🗊Презентация Физика. Механика

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Физика. Механика, слайд №1Физика. Механика, слайд №2Физика. Механика, слайд №3Физика. Механика, слайд №4Физика. Механика, слайд №5Физика. Механика, слайд №6Физика. Механика, слайд №7Физика. Механика, слайд №8Физика. Механика, слайд №9Физика. Механика, слайд №10Физика. Механика, слайд №11Физика. Механика, слайд №12Физика. Механика, слайд №13Физика. Механика, слайд №14Физика. Механика, слайд №15Физика. Механика, слайд №16Физика. Механика, слайд №17Физика. Механика, слайд №18Физика. Механика, слайд №19Физика. Механика, слайд №20Физика. Механика, слайд №21Физика. Механика, слайд №22Физика. Механика, слайд №23Физика. Механика, слайд №24Физика. Механика, слайд №25Физика. Механика, слайд №26Физика. Механика, слайд №27Физика. Механика, слайд №28Физика. Механика, слайд №29Физика. Механика, слайд №30Физика. Механика, слайд №31Физика. Механика, слайд №32Физика. Механика, слайд №33Физика. Механика, слайд №34Физика. Механика, слайд №35Физика. Механика, слайд №36Физика. Механика, слайд №37Физика. Механика, слайд №38Физика. Механика, слайд №39Физика. Механика, слайд №40Физика. Механика, слайд №41Физика. Механика, слайд №42Физика. Механика, слайд №43Физика. Механика, слайд №44Физика. Механика, слайд №45Физика. Механика, слайд №46Физика. Механика, слайд №47Физика. Механика, слайд №48Физика. Механика, слайд №49Физика. Механика, слайд №50

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Физика. Механика. Доклад-сообщение содержит 50 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






Физика
Описание слайда:
Физика

Слайд 2





Для студентов ФБФО I курса.
Задание для контрольных работ № 1,2 необходимо получить на сайте: 
www.moodle.spbgasu.ru → Кафедры → Строительной физики и химии → Общая физика → ввести кодовое слово «физика» → Физика для студентов ФБФО.
Описание слайда:
Для студентов ФБФО I курса. Задание для контрольных работ № 1,2 необходимо получить на сайте: www.moodle.spbgasu.ru → Кафедры → Строительной физики и химии → Общая физика → ввести кодовое слово «физика» → Физика для студентов ФБФО.

Слайд 3





Механика
Раздел физики изучающий простейший способ движения- механическое движение тел в пространстве и во времени.
Описание слайда:
Механика Раздел физики изучающий простейший способ движения- механическое движение тел в пространстве и во времени.

Слайд 4





Механическое движение
Механическим движением тела называют изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.
Описание слайда:
Механическое движение Механическим движением тела называют изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.

Слайд 5





Система отсчёта
Это тело, или совокупность тел, условно считающихся неподвижными , относительно которых рассматривается движение данного тела, часы, по которым отсчитывается время.
Описание слайда:
Система отсчёта Это тело, или совокупность тел, условно считающихся неподвижными , относительно которых рассматривается движение данного тела, часы, по которым отсчитывается время.

Слайд 6





Система отчета
Тело ( точка) отсчёта
Система координат (1-а,2-х,3-х мерная)
Часы
Описание слайда:
Система отчета Тело ( точка) отсчёта Система координат (1-а,2-х,3-х мерная) Часы

Слайд 7





Декартовая система координат
Описание слайда:
Декартовая система координат

Слайд 8





Материальная точка
Это тело размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь
Описание слайда:
Материальная точка Это тело размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь

Слайд 9





Абсолютно твёрдое тело
Это тело форма и размеры которого не изменяются под воздействием других тел
Описание слайда:
Абсолютно твёрдое тело Это тело форма и размеры которого не изменяются под воздействием других тел

Слайд 10





Разделы механики
Описание слайда:
Разделы механики

Слайд 11





Кинематика
Раздел механики, в котором изучается движение тел и не рассматриваются причины, вызывающие то или иное движение.
Описание слайда:
Кинематика Раздел механики, в котором изучается движение тел и не рассматриваются причины, вызывающие то или иное движение.

Слайд 12





Радиус- вектор 
материальной точки
- радиус вектор точки М
 -единичные вектора(орты)
 - проекции вектора на оси координат
Описание слайда:
Радиус- вектор материальной точки - радиус вектор точки М -единичные вектора(орты) - проекции вектора на оси координат

Слайд 13





Движение
Прямолинейное
Описание слайда:
Движение Прямолинейное

Слайд 14





Кинематические уравнения движения материальной точки
X=X(t)
Y=Y(t)
Z=Z(t)
Скалярные уравнения
Описание слайда:
Кинематические уравнения движения материальной точки X=X(t) Y=Y(t) Z=Z(t) Скалярные уравнения

Слайд 15





Вектор перемещения
СИ: [r]=1м
Описание слайда:
Вектор перемещения СИ: [r]=1м

Слайд 16





Скорость
Вектор средней скорости:
=
Средняя путевая скорость:
=
Мгновенная скорость:
 (t)=
СИ: [ʋ]=1м/с
Описание слайда:
Скорость Вектор средней скорости: = Средняя путевая скорость: = Мгновенная скорость: (t)= СИ: [ʋ]=1м/с

Слайд 17





Ускорение 
Вектор среднего ускорения
=

Отношение приращения вектора скорости  ко времени , за которое оно совершенно
СИ: [a]=1м/с2
Описание слайда:
Ускорение Вектор среднего ускорения = Отношение приращения вектора скорости ко времени , за которое оно совершенно СИ: [a]=1м/с2

Слайд 18





Ускорение
Описание слайда:
Ускорение

Слайд 19





Ускорение
Тангенциальное ускорение
=
Лежит оно на касательной к траектории.
Характеризует быстроту изменения скорости по численному значению.
Описание слайда:
Ускорение Тангенциальное ускорение = Лежит оно на касательной к траектории. Характеризует быстроту изменения скорости по численному значению.

Слайд 20





Движение материальной точки по окружности
Описание слайда:
Движение материальной точки по окружности

Слайд 21





Движение тела по окружности:
Средняя угловая скорость:
ω= угол поворота
Соотношение линейной скорости и угловой скорости:
ʋ=ωR
Описание слайда:
Движение тела по окружности: Средняя угловая скорость: ω= угол поворота Соотношение линейной скорости и угловой скорости: ʋ=ωR

Слайд 22





Динамика
Раздел физики изучающий движение тел под действием других тел.
Описание слайда:
Динамика Раздел физики изучающий движение тел под действием других тел.

Слайд 23





Виды взаимодействия
Сильное
Слабое
Электромагнитное
Гравитационное
Описание слайда:
Виды взаимодействия Сильное Слабое Электромагнитное Гравитационное

Слайд 24





При взаимодействии:
- Изменение скорости тела
- Деформация тела
Описание слайда:
При взаимодействии: - Изменение скорости тела - Деформация тела

Слайд 25





Мера взаимодействия:
Сила- векторная величина.
- Направление 
Скалярное значение
- Точка приложения
СИ: [F]=1H
Описание слайда:
Мера взаимодействия: Сила- векторная величина. - Направление Скалярное значение - Точка приложения СИ: [F]=1H

Слайд 26





Системы отсчёта
Инерциальная
Не инерциальная
Описание слайда:
Системы отсчёта Инерциальная Не инерциальная

Слайд 27





I закон Ньютона
Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальные точки (тела), когда на них не действуют никакие силы (или действующие силы взаимно уравновешенны), находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.
Описание слайда:
I закон Ньютона Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальные точки (тела), когда на них не действуют никакие силы (или действующие силы взаимно уравновешенны), находятся в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.

Слайд 28





Взаимодействие тел
 
-пропорциональна силе;
-совпадает с ней по направлению
Описание слайда:
Взаимодействие тел -пропорциональна силе; -совпадает с ней по направлению

Слайд 29





II закон Ньютона
Ускорение тела прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально его массе  .
 =
Описание слайда:
II закон Ньютона Ускорение тела прямо пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально его массе . =

Слайд 30





Принцип независимости действия сил
Если на тело (мат. точку) одновременно действуют несколько сил, то каждая из них сообщает телу(мат. точке) такое же ускорение, как если бы других сил не было.
 ==
Описание слайда:
Принцип независимости действия сил Если на тело (мат. точку) одновременно действуют несколько сил, то каждая из них сообщает телу(мат. точке) такое же ускорение, как если бы других сил не было. ==

Слайд 31





III закон Ньютона
 
2-1 +  1-2 =0
Описание слайда:
III закон Ньютона 2-1 + 1-2 =0

Слайд 32





III закон Ньютона
Две материальные точки действуют друг на друга с силами, которые численно равны между собой и направленны во взаимно противоположные стороны вдоль прямой, соединяющей эти точки.
Описание слайда:
III закон Ньютона Две материальные точки действуют друг на друга с силами, которые численно равны между собой и направленны во взаимно противоположные стороны вдоль прямой, соединяющей эти точки.

Слайд 33





Сила гравитационного взаимодействия
  -  Закон Всемирного тяготения
G- гравитационная постоянная
G=6,67 1011 Нм2/кг2 
r-расстояние между телами
m1 и m2- массы взаимодействующих тел
Описание слайда:
Сила гравитационного взаимодействия - Закон Всемирного тяготения G- гравитационная постоянная G=6,67 1011 Нм2/кг2 r-расстояние между телами m1 и m2- массы взаимодействующих тел

Слайд 34





Сила тяжести
Сила, с которой Земля действует на тело вблизи её поверхности
 =     
Сила всегда направленна вниз
- ускорение свободного  падения 
СИ: []=1м/с2
Описание слайда:
Сила тяжести Сила, с которой Земля действует на тело вблизи её поверхности = Сила всегда направленна вниз - ускорение свободного падения СИ: []=1м/с2

Слайд 35





Сила электрического взаимодействия
ɛ0- электрическая постоянная, ɛ0=8,85 10-12 Ф/м 
ɛ- диэлектрическая проницаемость среды
Описание слайда:
Сила электрического взаимодействия ɛ0- электрическая постоянная, ɛ0=8,85 10-12 Ф/м ɛ- диэлектрическая проницаемость среды

Слайд 36





Силы упругости
Возникает при деформации твердого тела.
Виды деформации:
- Растяжение;
Сжатие;
Кручение;
Сдвиг;
Срез.
Описание слайда:
Силы упругости Возникает при деформации твердого тела. Виды деформации: - Растяжение; Сжатие; Кручение; Сдвиг; Срез.

Слайд 37





Закон Гука
F=kx
x- абсолютное удлинение пружины
k- коэффициент жёсткости пружины;
k=ES/l0       
E- модуль Юнга; 
S- площадь поперечного сечения.
Описание слайда:
Закон Гука F=kx x- абсолютное удлинение пружины k- коэффициент жёсткости пружины; k=ES/l0 E- модуль Юнга; S- площадь поперечного сечения.

Слайд 38





Силы упругости
Сила натяжения нити
Описание слайда:
Силы упругости Сила натяжения нити

Слайд 39





Силы трения
Сила трения покоя: Fтр max  =μN
Сила трения скольжения: Fтр=μN
где N- сила реакции опоры
μ - коэффициент трения
Описание слайда:
Силы трения Сила трения покоя: Fтр max =μN Сила трения скольжения: Fтр=μN где N- сила реакции опоры μ - коэффициент трения

Слайд 40





Сила сопротивления
Возникает в жидкости и газе
r-коэффициент пропорциональности (коэффициент сопротивления)
Описание слайда:
Сила сопротивления Возникает в жидкости и газе r-коэффициент пропорциональности (коэффициент сопротивления)

Слайд 41





Импульс тела
Векторная величина
p- импульс материальной точки (тела);
m- масса материальной точки (тела);
ʋ- скорость материальной точки (тела)
СИ: []=1 (кг м/с)
Описание слайда:
Импульс тела Векторная величина p- импульс материальной точки (тела); m- масса материальной точки (тела); ʋ- скорость материальной точки (тела) СИ: []=1 (кг м/с)

Слайд 42





Импульс силы
По II Закону Ньютона:
 = = ==       получаем: t=
=
 t- импульс силы
Описание слайда:
Импульс силы По II Закону Ньютона: = = == получаем: t= = t- импульс силы

Слайд 43





IIзакон Ньютона в импульсной форме

=
Скорость изменения импульса равна векторной сумме сил, действующих на тело.
Описание слайда:
IIзакон Ньютона в импульсной форме = Скорость изменения импульса равна векторной сумме сил, действующих на тело.

Слайд 44





Изолированная система
Механическая система, на каждое из тел которой не действуют внешние силы.
Описание слайда:
Изолированная система Механическая система, на каждое из тел которой не действуют внешние силы.

Слайд 45





Закон сохранения импульса
 В изолированной системе внешние силы отсутствуют, следовательно:
=0                  Получаем: i =const
Векторная сумма импульсов взаимодействующих тел, составляющих замкнутую изолированную систему, остаётся неизменной.
+
Описание слайда:
Закон сохранения импульса В изолированной системе внешние силы отсутствуют, следовательно: =0 Получаем: i =const Векторная сумма импульсов взаимодействующих тел, составляющих замкнутую изолированную систему, остаётся неизменной. +

Слайд 46





Кинетическая энергия
Та энергия, которой обладает тело (материальная точка) вследствие движения:
 
Ek=
СИ: []=1 Дж
Скалярная величина
Описание слайда:
Кинетическая энергия Та энергия, которой обладает тело (материальная точка) вследствие движения: Ek= СИ: []=1 Дж Скалярная величина

Слайд 47





Потенциальная энергия
Тела поднятого над поверхностью Земли:
Eп= mgh
m- масса взаимодействующего  тела
h- высота тела над поверхностью Земли
g – ускорение свободного падения
Описание слайда:
Потенциальная энергия Тела поднятого над поверхностью Земли: Eп= mgh m- масса взаимодействующего тела h- высота тела над поверхностью Земли g – ускорение свободного падения

Слайд 48





Потенциальная энергия
Упругой деформации тела
Eп= 
k- жёсткость пружины
- смещение от  положения равновесия
Описание слайда:
Потенциальная энергия Упругой деформации тела Eп= k- жёсткость пружины - смещение от положения равновесия

Слайд 49





Полная механическая энергия
В замкнутой изолированной системе:
Еk+Е п=Е= const
Описание слайда:
Полная механическая энергия В замкнутой изолированной системе: Еk+Е п=Е= const

Слайд 50





Механическая работа
Мера изменения  энергии при различных процессах:
А=Ek2-Ek1= Ek
А=-(Eп2-Eп1 )= Eп1-Eп2 =Ek

А=FScosα
Описание слайда:
Механическая работа Мера изменения энергии при различных процессах: А=Ek2-Ek1= Ek А=-(Eп2-Eп1 )= Eп1-Eп2 =Ek А=FScosα



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию