🗊Презентация Закон сохранения импульса

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Закон сохранения импульса, слайд №1Закон сохранения импульса, слайд №2Закон сохранения импульса, слайд №3Закон сохранения импульса, слайд №4Закон сохранения импульса, слайд №5Закон сохранения импульса, слайд №6Закон сохранения импульса, слайд №7Закон сохранения импульса, слайд №8Закон сохранения импульса, слайд №9Закон сохранения импульса, слайд №10Закон сохранения импульса, слайд №11Закон сохранения импульса, слайд №12Закон сохранения импульса, слайд №13Закон сохранения импульса, слайд №14Закон сохранения импульса, слайд №15Закон сохранения импульса, слайд №16Закон сохранения импульса, слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Закон сохранения импульса. Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Закон сохранения импульса, слайд №1
Описание слайда:

Слайд 2





Основополагающий вопрос: 
	Как экспериментально можно проверить закон сохранения импульса?
Описание слайда:
Основополагающий вопрос: Как экспериментально можно проверить закон сохранения импульса?

Слайд 3





Проблемные вопросы:
Как изменяется импульс тела при взаимодействии?
Где применяется закон сохранения импульса?
Каково значение работ Циолковского для космонавтики?
Описание слайда:
Проблемные вопросы: Как изменяется импульс тела при взаимодействии? Где применяется закон сохранения импульса? Каково значение работ Циолковского для космонавтики?

Слайд 4





Цели и задачи проекта:
определить понятия: «упругий и неупругий удары»;
на практическом и виртуальном примере рассмотреть, как выполняется закон сохранения импульса.
Описание слайда:
Цели и задачи проекта: определить понятия: «упругий и неупругий удары»; на практическом и виртуальном примере рассмотреть, как выполняется закон сохранения импульса.

Слайд 5


Закон сохранения импульса, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





Закон сохранения импульса

Импульсом тела (количеством движения) называют меру механического движения, равную в классической теории произведению массы тела на его скорость. Импульс тела является векторной величиной, направленной так же, как и его скорость.
Закон сохранения импульса служит основой для объяснения обширного круга явлений природы, применяется в различных науках.
Описание слайда:
Закон сохранения импульса Импульсом тела (количеством движения) называют меру механического движения, равную в классической теории произведению массы тела на его скорость. Импульс тела является векторной величиной, направленной так же, как и его скорость. Закон сохранения импульса служит основой для объяснения обширного круга явлений природы, применяется в различных науках.

Слайд 7





Упругий удар
Описание слайда:
Упругий удар

Слайд 8





Демонстрационный эксперимент
Описание слайда:
Демонстрационный эксперимент

Слайд 9





Неупругий удар
Описание слайда:
Неупругий удар

Слайд 10





Демонстрационный эксперимент
Описание слайда:
Демонстрационный эксперимент

Слайд 11





Практическая проверка закона сохранения импульса
Описание слайда:
Практическая проверка закона сохранения импульса

Слайд 12





Вычисления:
Описание слайда:
Вычисления:

Слайд 13





Виртуальная проверка закона сохранения импульса
Описание слайда:
Виртуальная проверка закона сохранения импульса

Слайд 14





Примеры применения закона сохранения импульса
Закон строго выполняется в явлениях отдачи при выстреле, явлении реактивного движения, взрывных явлениях и явлениях столкновения тел.
Закон сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей тел при взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной промышленности при проектировании оружия; в технике - при забивании свай, ковке металлов и т.д.
Описание слайда:
Примеры применения закона сохранения импульса Закон строго выполняется в явлениях отдачи при выстреле, явлении реактивного движения, взрывных явлениях и явлениях столкновения тел. Закон сохранения импульса применяют: при расчетах скоростей тел при взрывах и соударениях; при расчетах реактивных аппаратов; в военной промышленности при проектировании оружия; в технике - при забивании свай, ковке металлов и т.д.

Слайд 15





Закон сохранения импульса лежит в основе реактивного движения. 
      Большая заслуга в развитии теории реактивного движения принадлежит Константину Эдуардовичу Циолковскому.
 Основоположником теории космических полетов является выдающийся русский ученый Циолковский (1857 - 1935). Он дал общие основы теории реактивного движения, разработал основные принципы и схемы реактивных летательных аппаратов, доказал необходимость использования многоступенчатой ракеты для межпланетных полетов. Идеи Циолковского успешно осуществлены в СССР при постройке искусственных спутников Земли и космических кораблей. 
Описание слайда:
Закон сохранения импульса лежит в основе реактивного движения.      Большая заслуга в развитии теории реактивного движения принадлежит Константину Эдуардовичу Циолковскому.  Основоположником теории космических полетов является выдающийся русский ученый Циолковский (1857 - 1935). Он дал общие основы теории реактивного движения, разработал основные принципы и схемы реактивных летательных аппаратов, доказал необходимость использования многоступенчатой ракеты для межпланетных полетов. Идеи Циолковского успешно осуществлены в СССР при постройке искусственных спутников Земли и космических кораблей. 

Слайд 16





Реактивное движение

			Движение тела, возникающее вследствие 	отделения от него части его массы с 	некоторой скоростью, называют реактивным. 

Все виды движения, кроме реактивного, невозможны без наличия внешних для данной системы сил, т. е. без взаимодействия тел данной системы с окружающей средой, а для осуществления реактивного движения не требуется взаимодействия тела с окружающей средой. Первоначально система покоится, т. е. ее полный импульс равен нулю. Когда из системы начинает выбрасываться с некоторой скоростью часть ее массы, то (так как полный импульс замкнутой системы по закону сохранения импульса должен оставаться неизменным) система получает скорость, направленную в противоположную сторону.
Описание слайда:
Реактивное движение Движение тела, возникающее вследствие отделения от него части его массы с некоторой скоростью, называют реактивным. Все виды движения, кроме реактивного, невозможны без наличия внешних для данной системы сил, т. е. без взаимодействия тел данной системы с окружающей средой, а для осуществления реактивного движения не требуется взаимодействия тела с окружающей средой. Первоначально система покоится, т. е. ее полный импульс равен нулю. Когда из системы начинает выбрасываться с некоторой скоростью часть ее массы, то (так как полный импульс замкнутой системы по закону сохранения импульса должен оставаться неизменным) система получает скорость, направленную в противоположную сторону.

Слайд 17





Выводы:
При взаимодействии изменение импульса тела равно импульсу действующей на это тело силы 
При взаимодействии тел друг с другом изменение суммы их импульсов равно нулю. А если изменение некоторой величины равно нулю, то это означает, что эта величина сохраняется.
Практическая и экспериментальная проверка закона прошла успешно и в очередной раз было установлено, что векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не изменяется.
Описание слайда:
Выводы: При взаимодействии изменение импульса тела равно импульсу действующей на это тело силы При взаимодействии тел друг с другом изменение суммы их импульсов равно нулю. А если изменение некоторой величины равно нулю, то это означает, что эта величина сохраняется. Практическая и экспериментальная проверка закона прошла успешно и в очередной раз было установлено, что векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не изменяется.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию