Презентация по физике. Раздел №1. Лекция 1.3 "Силы в природе"
презентация к уроку по физике (10 класс)

Презентация содержит красочный материал по изучению сил упругости, их проявления и природа их возникновения; деформации и их виды, закон Гука.

Скачать:

ВложениеРазмер
Office presentation icon sila_upr._z-n_guka_deform.ppt2.9 МБ

Предварительный просмотр:


Подписи к слайдам:

Слайд 1

Тема урока: Силы упругости. Закон Гука.

Слайд 2

F упр mg Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно этой деформации

Слайд 3

Условия возникновения силы упругости - деформация Под деформацией понимают изменение объема или формы тела

Слайд 4

Причины деформации При изменении расстояния между атомами изменяются силы взаимодействия между ними, которые стремятся вернуть тело в исходное состояния. Поэтому силы упругости имеют электромагнитную природу.

Слайд 5

Виды деформаций Упругие – исчезают после прекращения действия внешних сил: Пластические – не исчезают после прекращения действия внешних сил Растяжения и сжатия Сдвига Изгиба Кручения

Слайд 6

От чего зависит сила упругости при растяжении? Сила упругости зависит от растяжения пружины

Слайд 7

От чего зависит сила упругости? абсолютное растяжение или сжатие тела Δ l > 0 , если растяжение Δ l < 0 , если сжатие  Δ l  = м

Слайд 8

Сила упругости прямо пропорциональна абсолютному удлинению (растяжению) тела

Слайд 9

Формула закона Гука ( в проекции на ось Х) х = Δ l - удлинение тела, k – коэффициент жесткости  k  = Н/м

Слайд 10

Что называется жесткостью тела? Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала. Он численно равен силе упругости при растяжении тела на 1 м.

Слайд 11

Определите жесткость пружины На графике отменим точку и опустим перпендикуляры на оси координат, запишем значения силы упругости F x = 20 Н и абсолютного удлинения пружины Δ  = 0,04 м и затем по формуле вычислим коэффициент жесткости к = 20 Н/ 0,04 м = 500 Н/ м

Слайд 12

Закон Гука для малых упругих деформаций Сила упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна его удлинению (сжатию) и направлена противоположно перемещению частиц тела при деформации

Слайд 13

В физике закон Гука принято записывать в другой форме Для этого введем две новые величины: относительное удлинение (сжатие) – ε и напряжение - σ Относительное удлинение (сжатие) – это изменение длины тела, отнесенное к единице длины. Оно равно отношению абсолютного удлинения тела (сжатия) к его первоначальной длине:

Слайд 14

Механическое напряжение Механическое напряжение – это сила упругости, действующая на единицу площади. Оно равно отношению модуля силы упругости к площади поперечного сечения тела:

Слайд 15

При упругой малой деформации механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению (сжатию) тела где Е – модуль Юнга или модуль упругости, который измеряется в Па ( Е = σ / ε  измеряется в тех же единицах, что напряжение)

Слайд 16

Модуль упругости - Е Модуль Юнга зависит только от свойств материала и не зависит от размеров и формы тела. Модуль Юнга показывает напряжение, которое необходимо приложить к телу, чтобы удлинить его в 2 раза. Для различных материалов модуль Юнга меняется в широких пределах. Для стали, например, E ≈ 2·10 11 Н/м 2 , а для резины E ≈ 2·10 6 Н/м 2 .

Слайд 17

Механические свойства твердых тел Механическая характеристика Обозначение Пояснения Предел пропорциональности σ п наибольшее напряжение, до которого справедлив закон Гука Предел упругости σ уп наибольшее напряжение, при котором ещё не возникают заметные остаточные деформации Предел текучести σ т напряжение, при котором происходит рост остаточных деформаций образца при практически постоянной силе Предел прочности σ пч условное напряжение, соответствующее наибольшей силе, выдерживаемой образцом до разрушения

Слайд 18

В какой пружине больше коэффициент жесткости? Чему они равны? Ответ: к 1 > к 2 ; к 1 = 2000 Н/кг, к 2 = 500 Н/кг 1 2

Слайд 19

Решите задачу Ответ: жесткость пружины равна 9,8 Н/м


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Презентация по физике. Раздел №1. Лекция 1.1

Презентация содержит краткий материал по теме "Механическое движение и его виды. Характеристики движения"...

Презентация по физике. Раздел №1, Лекция 1.2 "Законы Ньютона"

Презентация содержит емкий материал по динамике с рисунками, формулами, с практическими примерами и решеним задач....

Презентация по физике. Раздел №1. Лекция 1.4 "Законы сохранения в механике"

Презентация содержит  материал с рисунками, формулами, примерами, таблицами, решением задач....

Презентация по физике. Раздел №5. Лекция 1.1 "Линзы"

Презентация содержит кратку информцию по этой теме с рисунками, формулами, с широким спектром применения линз (оптические приборы и ход луча в них)...

Презентация по физике. Раздел №5, Лекция 1.2 "Дисперсия света. Интерференция света"

Презентация содержит краткий материал по этой теме, что позволит более быстрому и качественному усвоению материала....

Презентация по физике. Раздел №5. Лекция 1.3 "Спектры излучения"

Презентация содержит краткую и красочную информацию по этой теме, что позволит повысит внимание и интерес к изучению этого материала...

Презентация по физике. Раздел №5. Лекция 1.4 "Инфракрасное и ултрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи"

Презентация содержит краткую и красочную информацию по этой теме, что позволит более быстрое и качественное усвоние этого материала....