Динамика, обобщение темы
презентация к уроку по физике (10, 11 класс) на тему

Гудова Галина Николаевна

Материал презентации полностью соответствует кодификатору элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников на ЕГЭ по физике. Может быть использован учителем на обобщающих уроках по теме, учащимися при подготовке к ЕГЭ как справочник по основным понятиям и формулам, родителями на уровне контроля теоретической подготовки ребенка, репетитором, как опора, при объяснении темы

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл dinamika_oboshchenie_temy.pptx2.2 МБ

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Динамика Учитель ВКК Гудова Г.Н . МКОУ Калачеевская СОШ №1

Слайд 2

Основные понятия Дина́мика (греч. δύν αμις — сила) — раздел механики, в котором изучаются причины возникновения механического движения. Динамика отвечает на вопрос, почему движутся тела или изменяется их скорость. Динамика оперирует такими понятиями, как масса, сила, импульс, момент импульса, энергия Причиной изменения скорости тела является взаимодействие с другими телами, или действие силы.

Слайд 3

Основные понятия Сила –результат действия другого тела, мера взаимодействия сил Про каждую силу надо знать : Определение Формулу Направление Точку приложения Замкнутая система тел – система тел, которые взаимодействуют между собой и не взаимодействуют с другими телами.

Слайд 5

Основные понятия Масса – мера инертности вещества. Инертность – свойство тела в большей или меньшей степени препятствовать изменению своей скорости относительно инерциальной системы отсчёта при воздействии на него внешних сил. Инерция – явление сохранения скорости (равномерное прямолинейное движение) или состояния покоя.

Слайд 6

Основные понятия Инерциальные системы отсчета (ИСО) – с.о ., относительно которых наблюдается инерция. Эти системы находятся в покое, или движутся равномерно и прямолинейно. Равнодействующая сил – одна сила, которой можно заменить действие нескольких. Равна векторной сумме всех сил.

Слайд 7

Законы Ньютона 1 закон Ньютона Отвечает на вопрос: Когда тело движется равномерно и прямолинейно или находится в покое . Ищем силы, которые компенсируют друг друга Формулировка : Существуют такие системы отсчета, относительно которых поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на него не действуют другие тела, или действие других тел компенсируется. Такие системы отсчета являются инерциальными.

Слайд 8

Законы Ньютона 2 закон Ньютона Отвечает на вопрос: Когда тела движутся с ускорением (если на них действует не скомпенсированная сила ) Ищем равнодействующую сил Формулировка: Сила , действующая на тело, равна произведению массы на сообщаемое этой силой ускорение. ;

Слайд 9

Законы Ньютона 3 закон Ньютона Отвечает на вопрос: Как взаимодействуют тела Ищем тела, которые взаимодействуют Формулировка: Тела взаимодействуют с силами, равными по величине и противоположными по направлению. ▪ Силы имеют одну природу; ▪ Направлены вдоль одной прямой; ▪ Приложены к разным телам, поэтому не компенсируют друг друга.

Слайд 11

Силы в природе 1. Закон Всемирного тяготения. Тела взаимодействуют с силами, прямо пропорциональными массам тел и обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними. G -гравитационная постоянная, G = 6,67▪10 -11 Н м 2 /кг 2 . Формула применима для материальных точек, однородных шаров, если очень маленькое тело находится на поверхности однородного шара . 2. Сила тяжести Сила , с которой Земля притягивает к себе тела. , g - ускорение свободного падения, вблизи поверхности Земли, g =9,8м/с 2 , на высоте Н.

Слайд 12

Силы в природе 3 . Вес тела Сила , с которой вследствие притяжения к Земле, тело действует на опору или подвес. 1) P = mg , если тело находится в покое, движется в горизонтальной плоскости как угодно, движется по вертикали равномерно и прямолинейно, 2) P = m ( g + a ), если тело движется вертикально вверх с ускорением а, 3) P = m ( g - a ), если тело движется вертикально вниз с ускорением а, 4) , если тело движется по вогнутой поверхности, 5) , если тело движется по выпуклой поверхности

Слайд 13

Силы в природе 4. Сила реакции опоры – сила упругости, возникающая при малых деформациях опоры , всегда перпендикулярна опоре . N = P , поэтому можно использовать формулы 1-5 для веса тела, подставляя N вместо P 6) 7) 8)

Слайд 14

Силы в природе 5 . Сила трения – Возникает при скольжении одного тела по поверхности другого (трение скольжения) или при попытке сдвинуть тело с места (трение покоя), действует вдоль поверхности соприкасающихся тел . Трение покоя равно приложенной силе, и противоположно направлению возможного движения. Предельное значение силы трения покоя равно силе трения скольжения F тр =µ N

Слайд 15

Силы в природе 6. Сила упругости – сила, возникающая при деформации, направлена в сторону, противоположную деформации, имеет электромагнитную природу, F упр = kx ( закон Гука ) 7. Сила Архимеда Выталкивающая сила, действующая на тело в жидкости или газе, равна весу вытесненной жидкости (газа) F A = ρ ж V т g

Слайд 17

Колебания и волны Колебания бывают свободные (под действием внутренних сил системы, затухают) и вынужденные (под действием внешних сил). Внутренние силы действуют между телами системы и возвращают ее в положение равновесия Т- период (время одного полного колебания) - частота (количество колебаний в единицу времени )

Слайд 18

Колебания и волны По графику можно определить амплитуду, период и частоту. Период колебаний маятника: математический: , пружинный : х ´= V , V ´= a Резонанс – резкое увеличение амплитуды при совпадении частоты внешней силы с частотой собственных колебаний

Слайд 19

Колебания и волны Волны распространяются в упругой среде бывают продольные (частицы колеблются вдоль направления распространения волны) и поперечные (частицы колеблются перпендикулярно направлению распространения волны ) поперечные волны распространяются только в твердой среде (деформация сдвига) продольные волны распространяются в любых средах (деформация сжатия и растяжения

Слайд 20

Колебания и волны При переходе из одной среды в другую частота остается постоянной. Волны переносят энергию, но не переносят вещество. – уравнение плоской волны

Слайд 21

Колебания и волны Звуковые волны имеют частоту от 16 до 20 000 Гц. Их характеристики: тон (частота) и громкость (амплитуда). Инфразвук- частота меньше 16 Гц, Ультразвук – частота больше 20 000 Гц. Интерференция – взаимное усиление или ослабление волн при их наложении . Условие max : Δ d = kλ , Условие min : Δ d =(2 k +1) λ /2 , где Δ d - разность хода волн, λ -длина волны, k = 0,1,2… Дифракция – огибание волнами препятствий, возможна, если размеры препятствий соизмеримы с длиной волны.

Слайд 22

Спасибо за внимание!


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Презентация для урока географии по теме "Обобщение темы Внутренние воды России"

Презентация для урока географии по теме Обобщение темы "Внутренние воды России"...

Полет в космос (обобщение темы «Основы динамики» 9 класс)

Интегрированный урок, проводится в компьютерном классе.       Весь класс делится на восемь групп - исследователей. Каждой группе даёт...

Конспект урока по теме "Повторение и обобщение темы "Глагол" в 4 классе.

Конспект урока  для обобщения и систематизации знаний о глаголе...

Урок русского языка в 5 классе. Тема урока: «Слово о здоровье. Обобщение темы «Лексика».

Тема «Лексика» - одна из самых интересных в курсе русского языка в 5 классе, потому что речь идёт о слове, без которого нельзя построить свою речь, нельзя понять друг друга, нельзя общаться. Повторяя ...

Презентация по теме "Обобщение темы имя прилагательное"

•Презентация разработана для наглядности материала и привлечения внимания учащихся по повторению и обобщению изученного материала по теме «Имя прилагательное»...

Урок химии по теме: "Обобщение темы "Кислородосодержащие органические вещества" 10 класс

Учебные, воспитательные и развивающие цели: Конкретизировать взаимосвязи состава, строения, свойств и при­менения веществ (обобщить и систематизировать знания суворовцев о кислородосодержащих орг...