Взаимодействие тел. Сила, масса. Второй закон Ньютона презентация

Содержание

Слайд 2

1. Кто из ученых сформулировал закон инерции? 1. Аристотель 2. Галилей 3. Ньютон 4. Архимед

1. Кто из ученых сформулировал закон инерции?

1. Аристотель
2. Галилей
3. Ньютон
4. Архимед

Слайд 3

Повторение темы: закон инерции. Тело движется равномерно и прямолинейно, если…

Повторение темы: закон инерции.

Тело движется равномерно и прямолинейно, если…
А.- на

него действует постоянная сила.
Б.- на него не действуют другие тела.
В. – действие других тел компенсируется.
Слайд 4

Инерцией называется … А. явление сохранения телом скорости при отсутствии

Инерцией называется …

А. явление сохранения телом скорости при отсутствии действия на

него других тел.
Б. явление движения автомобиля плсле отключения двигателя.
В. свойство тела изменять свою скорость под действием других тел.
Слайд 5

Выберите верное(-ые) утверждение(-я). А: в состоянии инерции тело покоится или

Выберите верное(-ые) утверждение(-я).  А: в состоянии инерции тело покоится или движется равномерно

и прямолинейно  Б: в состоянии инерции у тела нет ускорения

1. Только А
2. Только Б
3. И А, и Б
4. Ни А, ни Б

Слайд 6

Выберите пример явления инерции. А: книга лежит на столе Б:

Выберите пример явления инерции.  А: книга лежит на столе  Б: ракета летит по

прямой, с постоянной скоростью  В: автобус отъезжает от остановки

1. Только А
2. Только Б
3. Только В
4. А и Б

Слайд 7

К инерциальным системам отсчета относятся… А.СО, связанные с Землей. Б.СО.

К инерциальным системам отсчета относятся…

А.СО, связанные с Землей.
Б.СО. связанные с телами,

движущимися равномерно и прямолинейно относительно Земли.
В.СО. связанные с телами, покоящимися относительно Земли.
Г..СО, связанные с вращающимся телом.
Слайд 8

На стене музея висит картина. Выберите, с каким(-и) телом(-ами) можно

На стене музея висит картина. Выберите, с каким(-и) телом(-ами) можно связать

инерциальную систему отсчета.  А: стена  Б: мальчик проходит вдоль стены с постоянной скоростью  В: маятник в часах, висящих на стене

1. А
2. Б
3. В
4. А и Б

Слайд 9

Система отсчета связана с воздушным шаром. Эту систему можно считать

Система отсчета связана с воздушным шаром. Эту систему можно считать инерциальной

в случае, когда шар движется...

1. равномерно вниз.
2. ускоренно вверх.
3. замедленно вверх.
4. замедленно вниз.

Слайд 10

Почему опасно тормозить ручным передним тормозом при быстрой езде на велосипеде.

Почему опасно тормозить ручным передним тормозом при быстрой езде на велосипеде.

Слайд 11

Почему опасно перебегать улицу перед близко идущим транспортом.

Почему опасно перебегать улицу перед близко идущим транспортом.

Слайд 12

Что произошло в купе?

Что произошло в купе?

Слайд 13

В кинематике при описании движения без рассмотрения причин его изменения все системы отсчёта равноправны.

В кинематике при описании движения без рассмотрения причин его изменения все

системы отсчёта равноправны.
Слайд 14

Изменение скорости тела (т.е. ускорения) всегда вызывается воздействием на данное тело каких-либо других тел.

Изменение скорости тела
(т.е. ускорения) всегда вызывается воздействием
на данное тело

каких-либо других тел.
Слайд 15

Новый материал: Тела изменяют свою скорость под действием других тел.

Новый материал:

Тела изменяют свою скорость под действием других тел.

Слайд 16

Галилео Галилей 1564–1642 гг. Исаак Ньютон 1643–1727 гг.

Галилео Галилей
1564–1642 гг.

Исаак Ньютон
1643–1727 гг.

Слайд 17

Начиная с Аристотеля, на протяжении почти двадцати веков все были

Начиная с Аристотеля,
на протяжении почти двадцати веков все были убеждены,


что движение тела с постоянной скоростью нуждается для своего поддержания в действиях, производимых на тело извне; считали, что без такой поддержки тело обязательно остановится.

Аристотель
384–322 гг. до н.э.

Слайд 18

Слайд 19

Слайд 20

Относительно земли пассажиры сохраняют свою постоянную скорость, но так как

Относительно земли пассажиры сохраняют свою постоянную скорость, но так как автобус

замедляет своё движение, то и люди падают по направлению к его передней стенке.
Слайд 21

Исаак Ньютон - выдающийся английский ученый, заложивший основы классической механики.

Исаак Ньютон - выдающийся английский
ученый, заложивший основы
классической механики. Самым


известным его открытием был закон
всемирного тяготения.
Исаак Ньютон родился 4 января 1643
года в небольшой
деревушке Вулсторп. Отец его умер еще
до рождения сына, а мать, выйдя замуж
во второй раз, оставила Ньютона на
попечении бабушки. Он рос необщительным мальчиком,
поначалу в школе учился очень плохо и часто становился
объектом для насмешек одноклассников. Но упорство в
учении позволило ему вскоре стать одним из
успевающих учеников, и отношение к нему изменилось.
Слайд 22

Больше всего Ньютона интересовала техника и математика. В 1660 году

Больше всего Ньютона интересовала техника и математика. В 1660 году
Ньютон

поступил в Кембридж, который окончил в 1665 году со званием
магистра искусств. Сформулировал три закона механики, закон
всемирного тяготения, создал телескоп-рефлектор, проводил опыты по
разложению света. Научное творчество Ньютона сыграло
исключительно важную роль в истории развития физики. В его честь
названа единица силы в Международной системе единиц -- ньютон.
Сам Ньютон достаточно скромно отзывался о своих открытиях, считая их
подготовленными его предшественниками. Широко известна его фраза:
«Если я видел дальше других, то потому, что стоял
на плечах гигантов».
Слайд 23

Исаак Ньютон 1643–1727 гг. Основные законы механики Ньютона относятся не

Исаак Ньютон
1643–1727 гг.

Основные законы механики Ньютона относятся
не к

произвольным телам,
а к точке, обладающей массой, — материальной точке.
Слайд 24

Во многих случаях размеры и форма тела не оказывают сколь-нибудь существенного влияния на характер механического движения.

Во многих случаях размеры и форма тела
не оказывают сколь-нибудь существенного

влияния на характер механического движения.
Слайд 25

Первый закон механики Ньютона Существуют системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно

Первый закон механики Ньютона

Существуют системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых свободные

тела движутся равномерно и прямолинейно.
Слайд 26

Результат взаимодействия тел зависит от массы тел

Результат взаимодействия тел зависит от массы тел

Слайд 27

Инертность – это свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии

Инертность – это свойство тел сохранять свою скорость при отсутствии действия

на него других тел.

Масса – это физическая величина, характеризующая инертность тела.
m – масса ; [m] - кг

Слайд 28

Действие одного тела на другое характеризуется силой (F) Сила -

Действие одного тела на другое характеризуется силой (F)
Сила - деформации тела.

Сила – причина изменения скорости тела.
Слайд 29

Сила — количественная мера действия тел друг на друга, в результате чего тела получают ускорения.

Сила — количественная мера действия тел друг на друга, в результате

чего тела получают ускорения.
Слайд 30

Слайд 31

Чем больше сила, тем быстрее меняется скорость тела, т.е. больше его ускорение.

Чем больше сила, тем быстрее меняется скорость тела, т.е. больше его

ускорение.
Слайд 32

0 Х1 Х Х0

0

Х1

Х

Х0

Слайд 33

И.Ньютон вывел зависимость ускорения тела от силы, действующей на него

И.Ньютон вывел зависимость ускорения тела от силы, действующей на него и

массы данного тела.

Второй закон Ньютона:
Ускорение тела прямо пропорционально силе, действующей на тело, и обратно пропорционально его массе.
α = F
m

Слайд 34

Под силой в законе Ньютона подразумевается равнодействующая всех сил, действующих

Под силой в законе Ньютона подразумевается равнодействующая всех сил, действующих на

тело.
F = F1 + F2 + F3
Единица измерения силы: 1 Ньютон.
1 Ньютон это сила, под действием которой, тело массой 1кг преобретает ускорение 1м\с2

Fтр

Слайд 35

Если на тело одновременно действует несколько сил, то модуль ускорения

Если на тело одновременно действует несколько сил, то модуль ускорения тела

будет пропорционален модулю геометрической суммы всех этих сил.
Слайд 36

Ускорение тела определяется не только действующей на него силой, но и свойствами самого тела.

Ускорение тела определяется
не только действующей на него силой, но и

свойствами самого тела.
Слайд 37

Чем больше масса тела, тем меньше получаемое телом ускорение при действии на него заданной силы.

Чем больше масса тела, тем меньше получаемое телом ускорение при действии


на него заданной силы.
Слайд 38

Масса — основная динамическая характеристика тела, количественная мера его инертности,

Масса — основная динамическая характеристика тела, количественная мера его инертности, т.е.

способности тела приобретать определённое ускорение под действием силы.
Слайд 39

Второй закон Ньютона

Второй закон Ньютона

Слайд 40

Электровоз разгоняет поезд с тем меньшим ускорением, чем больше полная масса поезда.

Электровоз разгоняет поезд с тем меньшим ускорением, чем больше полная масса

поезда.
Слайд 41

Закрепление темы: Почему у грузовых автомобилей более мощные двигатели, чем

Закрепление темы:

Почему у грузовых автомобилей более мощные двигатели, чем у

легковых?
Почему у гоночных автомобилей более мощные двигатели, чем у простых легковых?
Чему равна равнодействующая сила, действующая на воз в басне И.Крылова «Лебедь, рак и щука».
Слайд 42

1. Если при неизменной массе тела увеличить силу в 2

1. Если при неизменной массе тела увеличить силу в 2 раза,

то ускорение

1. уменьшится в 2 раза.
2. увеличится в 2 раза.
3. не изменится.
4. увеличится в 4 раза.

Слайд 43

2. Определите силу, под действием которой велосипедист скатывается с горки

2. Определите силу, под действием которой велосипедист скатывается с горки с

ускорением, равным 0,8 м/с2, если масса велосипедиста вместе с велосипедом 50 кг.

Дано:
a = 0,8 м/с2
m = 50 кг
F - ?

Решение.
F = m * a
F = 50 кг * 0,8 м/с2 =
= 40 Н
Ответ: 40 Н.

Слайд 44

3. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой

3. С каким ускорением двигался при разбеге реактивный самолет массой 70

т, если сила тяги двигателей 140 кН?

Дано:
F = 140 кН = 140 000 Н
m = 70 т = 70 000 кг
a - ?

Решение.
F = m * a ; a = F / m
a = 2 м/с2
Ответ: 2 м/с2.

Слайд 45

4. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают с силой 6

4. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают с силой 6 Н.

Определите ускорение тележки.

1) 18 м/с2
2) 1,6 м/с2
3) 2 м/с2
4) 0,5 м/с2

Слайд 46

5. Как будет двигаться тело массой 4 кг под действием

5. Как будет двигаться тело массой 4 кг под действием единственной

силы 8 Н?

1) Равномерно, со скоростью 2 м/с
2) Равноускоренно, с ускорением 2 м/с2
3) Равноускоренно, с ускорением 0,5 м/с2
4) Равномерно, со скоростью 0,5 м/с

Слайд 47

6. В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой

6. В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение а. Как изменится ускорение

тела, если массу тела и действующую на него силу увеличить в 2 раза?

1) Увеличится в 4 раза
2) Уменьшится в 4 раза
3) Уменьшится в 8 раз
4) Не изменится

Имя файла: Взаимодействие-тел.-Сила,-масса.-Второй-закон-Ньютона.pptx
Количество просмотров: 21
Количество скачиваний: 0