🗊Презентация Динамика 2. Механические свойства твердых тел

Категория: Машиностроение
Нажмите для полного просмотра!
Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №1Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №2Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №3Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №4Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №5Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №6Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №7Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №8Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №9Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №10Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №11Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №12Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №13Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №14Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №15Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №16Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №17Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №18Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №19Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №20Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №21Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №22Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №23Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №24Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №25

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Динамика 2. Механические свойства твердых тел. Доклад-сообщение содержит 25 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





Динамика 2
© В.Е. Фрадкин, 2016
Описание слайда:
Динамика 2 © В.Е. Фрадкин, 2016

Слайд 2





Механические свойства твердых тел
Твердым телом в механике называется неизменимая система материальных точек, т.е. такая идеализированная система, при любых движениях которой взаимные расстояния между материальными точками системы остаются неизменными.
Деформация - изменение формы или объема тела под действием внешних сил. Деформация может быть упругая или неупругая. 
Упругая деформация - деформация, при которой после прекращения действия силы размеры и форма тела восстанавливаются.
Описание слайда:
Механические свойства твердых тел Твердым телом в механике называется неизменимая система материальных точек, т.е. такая идеализированная система, при любых движениях которой взаимные расстояния между материальными точками системы остаются неизменными. Деформация - изменение формы или объема тела под действием внешних сил. Деформация может быть упругая или неупругая. Упругая деформация - деформация, при которой после прекращения действия силы размеры и форма тела восстанавливаются.

Слайд 3





Виды деформаций:
1.  Линейная: 
а) Растяжение (тросы подъемных кранов, канатных дорог, буксирные тросы)
б) Сжатие  (колонны, стены, фундаменты зданий).
Описание слайда:
Виды деформаций: 1. Линейная: а) Растяжение (тросы подъемных кранов, канатных дорог, буксирные тросы) б) Сжатие (колонны, стены, фундаменты зданий).

Слайд 4





Абсолютная и относительная деформация
Описание слайда:
Абсолютная и относительная деформация

Слайд 5





Закон Гука
Если деформация упругая, 
а относительная деформация мала:
Или		  
k - коэффициент жесткости (упругости). Зависит от материала, формы и размеров тела 		   , где E – модуль Юнга (табл.!)
Описание слайда:
Закон Гука Если деформация упругая, а относительная деформация мала: Или k - коэффициент жесткости (упругости). Зависит от материала, формы и размеров тела , где E – модуль Юнга (табл.!)

Слайд 6





Другие виды деформации
2. Сдвиг (заклепки, болты, соед. металлические конструкции, бумага или металл в процессе разрезания ножницами и т.д.).
3. Кручение (гайки, винты, саморезы, валы машин, свёрла и т.п.).
4. Изгиб  (балки, кронштейны, позвоночник, сиденья стульев и др.) Нейтральный слой - слой, не подвергающийся ни растяжению, ни сжатию при изгибе.
Описание слайда:
Другие виды деформации 2. Сдвиг (заклепки, болты, соед. металлические конструкции, бумага или металл в процессе разрезания ножницами и т.д.). 3. Кручение (гайки, винты, саморезы, валы машин, свёрла и т.п.). 4. Изгиб (балки, кронштейны, позвоночник, сиденья стульев и др.) Нейтральный слой - слой, не подвергающийся ни растяжению, ни сжатию при изгибе.

Слайд 7





ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Ньютон, 1667 – анализ движения планет
Все тела взаимодействуют друг с другом с силой, прямо пропорциональной произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Такая математическая запись справедлива для: 
1. Однородных шаров.
2. Для материальных точек.
3. Для концентрических тел.
Описание слайда:
ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ Ньютон, 1667 – анализ движения планет Все тела взаимодействуют друг с другом с силой, прямо пропорциональной произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Такая математическая запись справедлива для: 1. Однородных шаров. 2. Для материальных точек. 3. Для концентрических тел.

Слайд 8





ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Сила направлена вдоль прямой, соединяющей тела (центры тел).
G – постоянная всемирного тяготения (гравитационная постоянная). Числовое значение зависит от выбора системы единиц. В Международной системе единиц (СИ)
Физический смысл гравитационной постоянной:
гравитационная постоянная численно равна модулю силы тяготения, действующей между двумя точечными телами массой по 1 кг каждое, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга
Описание слайда:
ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ Сила направлена вдоль прямой, соединяющей тела (центры тел). G – постоянная всемирного тяготения (гравитационная постоянная). Числовое значение зависит от выбора системы единиц. В Международной системе единиц (СИ) Физический смысл гравитационной постоянной: гравитационная постоянная численно равна модулю силы тяготения, действующей между двумя точечными телами массой по 1 кг каждое, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга

Слайд 9





СИЛА ТЯЖЕСТИ
Не зависит от массы тела (опыт Галилея)
g09,81 м/с2 - на поверхности Земли
Описание слайда:
СИЛА ТЯЖЕСТИ Не зависит от массы тела (опыт Галилея) g09,81 м/с2 - на поверхности Земли

Слайд 10





Искусственные спутники
Первая космическая скорость (круговая скорость) - наименьшая начальная скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало искусственным спутником планеты (для Земли - 7,9 км/с)
Вторая космическая скорость (параболическая скорость) - наименьшая начальная скорость, которую необходимо сообщить телу, для того, чтобы оно могло преодолеть притяжение планеты (для Земли - 11,2 км/с).
Третья космическая скорость - наименьшая начальная скорость, при которой тело покидает Солнечную систему (для Земли -16,6 км/с)
Описание слайда:
Искусственные спутники Первая космическая скорость (круговая скорость) - наименьшая начальная скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало искусственным спутником планеты (для Земли - 7,9 км/с) Вторая космическая скорость (параболическая скорость) - наименьшая начальная скорость, которую необходимо сообщить телу, для того, чтобы оно могло преодолеть притяжение планеты (для Земли - 11,2 км/с). Третья космическая скорость - наименьшая начальная скорость, при которой тело покидает Солнечную систему (для Земли -16,6 км/с)

Слайд 11





ВЕС ТЕЛА
Сила, с которой все тела действуют на горизонтальную опору или вертикальный подвес вследствие притяжения Земли, наз. весом тела - P.
Внимание!  Вес – сила, следовательно, измеряется в ньютонах.  [P]=Н
Вес тела по третьему закону Ньютона – сила, парная к силе упругости (реакции опоры, натяжения нити). Значит по своей природе вес – сила упругости, возникающая в опоре или подвесе! 
Вектор силы веса тела приложен к опоре или подвесу. Если нет опоры или подвеса, то нет и веса (состояние невесомости).
Описание слайда:
ВЕС ТЕЛА Сила, с которой все тела действуют на горизонтальную опору или вертикальный подвес вследствие притяжения Земли, наз. весом тела - P. Внимание! Вес – сила, следовательно, измеряется в ньютонах. [P]=Н Вес тела по третьему закону Ньютона – сила, парная к силе упругости (реакции опоры, натяжения нити). Значит по своей природе вес – сила упругости, возникающая в опоре или подвесе! Вектор силы веса тела приложен к опоре или подвесу. Если нет опоры или подвеса, то нет и веса (состояние невесомости).

Слайд 12





ВЕС ТЕЛА
Второй закон Ньютона:
Третий закон Ньютона:      
Следовательно:
Описание слайда:
ВЕС ТЕЛА Второй закон Ньютона: Третий закон Ньютона: Следовательно:

Слайд 13





Трение
Описание слайда:
Трение

Слайд 14





Трение
Описание слайда:
Трение

Слайд 15





Трение
Описание слайда:
Трение

Слайд 16


Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №16
Описание слайда:

Слайд 17


Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №17
Описание слайда:

Слайд 18






Масса Марса составляет 0,1 от массы Земли, диаметр Марса вдвое меньше, чем диаметр Земли. Каково отношение периодов обращения искусственных спутников  Марса и Земли , движущихся по круговым орбитам на небольшой  высоте?
Описание слайда:
Масса Марса составляет 0,1 от массы Земли, диаметр Марса вдвое меньше, чем диаметр Земли. Каково отношение периодов обращения искусственных спутников Марса и Земли , движущихся по круговым орбитам на небольшой высоте?

Слайд 19


Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис.1), и подвесил к пружине груз массой 0,1 кг (см. рис.2). Какова жесткость пружины?
Описание слайда:
Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис.1), и подвесил к пружине груз массой 0,1 кг (см. рис.2). Какова жесткость пружины?

Слайд 21





Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 H, направленной горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен 0,4. Какую минимальную силу надо приложить к бруску по вертикали, чтобы равномерно поднимать его вертикально вверх?
Описание слайда:
Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 H, направленной горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен 0,4. Какую минимальную силу надо приложить к бруску по вертикали, чтобы равномерно поднимать его вертикально вверх?

Слайд 22


Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №22
Описание слайда:

Слайд 23







Автомобиль движется по выпуклому мосту. При каком значении радиуса круговой траектории автомобиля в верхней точке траектории водитель испытает состояние невесомости, если модуль скорости автомобиля в этой точке равен 72 км/ч? 
Описание слайда:
Автомобиль движется по выпуклому мосту. При каком значении радиуса круговой траектории автомобиля в верхней точке траектории водитель испытает состояние невесомости, если модуль скорости автомобиля в этой точке равен 72 км/ч? 

Слайд 24


Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Динамика 2. Механические свойства твердых тел, слайд №25
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию