🗊Презентация Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №1Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №2Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №3Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №4Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №5Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №6Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №7Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №8Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №9Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №10Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №11Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №12Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №13Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №14Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №15Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №16Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №17Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №18Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №19Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №20Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №21Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №22Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №23Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №24Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №25Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №26Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №27Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №28Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №29Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №30Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №31Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №32Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №33Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №34Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №35Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №36Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №37Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №38Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №39Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №40Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №41Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №42Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №43Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №44Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №45Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №46Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №47Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №48Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №49Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №50Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №51Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №52Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №53Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №54Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №55Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №56

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей. Доклад-сообщение содержит 56 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





БИОФИЗИКА
Биофизика включает четыре раздела:
Молекулярная биофизика;
Биофизика клетки ;
Биофизика органов чувств;
Биофизика сложных систем;
						биомеханика
						радиобиология
Описание слайда:
БИОФИЗИКА Биофизика включает четыре раздела: Молекулярная биофизика; Биофизика клетки ; Биофизика органов чувств; Биофизика сложных систем; биомеханика радиобиология

Слайд 2





ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ
Механические свойства биологических тканей.
Описание слайда:
ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ Механические свойства биологических тканей.

Слайд 3





БИОМЕХАНИКА – это раздел биофизики, изучающий механические свойства живых тканей, органов и организма в целом, а также происходящие в них механические явления.
Описание слайда:
БИОМЕХАНИКА – это раздел биофизики, изучающий механические свойства живых тканей, органов и организма в целом, а также происходящие в них механические явления.

Слайд 4


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





В развитии биомеханики особенно велика роль Леонардо да Винчи (1452 – 1519) – выдающегося итальянского живописца, скульптора, архитектора, учёного и инженера. Как художник, Леонардо да Винчи большое внимание уделял изучению анатомии, особенно пропорций человеческого тела. Сохранилось огромное количество рисунков Леонардо да Винчи, посвященных исследованию расположения мышц и внутренних органов 
В развитии биомеханики особенно велика роль Леонардо да Винчи (1452 – 1519) – выдающегося итальянского живописца, скульптора, архитектора, учёного и инженера. Как художник, Леонардо да Винчи большое внимание уделял изучению анатомии, особенно пропорций человеческого тела. Сохранилось огромное количество рисунков Леонардо да Винчи, посвященных исследованию расположения мышц и внутренних органов
Описание слайда:
В развитии биомеханики особенно велика роль Леонардо да Винчи (1452 – 1519) – выдающегося итальянского живописца, скульптора, архитектора, учёного и инженера. Как художник, Леонардо да Винчи большое внимание уделял изучению анатомии, особенно пропорций человеческого тела. Сохранилось огромное количество рисунков Леонардо да Винчи, посвященных исследованию расположения мышц и внутренних органов В развитии биомеханики особенно велика роль Леонардо да Винчи (1452 – 1519) – выдающегося итальянского живописца, скульптора, архитектора, учёного и инженера. Как художник, Леонардо да Винчи большое внимание уделял изучению анатомии, особенно пропорций человеческого тела. Сохранилось огромное количество рисунков Леонардо да Винчи, посвященных исследованию расположения мышц и внутренних органов

Слайд 6





Итальянский астроном, математик и врач Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679) внес большой вклад в развитие биомеханики как науки.
Итальянский астроном, математик и врач Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679) внес большой вклад в развитие биомеханики как науки.
немецкие исследователи братья  
Эдуард  и Вильгельм Веберы.
Эдуард Вебер был анатомом, 
а Вильгельм – физиком 
1836г. книга «Механика ходьбы человека» 
	Э. Вебером: «Сила мышцы, при прочих равных условиях, пропорциональна ее поперечному сечению»
Описание слайда:
Итальянский астроном, математик и врач Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679) внес большой вклад в развитие биомеханики как науки. Итальянский астроном, математик и врач Джованни Альфонсо Борелли (1608-1679) внес большой вклад в развитие биомеханики как науки. немецкие исследователи братья   Эдуард  и Вильгельм Веберы. Эдуард Вебер был анатомом, а Вильгельм – физиком 1836г. книга «Механика ходьбы человека» Э. Вебером: «Сила мышцы, при прочих равных условиях, пропорциональна ее поперечному сечению»

Слайд 7





Жак Луи Дагер
Жак Луи Дагер
 (1787 – 1851)
в 1839 году им был разработан первый практический способ фотографии 
французский физиолог 
Этьен-Жюль Маре (1830-1904)
Э.Ж. Маре разработал метод пневмографии – записи опорных реакций с помощью передачи давления воздуха.
Описание слайда:
Жак Луи Дагер Жак Луи Дагер  (1787 – 1851) в 1839 году им был разработан первый практический способ фотографии французский физиолог  Этьен-Жюль Маре (1830-1904) Э.Ж. Маре разработал метод пневмографии – записи опорных реакций с помощью передачи давления воздуха.

Слайд 8





Петр Францевич Лесгафт (1837 – 1909) – известный анатом, педагог рассмотрел ряд проблем, смежных с биомеханикой: механические свойства биологических тканей; особенности строения и соединения костей в зависимости от действующих на них сил 
Петр Францевич Лесгафт (1837 – 1909) – известный анатом, педагог рассмотрел ряд проблем, смежных с биомеханикой: механические свойства биологических тканей; особенности строения и соединения костей в зависимости от действующих на них сил 
Иван Михайлович Сеченов (1829-1905) – известный русский физиолог. В 1901г. Написал книгу «Очерк рабочих движений человека», в которой подробно рассмотрел следующие вопросы: работу опорно-двигательного аппарата, биомеханические свойства мышцы, функции верхней и нижней конечностей человека. 
 Алексей Алексеевич Ухтомский (1875 – 1942), профессор Ленинградского университета ,академик, написал книгу «Физиология двигательного аппарата», изданную в 1927.
Описание слайда:
Петр Францевич Лесгафт (1837 – 1909) – известный анатом, педагог рассмотрел ряд проблем, смежных с биомеханикой: механические свойства биологических тканей; особенности строения и соединения костей в зависимости от действующих на них сил Петр Францевич Лесгафт (1837 – 1909) – известный анатом, педагог рассмотрел ряд проблем, смежных с биомеханикой: механические свойства биологических тканей; особенности строения и соединения костей в зависимости от действующих на них сил Иван Михайлович Сеченов (1829-1905) – известный русский физиолог. В 1901г. Написал книгу «Очерк рабочих движений человека», в которой подробно рассмотрел следующие вопросы: работу опорно-двигательного аппарата, биомеханические свойства мышцы, функции верхней и нижней конечностей человека.  Алексей Алексеевич Ухтомский (1875 – 1942), профессор Ленинградского университета ,академик, написал книгу «Физиология двигательного аппарата», изданную в 1927.

Слайд 9





Николай Александрович Бернштейн (1896 – 1966)  выдающийся русский физиолог и биомеханик 
Николай Александрович Бернштейн (1896 – 1966)  выдающийся русский физиолог и биомеханик 
используя методику циклосъемки, получил огромный фактический материал по кинематике и динамике ходьбы, бега и прыжка 
английский физиолог 
Арчибалд Вивиен Хилл (1886-1977) 
В 1923 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «За открытия в области теплообразования в мышце»
Описание слайда:
Николай Александрович Бернштейн (1896 – 1966) выдающийся русский физиолог и биомеханик Николай Александрович Бернштейн (1896 – 1966) выдающийся русский физиолог и биомеханик используя методику циклосъемки, получил огромный фактический материал по кинематике и динамике ходьбы, бега и прыжка английский физиолог Арчибалд Вивиен Хилл (1886-1977) В 1923 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине «За открытия в области теплообразования в мышце»

Слайд 10





Биомеханика – смежная наука. 
Биомеханика – смежная наука. 

на «стыке» двух наук: 
биологии – науки о жизни;
механики – науки о механическом движении материальных тел и происходящих при этом взаимодействиях между телами 
В биомеханике широко используются механические характеристики движущегося тела
Описание слайда:
Биомеханика – смежная наука. Биомеханика – смежная наука. на «стыке» двух наук:  биологии – науки о жизни; механики – науки о механическом движении материальных тел и происходящих при этом взаимодействиях между телами В биомеханике широко используются механические характеристики движущегося тела

Слайд 11






Простейшей формой движения материи является механическое движение, которое состоит в перемещении тел или частей тела друг относительно друга.
Описание слайда:
Простейшей формой движения материи является механическое движение, которое состоит в перемещении тел или частей тела друг относительно друга.

Слайд 12





КИНЕМАТИКА
Определение положения точки с помощью координат x = x(t), y = y(t) и z = z(t) и радиус–вектора  r (t).   r0 – радиус–вектор положения точки в начальный момент времени.
Описание слайда:
КИНЕМАТИКА Определение положения точки с помощью координат x = x(t), y = y(t) и z = z(t) и радиус–вектора r (t). r0 – радиус–вектор положения точки в начальный момент времени.

Слайд 13





Виды движения:

Поступательное движение – это такое движение твёрдого тела, при котором прямая, соединяющая две любые точки тела, перемещается параллельно самой себе.
Описание слайда:
Виды движения: Поступательное движение – это такое движение твёрдого тела, при котором прямая, соединяющая две любые точки тела, перемещается параллельно самой себе.

Слайд 14





   Линию, которую описывает материальная точка при своем движении в пространстве, называют траекторией.
   Линию, которую описывает материальная точка при своем движении в пространстве, называют траекторией.

    В зависимости от формы траектории различают:
    - прямолинейное движение;
    - криволинейное движение.
Описание слайда:
Линию, которую описывает материальная точка при своем движении в пространстве, называют траекторией. Линию, которую описывает материальная точка при своем движении в пространстве, называют траекторией. В зависимости от формы траектории различают: - прямолинейное движение; - криволинейное движение.

Слайд 15





Перемещение - направленный отрезок (вектор), соединяющий начальное и конечное положение тела.
Перемещение - направленный отрезок (вектор), соединяющий начальное и конечное положение тела.

Пройденный путь - длина участка траектории от начальной до конечной точки движения.
Описание слайда:
Перемещение - направленный отрезок (вектор), соединяющий начальное и конечное положение тела. Перемещение - направленный отрезок (вектор), соединяющий начальное и конечное положение тела. Пройденный путь - длина участка траектории от начальной до конечной точки движения.

Слайд 16





Скорость это векторная величина, характеризующая быстроту изменения координаты тела с течением времени, или первая производная координаты по времени:
Скорость это векторная величина, характеризующая быстроту изменения координаты тела с течением времени, или первая производная координаты по времени:
Ускорение это величина, характеризующая быстроту изменения скорости, первая производная скорости по времени, или вторая производная координаты по времени;
Описание слайда:
Скорость это векторная величина, характеризующая быстроту изменения координаты тела с течением времени, или первая производная координаты по времени: Скорость это векторная величина, характеризующая быстроту изменения координаты тела с течением времени, или первая производная координаты по времени: Ускорение это величина, характеризующая быстроту изменения скорости, первая производная скорости по времени, или вторая производная координаты по времени;

Слайд 17





Движение тела по окружности является частным случаем криволинейного движения.
Движение тела по окружности является частным случаем криволинейного движения.
Наряду с вектором перемещения   удобно рассматривать угловое перемещение Δφ (или угол поворота), измеряемое в радианах. 
Длина дуги связана с углом поворота соотношением 
              Δl = RΔφ.   
При малых углах поворота Δl ≈ Δs.
Описание слайда:
Движение тела по окружности является частным случаем криволинейного движения. Движение тела по окружности является частным случаем криволинейного движения. Наряду с вектором перемещения удобно рассматривать угловое перемещение Δφ (или угол поворота), измеряемое в радианах. Длина дуги связана с углом поворота соотношением Δl = RΔφ.   При малых углах поворота Δl ≈ Δs.

Слайд 18











Линейное         и угловое           перемещения при движении тела по окружности.
Описание слайда:
Линейное и угловое перемещения при движении тела по окружности.

Слайд 19






Угловая скорость измеряется в рад/с. 

Связь между модулем линейной скорости V и угловой скоростью ω: 
                                  V= ω R
Описание слайда:
Угловая скорость измеряется в рад/с. Связь между модулем линейной скорости V и угловой скоростью ω: V= ω R

Слайд 20





Таким образом, линейные скорости точек вращающегося тела пропорциональны их расстояниям от оси вращения (чем дальше удалена точка от оси вращения, тем большую линейную скорость она имеет).
Таким образом, линейные скорости точек вращающегося тела пропорциональны их расстояниям от оси вращения (чем дальше удалена точка от оси вращения, тем большую линейную скорость она имеет).
Пример. 
При выполнении гимнастом большого оборота на перекладине линейная скорость точки, расположенной в области тазобедренного сустава составляет 10,8 м/с, 
а точки, расположенной в области голеностопного сустава – 18,0 м/с.
Описание слайда:
Таким образом, линейные скорости точек вращающегося тела пропорциональны их расстояниям от оси вращения (чем дальше удалена точка от оси вращения, тем большую линейную скорость она имеет). Таким образом, линейные скорости точек вращающегося тела пропорциональны их расстояниям от оси вращения (чем дальше удалена точка от оси вращения, тем большую линейную скорость она имеет). Пример.  При выполнении гимнастом большого оборота на перекладине линейная скорость точки, расположенной в области тазобедренного сустава составляет 10,8 м/с, а точки, расположенной в области голеностопного сустава – 18,0 м/с.

Слайд 21





При равномерном движении тела по окружности величины V и ω остаются неизменными. 

В этом случае при движении изменяется только направление вектора скорости       .

 

Ускорение направлено по радиусу к центру окружности. Его называют нормальным, или центростремительным ускорением.
Описание слайда:
При равномерном движении тела по окружности величины V и ω остаются неизменными. В этом случае при движении изменяется только направление вектора скорости . Ускорение направлено по радиусу к центру окружности. Его называют нормальным, или центростремительным ускорением.

Слайд 22





Модуль центростремительного ускорения связан с линейной V и угловой ω скоростями соотношениями:  


Если тело движется по окружности неравномерно, то появляется также касательная (или тангенциальная) составляющая ускорения.
Описание слайда:
Модуль центростремительного ускорения связан с линейной V и угловой ω скоростями соотношениями:  Если тело движется по окружности неравномерно, то появляется также касательная (или тангенциальная) составляющая ускорения.

Слайд 23





Направление вектора полного ускорения   



определяется в каждой точке круговой траектории величинами нормального и касательного ускорений
Описание слайда:
Направление вектора полного ускорения определяется в каждой точке круговой траектории величинами нормального и касательного ускорений

Слайд 24





Масса тела (m) – мера инертности тела при поступательном движении. 
Масса тела (m) – мера инертности тела при поступательном движении. 
Момент инерции тела (J ) – мера инертности твердого тела при вращательном движении.
Момент инерции  зависит от распределения массы относительно оси вращения. 
Описание слайда:
Масса тела (m) – мера инертности тела при поступательном движении. Масса тела (m) – мера инертности тела при поступательном движении. Момент инерции тела (J ) – мера инертности твердого тела при вращательном движении. Момент инерции  зависит от распределения массы относительно оси вращения. 

Слайд 25





ДИНАМИКА
ДИНАМИКА
Изменение скорости движения тел происходит под действием сил 
Сила – это физическая величина, характеризующая взаимодействие тел;
Работа – это физическая величина, характеризующая динамическое взаимодействие;
Энергия – это физическая величина, характеризующая способность системы совершать работу.
Описание слайда:
ДИНАМИКА ДИНАМИКА Изменение скорости движения тел происходит под действием сил Сила – это физическая величина, характеризующая взаимодействие тел; Работа – это физическая величина, характеризующая динамическое взаимодействие; Энергия – это физическая величина, характеризующая способность системы совершать работу.

Слайд 26





Первый закон Ньютона : 
Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых изолированные поступательно движущиеся тела сохраняют свою скорость неизменной по модулю и направлению. 
Второй закон Ньютона –
Описание слайда:
Первый закон Ньютона : Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, относительно которых изолированные поступательно движущиеся тела сохраняют свою скорость неизменной по модулю и направлению. Второй закон Ньютона –

Слайд 27







Если на тело одновременно действуют несколько сил то под силой        в формуле, выражающей второй закон Ньютона, нужно понимать равнодействующую всех сил:
Описание слайда:
Если на тело одновременно действуют несколько сил то под силой в формуле, выражающей второй закон Ньютона, нужно понимать равнодействующую всех сил:

Слайд 28





Закон сохранения импульса: 
Закон сохранения импульса: 
импульс замкнутой (изолированной) системы не изменяется с течением времени. 

Закон сохранения импульса справедлив для любой замкнутой системы частиц, и он является фундаментальным законом природы.
Описание слайда:
Закон сохранения импульса: Закон сохранения импульса: импульс замкнутой (изолированной) системы не изменяется с течением времени. Закон сохранения импульса справедлив для любой замкнутой системы частиц, и он является фундаментальным законом природы.

Слайд 29











Сила       – равнодействующая силы тяжести       и силы реакции опоры, действующих на лыжника на гладкой горе. 
Сила          вызывает ускорение лыжника.
Описание слайда:
Сила – равнодействующая силы тяжести и силы реакции опоры, действующих на лыжника на гладкой горе. Сила вызывает ускорение лыжника.

Слайд 30






Третий закон Ньютона. 

Тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению:
 


Силы, возникающие при взаимодействии тел, всегда имеют одинаковую природу.
Они приложены к разным телам и поэтому не могут уравновешивать друг друга.
Описание слайда:
Третий закон Ньютона. Тела действуют друг на друга с силами, равными по модулю и противоположными по направлению: Силы, возникающие при взаимодействии тел, всегда имеют одинаковую природу. Они приложены к разным телам и поэтому не могут уравновешивать друг друга.

Слайд 31


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №31
Описание слайда:

Слайд 32





Человек действует на груз с такой же по модулю силой, с какой груз действует на человека. 

Эти силы направлены в противоположные стороны. 
Они имеют одну и ту же физическую природу – это упругие силы каната. 

Сообщаемые обоим телам ускорения обратно пропорциональны массам тел.
Описание слайда:
Человек действует на груз с такой же по модулю силой, с какой груз действует на человека. Эти силы направлены в противоположные стороны. Они имеют одну и ту же физическую природу – это упругие силы каната. Сообщаемые обоим телам ускорения обратно пропорциональны массам тел.

Слайд 33





СОЕДИНЕНИЯ И РЫЧАГИ
Описание слайда:
СОЕДИНЕНИЯ И РЫЧАГИ

Слайд 34


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37





РЫЧАГИ
Рычаг- твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения, на которое действуют силы, стремящиеся повернуть его вокруг этой оси.
Описание слайда:
РЫЧАГИ Рычаг- твердое тело, имеющее неподвижную ось вращения, на которое действуют силы, стремящиеся повернуть его вокруг этой оси.

Слайд 38





ВИДЫ РЫЧАГОВ
Рычаг I рода
Рычаг II рода
Рычаг силы
Рычаг скорости
Описание слайда:
ВИДЫ РЫЧАГОВ Рычаг I рода Рычаг II рода Рычаг силы Рычаг скорости

Слайд 39





РЫЧАГ ПЕРВОГО РОД
Описание слайда:
РЫЧАГ ПЕРВОГО РОД

Слайд 40


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №40
Описание слайда:

Слайд 41


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №41
Описание слайда:

Слайд 42





РЫЧАГ ВТОРОГО РОДА
Рычаг второго рода
это рычаг, ось вращения которого расположена по одну сторону от точек приложения сил, а сами силы направлены противоположно друг другу
Описание слайда:
РЫЧАГ ВТОРОГО РОДА Рычаг второго рода это рычаг, ось вращения которого расположена по одну сторону от точек приложения сил, а сами силы направлены противоположно друг другу

Слайд 43


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Основы биомеханики. Механические свойства биологических тканей, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49





Работа и энергия.
 Механической работой силы называется величина, равная произведению проекции силы на модуль перемещения
Описание слайда:
Работа и энергия. Механической работой силы называется величина, равная произведению проекции силы на модуль перемещения

Слайд 50





Если сила переменная, то перемещение разбивают на бесконечно малые отрезки, на которых сила постоянна, затем суммируют.
Описание слайда:
Если сила переменная, то перемещение разбивают на бесконечно малые отрезки, на которых сила постоянна, затем суммируют.

Слайд 51





Эффективность совершения работы характеризуется мощностью. 
Мощность - величина, равная отношению работы к промежутку времени, в течении которого она совершается.
Описание слайда:
Эффективность совершения работы характеризуется мощностью. Мощность - величина, равная отношению работы к промежутку времени, в течении которого она совершается.

Слайд 52





Коэффициент полезного действия (КПД) равен отношению полезной работы, совершенной машиной, к полной работе.
Описание слайда:
Коэффициент полезного действия (КПД) равен отношению полезной работы, совершенной машиной, к полной работе.

Слайд 53





Энергия –физическая величина, характеризующая способность системы совершить работу.
Виды энергии : механическая, тепловая, электрическая, электромагнитная, химическая, внутренняя (связи) и т.п. 

Механическая энергия связанная либо с движением системы, либо с движением ее частей называется кинетической, а энергия, связанная с расположением системы в пространстве или взаимным расположением частей системы, называется потенциальной.
Описание слайда:
Энергия –физическая величина, характеризующая способность системы совершить работу. Виды энергии : механическая, тепловая, электрическая, электромагнитная, химическая, внутренняя (связи) и т.п. Механическая энергия связанная либо с движением системы, либо с движением ее частей называется кинетической, а энергия, связанная с расположением системы в пространстве или взаимным расположением частей системы, называется потенциальной.

Слайд 54





Изменение энергии системы при переходе из одного состояния в другое равно совершаемой системой  (или над системой)работе. 

кинетическая энергия тела может быть определена по формуле
Описание слайда:
Изменение энергии системы при переходе из одного состояния в другое равно совершаемой системой (или над системой)работе. кинетическая энергия тела может быть определена по формуле

Слайд 55





Механическая энергия изолированной системы равна сумме кинетической и потенциальной энергии 




и не меняется со временем, если механическая энергия не превращается в другие виды энергии.
Описание слайда:
Механическая энергия изолированной системы равна сумме кинетической и потенциальной энергии и не меняется со временем, если механическая энергия не превращается в другие виды энергии.

Слайд 56





Полная энергия системы складывается из всех присущих системе видов энергии. 
Опыт показывает, что в изолированной системе выполняется закон сохранения полной энергии: 

Величина полной энергии изолированной системы остается постоянной, и может превращаться из одних видов в другие.
Описание слайда:
Полная энергия системы складывается из всех присущих системе видов энергии. Опыт показывает, что в изолированной системе выполняется закон сохранения полной энергии: Величина полной энергии изолированной системы остается постоянной, и может превращаться из одних видов в другие.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию