОРИЯ, ПУТЬ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Слайд 9

Тело можно считать материальной точкой только в тех случаях , когда его размеры малы по сравнению с проходимым расстоянием, а, значит, формой, вращением можно пренебречь Любое тело может, в одном случае, являться материальной точкой , а в другом - нет

Слайд 10

Встань у восточного угла крайнего дома села лицом на север , пройдя 120 шагов, поверни лицом на восток и пройди 200 шагов. В этом месте вырой яму в 100 локтей и найдешь 100 талантов золота Определите основную задачу механики? Что в данном тексте является телом отсчета, системой координат?

Слайд 11

Опишите положение шарика в двух случаях. В чем отличие? х 0 у 0 X z 0 Y Z У Х 0 х 0 . у 0 . тело отсчета система координат прибор для отсчета времени X Z Y 0 СИСТЕМА ОТСЧЕТА

Слайд 12

Задача: Человек , первоначально находившийся в точке с координатами ( 0; 0 ) начал двигаться и за 1 час прошел 5 км. Сможите ли Вы определить положение человека через 1 час? У Х 0 5 км 5 км 5 км 2,5 км Вывод: Для нахождения положения тела в любой момент времени необходимо знать направление отрезка прямой, соединяющей начальное и конечное положение тела Тело Перемещением тела ( материальной точки) называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением. S S - путь S - перемещение S

Слайд 13

S S S = 2 П r S = 0 Путь и перемещение могут совпадать при прямолинейном движении в одном направлении Перемещение может быть равным нулю при ненулевом пути если начальное и конечное положение тела совпадают Проекции вектора на оси координат Проекция вектора на ось - отрезок, соединяющий проекцию начала вектора и проекцию его конца 0 Х а а х проекция начала проекция конца в проекция конца проекция начала Проекция вектора - скалярная величина в х

Слайд 14

Знаки проекций а в с х a х > 0 в х < 0 с х = 0 Проекция вектора положительна, если от проекции начала вектора к проекции его конца надо двигаться по направлению оси Проекция вектора отрицательна, если от проекции начала вектора к проекции его конца надо двигаться в направлении, противоположном направлению оси Проекция вектора равна нулю, если вектор перпендикулярен оси координат У Х n m c k 0 ЗАДАНИЕ: Определите знаки проекций векторов, изображенных на рисунке, на оси координат

Слайд 15

О движении тела мы судим по изменению его положения, т.е. по изменению координаты с течением времени. Очевидно, что должна существовать связь между перемещением тела и его координатами. х 0 х Х У у 0 у S S у S х s x = х - х 0 s y = y - y 0 х = х 0 + s x y = y 0 + s y

Слайд 16

Порадуемся все вместе тому, что теперь мы знаем Что такое механическое движение Какое движение называется поступательным В каком случае тело можно считать материальной точкой Сколькими координатами определяется положение тела на прямой на плоскости в пространстве Что такое система отсчета Известно нам и определение перемещения В каком случае путь и перемещение совпадают Что такое проекция вектора В каком случае проекция вектора положительна отрицательна равна нулю А к следующему уроку назубок выучим формулы !!!


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Часть 3. Механическое движение

Слайд 2

направление движения величина (модуль) скорости Скорость кроме числового значения, имеет и направление. Скорость – векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения положения тела в пространстве.

Слайд 3

равномерное неравномерное Механическое движение ( по скорости)

Слайд 4

Равномерное движение – движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит равные расстояния.

Слайд 5

На рис. показаны движущиеся тела: катящийся мяч, движущийся трактор и автобус. Какие тела движутся равномерно? Определите вид движения. √

Слайд 6

По графику скорости можно определить: а) вид движения; б) скорость движения; в) путь, пройденный телом за время t . 50 - 40 - 1 тело 30 - 20 - 10 - 2 тело 0 1 2 3 4 5 График скорости равномерного движения.

Слайд 7

По графику пути можно определить: а) вид движения; б) путь, пройденный телом за время t ; в) скорость движения. s, м 1 тело 120 Какое тело 90 2 тело движется 60 быстрей? 30 0 1 2 3 4 5 t, c График пути при равномерном движении.

Слайд 8

А В город город Неравномерное движение можно характеризовать средней скоростью: (весь) (все) Неравномерное движение.

Слайд 9

s, м 120 III 90 60 II 30 I 0 1 2 3 4 5 6 t, c График переменного движения.

Слайд 10

Определите: 1) Характер движения тел. 2) Какое из тел двигалось быстрее? 3) Каковы скорости движения тел? 4) Путь, пройденный телами за время 5 с. 25 20 1 15 10 5 2 0 1 2 3 4 5 6 t, c Задача 1. На рисунке даны графики зависимости скорости от времени для двух тел.

Слайд 11

s, м 120 III 90 60 II 30 I 0 1 2 3 4 5 6 t, c График переменного движения.

Слайд 12

Определите: 1) Характер движения тел. 2) Какое из тел двигалось быстрее? 3) Каковы скорости движения тел? 4) Путь, пройденный телами за время 5 с. s, км 1 тело 12 9 6 2 тело 3 0 1 2 3 4 5 t, ч Задача 2 . На рисунке даны графики зависимости скорости от времени для двух тел.


Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Решение задач по теме “ Механическое движение ”

Слайд 2

Повторение теоретического материала по теме : “ Механическое движение.” 1) Что такое механическое движение? Приведите примеры. 2) Является ли механическое движение относительным? 3) Назовите характеристики механического движения? 4) Запишите формулы, позволяющие рассчитать характеристики механического движения.

Слайд 3

Задач и на перевод единиц измерения в систему СИ 36 км/ч = 300 000 км/с = 7,9 км/с 2,5 ч = 10 мин = 1,5 мин = 3,60 км = 450 см = 80 мм =

Слайд 4

Р ешение з адач на перевод единиц измерения в СИ 36 км/ч = 10 м/с 300 000 км/с = 300 000 000 м/с 7,9 км/с = 7900м/с 2,5 ч = 9000с 10 мин = 600с 1,5 мин = 90 с 3,60 км = 3600м 450 см = 4,5м 80 мм = 0,08м

Слайд 5

Африканский страус Африканский страус — самая крупная из современных птиц: его рост достигает 300 см, масса до 220 кг. На бегу длина шага этих птиц равна 2-3 м . Задача 1 . Определите, за какое время африканский страус пробежит стометровку, если его скорость 80 км/ч?

Слайд 6

Решение задач на тему: «Механическое движение» Задача 1. Определите, за какое время африканский страус пробежит стометровку, если его скорость 80 км/ч? Дано: Решение Ответ: за 4,5 секунды африканский страус пробежит стометровку

Слайд 7

Пингвины Самым большим из современных представителей является императорский пингвин ( рост - 110-120 см , вес до 46 кг ) . Средняя скорость, которую пингвины развивают в воде, составляет от пяти до десяти километров в час, однако на коротких дистанциях возможны и более высокие показатели. На суше пингвины развивают скорость 3-6 км/ч.

Слайд 8

Летать по-настоящему пингвины не умеют, но их умению маневренно и быстро передвигаться в воде позавидовал бы самый лучший летун среди пернатых. Пингвин «летит», быстро работая крыльями, как веслами. Под водой пингвины развивают скорость до 30 км/ч. Помимо головоногих моллюсков, пингвин питается рыбой, а здесь без умения хорошо плавать можно и голодным остаться. Задача 2. К акое расстояние пингвин проплывет под водой с максимальной скоростью 30 км/ч за 5с?

Слайд 9

Решение задач на тему: «Механическое движение» Задача 2. К акое расстояние пингвин проплывет под водой с максимальной скоростью 30 км/ч за 5с? s - ? Решение : Ответ: 41,5 м пингвин проплывет под водой за 5с Дано:

Слайд 10

Самыми быстрокрылыми среди птиц считаются ласточки и стрижи. Скорость их полета 100-150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летают со скоростью 96 км/ч. Задача 3 . А какое расстояние пролетают эти птицы за 1 минуту? Л асточки и стрижи Кряква, или кряковная утка

Слайд 11

Решение задач на тему: «Механическое движение » Задача 3 . Л асточки и стрижи во время полёта развиают скорость до 100-150 км/ч. А вот кряковые утки им уступают, они летают со скоростью 96 км/ч. А какое расстояние пролетают эти птицы за 1 минуту? Дано: S -? Решение Ответ: 2500 м – пролетают ласточки и стрижи , 1600 м – пролетают кряковые утки за 1 минуту .

Слайд 12

П о графикам №1 и №2 определите скорост ь движения тел . №1 №2

Слайд 13

Решение : №1 №2 По графику №1 мы видим , что скорость не меняется с течением времени равна 9 м/с. Скорость по графику №2 определяем по формуле  = s/t,  = 10м/5с = 2м/с

Слайд 14

Г епард Самый быстрый зверь на Земле . Эта стройная пятнистая кошка на длиннющих ногах развивает скорость 110 км/ч. Но бежит недалеко. Масса взрослого гепарда — от 40 до 65 кг, длина тела — от 115 до 140 см, довольно массивный хвост имеет длину до 80 см. Д/З: Составьте и решите задачу на движение гепарда .

Слайд 15

Скорость передвижения оленей не велика, всего 15—20 км в сутки, причем стадо растягивается на сотни километров, образуя лавину живых тел. Протяженность кочевок достигает 1000 км — это рекорд для крупных наземных млекопитающих. Встречающиеся на пути крупные реки они переплывают, причем стада могут плыть по нескольку часов подряд. Северный олень Д/З: Составьте и решите задачу на движение северного оленя .

Слайд 16

Домашнее задание : Составить и р ешить 2 задачи про гепарда и северного оленя . Росток бамбука за сутки вырастает на 86,4 см на сколько он вырастает за 1 минуту?


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Контрольная работа для студентов заочного отделения 3 курса по дисциплине "Иностранный язык"

Контрольная работа состоит из 9 заданий, позволяющих проверить полученные знания, умения и навыки студентов заочного отделения....

Учебно-методическое пособие для ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ( для студентов заочного отделения )

В учебно-методическом пособии четко прописаны требования к ответам на вопросы, описаны требования к оформлению работы для студентов заочного отделения технических специальностей среднего специального ...

ЕН.02.Информационные технологии в профессиональной деятельности Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов заочного отделения специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет»

Методические рекомендации соответствуют рабочей программе учебной дисциплины ЕН.02. «Информационные технологии в профессиональной деятельности»,  разработанной на основе ФГОС  по специальнос...

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы для студентов заочного отделения по темам 2.3-2.4 ПМ.03 специальности 08.02.08

Методические рекомендации по КР т.2.3-2.4. ПМ.03 предназначены в помощь студентам при выполнении контрольной работы, пособие содержит краткий курс основных тезисов для ответов на поставленные вопросы....

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ВЛТ»

Рекомендации устанавливают порядок разработки методических указаний по выполнению контрольных работ для студентов заочного отделения, обучающихся в ГБПОУ Архангельской области «ВЛТ»...

Общие методические указания по самостоятельной работе для студентов заочного отделения «Курского монтажного техникума» специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по основам философии

Общие методические указания по самостоятельной работе для студентов заочного отделения «Курского монтажного техникума» специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и с...