Твёрдые тела. Механические свойства твёрдых тел презентация

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Твердые тела Кристаллические тела Аморфные тела

Твердые тела

Кристаллические
тела

Аморфные
тела

Слайд 4

Слайд 5

Кристаллические тела - твёрдые тела, атомы или молекулы которых занимают

Кристаллические тела

- твёрдые тела, атомы или молекулы которых занимают определённые, упорядоченные

положения в пространстве, поэтому кристаллы имеют плоские грани

Крупинки поваренной соли имеют
плоские грани, составляющие друг с
другом прямые углы

Геометрически правильная
форма снежинки отражает
правильность внутреннего
строения льда

Слайд 6

Кристаллическая решётка – это правильное расположение частиц в кристаллах.

Кристаллическая решётка – это правильное расположение частиц в кристаллах.

Слайд 7

Алмаз Графит Модель атомного строения Вид кристаллической решетки

Алмаз

Графит

Модель атомного строения

Вид кристаллической решетки

Слайд 8

Кристаллические тела Монокристаллы Поликристаллы

Кристаллические тела

Монокристаллы

Поликристаллы

Слайд 9

Монокристаллы кварц алмаз - одиночные кристаллы (кварц, алмаз). Их идеальная форма имеет вид многогранника.

Монокристаллы

кварц

алмаз

- одиночные кристаллы (кварц, алмаз).

Их идеальная форма имеет вид многогранника.

Слайд 10

сахар Поваренная соль – тела, состоящие из большого числа маленьких

сахар

Поваренная соль

– тела, состоящие из большого числа маленьких кристалликов (металлы, сахар,

поваренная соль).

Поликристаллы

металл

Имеют неправильную геометрическую форму

Слайд 11

Аморфные тела - твёрдые тела, у которых нет строгого порядка

Аморфные тела

- твёрдые тела, у которых нет строгого порядка в расположении

атомов (кремнезём, смола, стекло канифоль, сахарный леденец)

Главный признак аморфного (от греческого "аморфос" – бесформенный) состояние вещества – отсутствие атомной или молекулярной решетки.

Слайд 12

Слайд 13

Жидкие кристаллы - необычные вещества, которые совмещают в себе свойства

Жидкие кристаллы

- необычные вещества, которые совмещают в себе свойства кристаллического

твердого тела и жидкости. Подобно жидкостям они текучи.

Жидкие кристаллы открыл в 1888 г. австрийский ботаник Ф. Рейнитцер.

Слайд 14

Слайд 15

Деформация – это изменение формы или объема тела. Упругая –

Деформация – это изменение
формы или объема тела.

Упругая – это

деформация,
которая полностью исчезает
после прекращения действия
внешних сил.

Пластическая – это деформация,
которая не исчезает после
прекращения действия
внешних сил.

Слайд 16

Виды деформаций Растяжение Сжатие Сдвиг Изгиб Кручение

Виды деформаций

Растяжение
Сжатие

Сдвиг

Изгиб

Кручение

Слайд 17

Деформация растяжения и сжатия При деформации растяжения увеличиваются размеры тела

Деформация растяжения и сжатия

При деформации растяжения
увеличиваются размеры тела
Испытывают: тросы, цепи,

канаты
стяжки между вагонами, тело
человека

При деформации сжатия
Уменьшаются размеры тела
Испытывают: колонны, стены,
фундамент, тело человека

Слайд 18

Деформация сдвига При деформации сдвига происходит смещение слоёв тела друг относительно друга Испытывают: болты, заклёпки

Деформация сдвига

При деформации сдвига
происходит смещение слоёв
тела друг относительно друга
Испытывают:

болты, заклёпки
Слайд 19

Деформация изгиба Изгиб – сочетание растяжения и сжатия При деформации

Деформация изгиба

Изгиб – сочетание растяжения и сжатия

При деформации изгиба одни размеры
тела

увеличиваются, а другие
уменьшаются
Испытывают: мосты, балки
Слайд 20

Деформация кручения Деформация кручения – сводится к сдвигу Испытывают: гайки

Деформация кручения

Деформация кручения – сводится
к сдвигу
Испытывают: гайки

Слайд 21

Свойства твёрдых тел Упругость – свойство тел восстанавливать форму после

Свойства твёрдых тел

Упругость – свойство тел восстанавливать форму после снятия внешней

силы (резина, сталь)
Пластичность - свойство тел не восстанавливать форму после снятия внешней силы (пластилин, мокрая глина, воск)
Хрупкость – свойство тел разрушатся при малых деформациях (стекло, фарфор, чугун)
Слайд 22

Механическое напряжение - отношение силы F упругости к площади S сечения тела СИ:

Механическое напряжение

- отношение силы F упругости к площади S сечения тела

СИ:

Слайд 23

Слайд 24

К закрепленной одним концом проволоке диаметром 2 мм подвешен груз

К закрепленной одним концом проволоке диаметром 2 мм подвешен груз массой

10 кг. Найти механическое напряжение в проволоке.
Слайд 25

Какую силу надо приложить к латунной проволоке длиной l0 =

Какую силу надо приложить к латунной проволоке длиной l0 = 3 м

и площадью сечения S = 1 мм2 для ее удлинения на Δl = 1,5 мм?
Имя файла: Твёрдые-тела.-Механические-свойства-твёрдых-тел.pptx
Количество просмотров: 93
Количество скачиваний: 0