Силы в природе презентация

Содержание

Слайд 2

Гравитационные силы.

Гравитационные силы.

Слайд 3

Бесконечное падение.

« Брошенный камень отклонится под действием тяжести от прямолинейного пути и, описав

кривую траекторию, упадет наконец на Землю. Если его бросить с большой скоростью, то он упадет дальше».

Бесконечное падение. « Брошенный камень отклонится под действием тяжести от прямолинейного пути и,

Слайд 4

Тяготение на Земле

Гравитация не только удерживает на Земле людей, животных, воду и воздух,

но и сжимает их. Это сжатие у поверхности Земли не так уж велико, но роль его немаловажна.

Тяготение на Земле Гравитация не только удерживает на Земле людей, животных, воду и

Слайд 5

Приливы и отливы.

Почти, но все же не совсем одинаковые. Из-за этой-то небольшой разницы

возникают приливы и отливы в океане.

Приливы и отливы. Почти, но все же не совсем одинаковые. Из-за этой-то небольшой

Слайд 6

Необыкновенное свойства гравитационных сил

Что пушинка падает медленнее, чем камень

Необыкновенное свойства гравитационных сил Что пушинка падает медленнее, чем камень

Слайд 7

Роль силы

Роль силы

Слайд 8

Слайд 9

Закон всемирного тяготения

F- прямопропорциональна m1 ●m2
F- обратно пропорциональна r2

m2

m1

r

Закон всемирного тяготения F- прямопропорциональна m1 ●m2 F- обратно пропорциональна r2 m2 m1 r

Слайд 10

Сила всемирного тяготения

F=G

m1●m2

R2

Сила всемирного тяготения F=G m1●m2 R2

Слайд 11

СИЛА ТЯЖЕСТИ

P = F = mg

P > F при ускорении

P < F при

ускорении

ВЕС ТЕЛА

F = mg

СИЛА ТЯЖЕСТИ P = F = mg P > F при ускорении P

Слайд 12

Законы сохранения в механике

Значение законов
Формулировка законов
Примеры применения и проявления

Законы сохранения в механике Значение законов Формулировка законов Примеры применения и проявления

Слайд 13

Слайд 14

Закон сохранения импульса

Импульсом тела (материальной точки) называется величина, равная произведению массы тела на

его скорость.

Р = m ● υ

m

υ

P

Закон сохранения импульса Импульсом тела (материальной точки) называется величина, равная произведению массы тела

Слайд 15

υ1

υ2

υ2′

υ1′

m1 m2

Взаимодействие тел

υ1 υ2 υ2′ υ1′ m1 m2 Взаимодействие тел

Слайд 16

Векторная сумма импульсов тел в замкнутой системе остается постоянной при любых взаимодействиях.
В замкнутой

системе тела взаимодействуют только друг с другом.
Пример: реактивное движение

Закон сохранения импульса

m1· υ1+m2· υ2=m1· υ1′+m2· υ2′

Векторная сумма импульсов тел в замкнутой системе остается постоянной при любых взаимодействиях. В

Слайд 17

Реактивное движение

Успехи в освоении космического пространства:
Циолковский К.Э.-…
Королев С.П.-…
Гагарин Ю.А.-..
Леонов А.А. - …
Армстронг Н.и

Олдрин Э.- …
«Космос сулит человечеству горы хлеба и бездну могущества»

Реактивное движение Успехи в освоении космического пространства: Циолковский К.Э.-… Королев С.П.-… Гагарин Ю.А.-..

Слайд 18

Невесомость

это такое состояние тела, когда его вес равен нулю.

Невесомость это такое состояние тела, когда его вес равен нулю.

Слайд 19

Космические скорости

Первая космическая скорость - 8 км\с
Вторая космическая скорость -11км\с
Третья космическая скорость -16

км\с

Космические скорости Первая космическая скорость - 8 км\с Вторая космическая скорость -11км\с Третья

Слайд 20

Какое отношение это имеет к г.Перми?

Алексей Леонов, 1965г.

Какое отношение это имеет к г.Перми? Алексей Леонов, 1965г.

Слайд 21

20 июля 1969 г. Нил Армстронг: "Это небольшой шаг для человека, но огромный

скачок для человечества!"

20 июля 1969 г. Нил Армстронг: "Это небольшой шаг для человека, но огромный скачок для человечества!"

Слайд 22

А=∆Ек А=-∆Еп

Закон сохранения энергии в механике

∆Ек =-∆Еп

∆Ек +∆Еп=0

Е=Ек

+Еп=const

В изолированной системе механическая энергия сохраняется.
Энергия не создается и не уничтожается, а только превращается из одной формы в другую : из кинетической в потенциальную и наоборот.

А=∆Ек А=-∆Еп Закон сохранения энергии в механике ∆Ек =-∆Еп ∆Ек +∆Еп=0 Е=Ек +Еп=const

Имя файла: Силы-в-природе.pptx
Количество просмотров: 26
Количество скачиваний: 0