🗊Презентация Повторение 9 класса

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Повторение 9 класса, слайд №1Повторение 9 класса, слайд №2Повторение 9 класса, слайд №3Повторение 9 класса, слайд №4Повторение 9 класса, слайд №5Повторение 9 класса, слайд №6Повторение 9 класса, слайд №7Повторение 9 класса, слайд №8Повторение 9 класса, слайд №9Повторение 9 класса, слайд №10Повторение 9 класса, слайд №11Повторение 9 класса, слайд №12Повторение 9 класса, слайд №13Повторение 9 класса, слайд №14Повторение 9 класса, слайд №15Повторение 9 класса, слайд №16Повторение 9 класса, слайд №17Повторение 9 класса, слайд №18Повторение 9 класса, слайд №19Повторение 9 класса, слайд №20Повторение 9 класса, слайд №21Повторение 9 класса, слайд №22Повторение 9 класса, слайд №23Повторение 9 класса, слайд №24Повторение 9 класса, слайд №25Повторение 9 класса, слайд №26Повторение 9 класса, слайд №27Повторение 9 класса, слайд №28Повторение 9 класса, слайд №29Повторение 9 класса, слайд №30Повторение 9 класса, слайд №31

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Повторение 9 класса. Доклад-сообщение содержит 31 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





Аристотель 
(384 год до н. э. — 322 год до н. э.)
Описание слайда:
Аристотель (384 год до н. э. — 322 год до н. э.)

Слайд 2





Галилео Галилей (1564-1642)
Описание слайда:
Галилео Галилей (1564-1642)

Слайд 3


Повторение 9 класса, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4





Причиной изменения скорости тела является действие на него другого тела.
Описание слайда:
Причиной изменения скорости тела является действие на него другого тела.

Слайд 5





Исаак Ньютон (1643-1727)
Описание слайда:
Исаак Ньютон (1643-1727)

Слайд 6


Повторение 9 класса, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7





  Системы отсчета, в которых выполняется закон инерции, называются инерциальными.
  Системы отсчета, в которых выполняется закон инерции, называются инерциальными.
Описание слайда:
Системы отсчета, в которых выполняется закон инерции, называются инерциальными. Системы отсчета, в которых выполняется закон инерции, называются инерциальными.

Слайд 8





ИСО
Свободное тело – точечное тело, которое находится очень далеко от всех других тел
Современная формулировка:
СО называют инерциальной, если в ней свободное (удаленное от всех других объектов) точечное тело покоится или движется равномерно прямолинейно
Описание слайда:
ИСО Свободное тело – точечное тело, которое находится очень далеко от всех других тел Современная формулировка: СО называют инерциальной, если в ней свободное (удаленное от всех других объектов) точечное тело покоится или движется равномерно прямолинейно

Слайд 9





Принцип относительности Галилея. 
Принцип относительности Галилея. 
	Во всех ИСО при одинаковых начальных условиях все механические явления протекают одинаково, т. е. подчиняются одинаковым законам.
Описание слайда:
Принцип относительности Галилея. Принцип относительности Галилея. Во всех ИСО при одинаковых начальных условиях все механические явления протекают одинаково, т. е. подчиняются одинаковым законам.

Слайд 10





Множество ИСО
Всякая система отсчёта, движущаяся относительно ИСО равномерно и прямолинейно, также является ИСО. 
Согласно принципу относительности, все ИСО равноправны, и все законы физики инвариантны относительно перехода из одной ИСО в другую. Это значит, что проявления законов физики в них выглядят одинаково, и записи этих законов имеют одинаковую форму в разных ИСО.
Описание слайда:
Множество ИСО Всякая система отсчёта, движущаяся относительно ИСО равномерно и прямолинейно, также является ИСО. Согласно принципу относительности, все ИСО равноправны, и все законы физики инвариантны относительно перехода из одной ИСО в другую. Это значит, что проявления законов физики в них выглядят одинаково, и записи этих законов имеют одинаковую форму в разных ИСО.

Слайд 11





Первый закон Ньютона
Инерциальные системы отсчета существуют

Смысл:  Всегда можно найти (выбрать) СО, которую с требуемой точностью можно считать инерциальной.
Описание слайда:
Первый закон Ньютона Инерциальные системы отсчета существуют Смысл: Всегда можно найти (выбрать) СО, которую с требуемой точностью можно считать инерциальной.

Слайд 12





Инертность. Масса.
Под действием одной и той же силы разные тела приобретают разные ускорения в ИСО. 
Инертность – неотъемлемое свойство движущейся материи.
Мера инертности – масса.
Описание слайда:
Инертность. Масса. Под действием одной и той же силы разные тела приобретают разные ускорения в ИСО. Инертность – неотъемлемое свойство движущейся материи. Мера инертности – масса.

Слайд 13





Количественной характеристикой взаимодействия тел является сила. 
Количественной характеристикой взаимодействия тел является сила. 
Сила (F – [1 H]) – векторная величина. 
Имеет модуль, направление и точку приложения.
О действии силы на тело можно судить по изменению его скорости, т. е. по ускорению.
Частным признаком действия силы на тело является его деформация.
Описание слайда:
Количественной характеристикой взаимодействия тел является сила. Количественной характеристикой взаимодействия тел является сила. Сила (F – [1 H]) – векторная величина. Имеет модуль, направление и точку приложения. О действии силы на тело можно судить по изменению его скорости, т. е. по ускорению. Частным признаком действия силы на тело является его деформация.

Слайд 14





В чем состоит явление инерции?
В чем состоит явление инерции?
В чем состоит первый закон Ньютона?
Почему его называют законом инерции?
При каких условиях тело может двигаться прямолинейно и равномерно?
Какие системы отсчета используются в механике?
Что является причиной ускорения тела?
Можно ли сказать, что действия одних тел на другие являются причиной их движения?
Описание слайда:
В чем состоит явление инерции? В чем состоит явление инерции? В чем состоит первый закон Ньютона? Почему его называют законом инерции? При каких условиях тело может двигаться прямолинейно и равномерно? Какие системы отсчета используются в механике? Что является причиной ускорения тела? Можно ли сказать, что действия одних тел на другие являются причиной их движения?

Слайд 15





Можно ли мгновенно изменить скорость тела? Почему?
Можно ли мгновенно изменить скорость тела? Почему?
Какой величиной характеризуется инертность тела?
Опровергните утверждение: действие-причина движения.
Приведите примеры нарушения первого закона динамики, вызванные неинерциальностью системы отсчета.
По какому признаку можно судить о действии силы на тело?
Описание слайда:
Можно ли мгновенно изменить скорость тела? Почему? Можно ли мгновенно изменить скорость тела? Почему? Какой величиной характеризуется инертность тела? Опровергните утверждение: действие-причина движения. Приведите примеры нарушения первого закона динамики, вызванные неинерциальностью системы отсчета. По какому признаку можно судить о действии силы на тело?

Слайд 16





Какие системы отсчета называют инерциальными?
Какие системы отсчета называют инерциальными?
Является ли инерциальной система отсчета, связанная с Землей?
Одна инерциальная система отсчета известна. Как по движению другой системы отсчета установить, является она инерциальной или нет?
Сформулируйте принцип относительности Галилея.
Описание слайда:
Какие системы отсчета называют инерциальными? Какие системы отсчета называют инерциальными? Является ли инерциальной система отсчета, связанная с Землей? Одна инерциальная система отсчета известна. Как по движению другой системы отсчета установить, является она инерциальной или нет? Сформулируйте принцип относительности Галилея.

Слайд 17





ПОГ утверждает, что во всех ИСО все механические явления протекают одинаково. Почему же тогда шарик, лежащий на столе в пассажирском вагоне, падает со стола при торможении поезда, а при равномерном движении поезда покоится?
ПОГ утверждает, что во всех ИСО все механические явления протекают одинаково. Почему же тогда шарик, лежащий на столе в пассажирском вагоне, падает со стола при торможении поезда, а при равномерном движении поезда покоится?
Описание слайда:
ПОГ утверждает, что во всех ИСО все механические явления протекают одинаково. Почему же тогда шарик, лежащий на столе в пассажирском вагоне, падает со стола при торможении поезда, а при равномерном движении поезда покоится? ПОГ утверждает, что во всех ИСО все механические явления протекают одинаково. Почему же тогда шарик, лежащий на столе в пассажирском вагоне, падает со стола при торможении поезда, а при равномерном движении поезда покоится?

Слайд 18





Второй закон Ньютона
Современная формулировка:
В инерциальной системе отсчета ускорение материальной точки равно отношению суммы всех действующих на неё сил к её массе: a=F/m. 
Важно!
a=F/m  только в ИСО!
Сумма всех сил
Материальная точка, а не тело.
Описание слайда:
Второй закон Ньютона Современная формулировка: В инерциальной системе отсчета ускорение материальной точки равно отношению суммы всех действующих на неё сил к её массе: a=F/m. Важно! a=F/m только в ИСО! Сумма всех сил Материальная точка, а не тело.

Слайд 19


Повторение 9 класса, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





Следствие второго закона Ньютона
Если F=0, то a=0 и, следовательно, v=const
Но!
Это справедливо в ИСО, т.е. в «сфере влияния» первого закона Ньютона
Описание слайда:
Следствие второго закона Ньютона Если F=0, то a=0 и, следовательно, v=const Но! Это справедливо в ИСО, т.е. в «сфере влияния» первого закона Ньютона

Слайд 21





Третий закон Ньютона: концепция
Наличие силы, всегда подразумевает наличие взаимодействия
А действует на В, следовательно В действует на А
Описание слайда:
Третий закон Ньютона: концепция Наличие силы, всегда подразумевает наличие взаимодействия А действует на В, следовательно В действует на А

Слайд 22





Третий закон Ньютона

Современная формулировка
Два тела взаимодействуют друг с другом силами
равными по модулю;
противоположными по направлению;
лежащими на одной прямой;
Силы взаимодействия двух тел всегда являются силами одной природы.
Силы приложены к разным телам (имеют разные точки приложения), поэтому не могут уравновешивать друг друга.
Описание слайда:
Третий закон Ньютона Современная формулировка Два тела взаимодействуют друг с другом силами равными по модулю; противоположными по направлению; лежащими на одной прямой; Силы взаимодействия двух тел всегда являются силами одной природы. Силы приложены к разным телам (имеют разные точки приложения), поэтому не могут уравновешивать друг друга.

Слайд 23


Повторение 9 класса, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24





Законы Ньютона: концепция
Для равномерного прямолинейного движения точечного тела не нужно ничего
Для изменения состояния движения равномерно прямолинейно движущейся в ИСО материальной точки необходимо действие на неё силы.
Действие всегда подразумевает взаимодействие, для которого выполняются соответствующие правила

Важно: законы Ньютона есть обобщение опытных фактов. Друг из друга они не следуют!
Описание слайда:
Законы Ньютона: концепция Для равномерного прямолинейного движения точечного тела не нужно ничего Для изменения состояния движения равномерно прямолинейно движущейся в ИСО материальной точки необходимо действие на неё силы. Действие всегда подразумевает взаимодействие, для которого выполняются соответствующие правила Важно: законы Ньютона есть обобщение опытных фактов. Друг из друга они не следуют!

Слайд 25


Повторение 9 класса, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





Что такое сила?
Что такое сила?
Можно ли говорить исходя из второго закона Ньютона, что сила зависит от массы тела и его ускорения?
Можно ли говорить исходя из второго закона Ньютона, что масса тела зависит от силы, приложенной к телу и его ускорения?
Можно ли говорить исходя из второго закона Ньютона, что ускорение тела зависит от силы, приложенной к телу и его массы?
Как формулируется первый закон Ньютона, если пользоваться понятием силы?
Какая сила называется равнодействующей?
Описание слайда:
Что такое сила? Что такое сила? Можно ли говорить исходя из второго закона Ньютона, что сила зависит от массы тела и его ускорения? Можно ли говорить исходя из второго закона Ньютона, что масса тела зависит от силы, приложенной к телу и его ускорения? Можно ли говорить исходя из второго закона Ньютона, что ускорение тела зависит от силы, приложенной к телу и его массы? Как формулируется первый закон Ньютона, если пользоваться понятием силы? Какая сила называется равнодействующей?

Слайд 27





Как направлено ускорение тела, вызванное действующей на него силой?
Как направлено ускорение тела, вызванное действующей на него силой?
Может ли тело, на которое действует одна единственная сила двигаться с постоянной скоростью? Находиться в покое?
Верно ли утверждение: скорость тела определяется действующей на него силой?
Верно ли утверждение: тело движется туда, куда направлена приложенная к нему сила?
Верно ли утверждение: перемещение тела определяется только действующей на него силой?
Сформулируйте третий закон Ньютона.
Описание слайда:
Как направлено ускорение тела, вызванное действующей на него силой? Как направлено ускорение тела, вызванное действующей на него силой? Может ли тело, на которое действует одна единственная сила двигаться с постоянной скоростью? Находиться в покое? Верно ли утверждение: скорость тела определяется действующей на него силой? Верно ли утверждение: тело движется туда, куда направлена приложенная к нему сила? Верно ли утверждение: перемещение тела определяется только действующей на него силой? Сформулируйте третий закон Ньютона.

Слайд 28


Повторение 9 класса, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29


Повторение 9 класса, слайд №29
Описание слайда:

Слайд 30


Повторение 9 класса, слайд №30
Описание слайда:

Слайд 31





Лифт (вес)
Сравнить модули ускорений двух шаров одинакового радиуса во время взаимодействия, если первый шар сделан из стали, а второй – из свинца.
Описание слайда:
Лифт (вес) Сравнить модули ускорений двух шаров одинакового радиуса во время взаимодействия, если первый шар сделан из стали, а второй – из свинца.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию