🗊Сила упругости. Закон Гука. Взаимодействие тел. Урок 26/18 7 класс Учитель: Ермакова Мира Владимировна МОУ «ООШ х.Малая Скатовка Са

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №1Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №2Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №3Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №4Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №5Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №6Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №7Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №8Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №9Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №10Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №11Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №12Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №13Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №14Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №15Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №16Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №17Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №18Сила упругости. Закон Гука.  Взаимодействие тел.  Урок 26/18  7 класс  Учитель: Ермакова Мира Владимировна  МОУ «ООШ х.Малая Скатовка   Са, слайд №19

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать Сила упругости. Закон Гука. Взаимодействие тел. Урок 26/18 7 класс Учитель: Ермакова Мира Владимировна МОУ «ООШ х.Малая Скатовка Са. Презентация содержит 19 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Сила упругости. Закон Гука.
Взаимодействие тел.
Урок 26/18
7 класс
Учитель: Ермакова Мира Владимировна
МОУ «ООШ х.Малая Скатовка 
Саратовского района»
Описание слайда:
Сила упругости. Закон Гука. Взаимодействие тел. Урок 26/18 7 класс Учитель: Ермакова Мира Владимировна МОУ «ООШ х.Малая Скатовка Саратовского района»

Слайд 2





Вопросы:
Что является причиной падения всех тел на землю?
Почему тела, брошенные горизонтально падают на землю?
Какую силу называют силой тяжести? Как её обозначают?
Почему сила тяжести на полюсах несколько больше, чем на экваторе?
Как зависит сила тяжести от массы?
Как направлена сила тяжести?
Описание слайда:
Вопросы: Что является причиной падения всех тел на землю? Почему тела, брошенные горизонтально падают на землю? Какую силу называют силой тяжести? Как её обозначают? Почему сила тяжести на полюсах несколько больше, чем на экваторе? Как зависит сила тяжести от массы? Как направлена сила тяжести?

Слайд 3





Почему покоятся тела, лежащие на опоре или подвешенные на нити?
На все тела, находящиеся на Земле, действует сила тяжести.
В результате действия силы тяжести на Землю падает подброшенный камень, снежинки, листья, оторвавшиеся от веток, и др.
На книгу, лежащую на столе, также действует сила тяжести, но книга не проваливается сквозь стол, а находится в покое.
Сила тяжести уравновешивается какой-то другой силой.
Описание слайда:
Почему покоятся тела, лежащие на опоре или подвешенные на нити? На все тела, находящиеся на Земле, действует сила тяжести. В результате действия силы тяжести на Землю падает подброшенный камень, снежинки, листья, оторвавшиеся от веток, и др. На книгу, лежащую на столе, также действует сила тяжести, но книга не проваливается сквозь стол, а находится в покое. Сила тяжести уравновешивается какой-то другой силой.

Слайд 4





Опыт:
На середину горизонтально расположенной доски поставим гирю.
Под действием силы тяжести гиря двигается вниз и прогнёт доску, т.е. доска деформируется. 
Вывод: на гирю, кроме силы тяжести, направленной вертикально вниз, действует другая сила. 
Эта сила, направленная вертикально вверх, уравновешивает силу тяжести.
Эту силу называют силой упругости.
Описание слайда:
Опыт: На середину горизонтально расположенной доски поставим гирю. Под действием силы тяжести гиря двигается вниз и прогнёт доску, т.е. доска деформируется. Вывод: на гирю, кроме силы тяжести, направленной вертикально вниз, действует другая сила. Эта сила, направленная вертикально вверх, уравновешивает силу тяжести. Эту силу называют силой упругости.

Слайд 5





Сила упругости
Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называют силой упругости
Силу упругости обозначают: Fупр.
Описание слайда:
Сила упругости Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называют силой упругости Силу упругости обозначают: Fупр.

Слайд 6





Сила упругости
Подвесим тело на нити. Нить (подвес) растягивается.
В нити (подвесе), также как и в опоре, возникает сила упругости. 
При растяжении подвеса сила упругости увеличивается.
Если сила упругости равна силе тяжести, то растяжение прекращается. 
Сила упругости возникает при деформации тел.
Если исчезнет деформации тел, то исчезнет и сила упругости.
Описание слайда:
Сила упругости Подвесим тело на нити. Нить (подвес) растягивается. В нити (подвесе), также как и в опоре, возникает сила упругости. При растяжении подвеса сила упругости увеличивается. Если сила упругости равна силе тяжести, то растяжение прекращается. Сила упругости возникает при деформации тел. Если исчезнет деформации тел, то исчезнет и сила упругости.

Слайд 7





Виды деформации:
Описание слайда:
Виды деформации:

Слайд 8





Закон Гука 
1660 г.
Возьмём резиновый шнур. Один конец закрепим в штативе. Первоначальная длина шнура l0.
К свободному концу шнура подвесим чашку с гирькой. Шнур удлинится. Его длина станет равной l.
Удлинение шнура Δl равно:
               Δl = l- l0,
 если менять гирьки на чашке, то будет меняться и длина шнура, а значит и удлинение (деформация) Δl.
      Fупр. = k Δl
Описание слайда:
Закон Гука 1660 г. Возьмём резиновый шнур. Один конец закрепим в штативе. Первоначальная длина шнура l0. К свободному концу шнура подвесим чашку с гирькой. Шнур удлинится. Его длина станет равной l. Удлинение шнура Δl равно: Δl = l- l0, если менять гирьки на чашке, то будет меняться и длина шнура, а значит и удлинение (деформация) Δl. Fупр. = k Δl

Слайд 9





Закон Гука
  Изменение длины тела при растяжении (или сжатии) прямо пропорционально модулю силы упругости.
              Fупр. = k Δl
Δl- удлинение тела
k – коэффициент пропорциональности, который называется жёсткостью.
Жёсткость тела зависит от формы и размеров тела, а также от материала, из которого оно изготовлено.
Закон Гука справедлив только для упругой деформации.
Описание слайда:
Закон Гука Изменение длины тела при растяжении (или сжатии) прямо пропорционально модулю силы упругости. Fупр. = k Δl Δl- удлинение тела k – коэффициент пропорциональности, который называется жёсткостью. Жёсткость тела зависит от формы и размеров тела, а также от материала, из которого оно изготовлено. Закон Гука справедлив только для упругой деформации.

Слайд 10





Деформация, при которой тело восстанавливает свою форму после снятия нагрузки, называют упругой.
Деформации, которые не исчезают после прекращения внешнего воздействия, называют пластическими.
Пластические деформации применяются при лепке из пластилина и глины, при обработке металлов – ковке, штамповке и т.д.
Для пластических деформаций закон Гука не выполняется.
Описание слайда:
Деформация, при которой тело восстанавливает свою форму после снятия нагрузки, называют упругой. Деформации, которые не исчезают после прекращения внешнего воздействия, называют пластическими. Пластические деформации применяются при лепке из пластилина и глины, при обработке металлов – ковке, штамповке и т.д. Для пластических деформаций закон Гука не выполняется.

Слайд 11





Сила упругости
Совокупность молекулярных сил – сила упругости
Возникает при деформации (одна часть смещается относительно другой)
Одновременно у двух тел
Перпендикулярны поверхности
Противоположны по направлению смещению
При упругих деформациях выполняется закон Гука
Описание слайда:
Сила упругости Совокупность молекулярных сил – сила упругости Возникает при деформации (одна часть смещается относительно другой) Одновременно у двух тел Перпендикулярны поверхности Противоположны по направлению смещению При упругих деформациях выполняется закон Гука

Слайд 12





Формулу для вычисления силы упругости легко запомнить с помощью стихотворения:
Закон Гука
В каждой ситуации                                    Ну что это за мука:
В упругой деформации                             Закон запомнить Гука!
Закон всегда один:                                    Но мы пойдём на риск.
В пропорции находятся,                           Напишем слева силу,
К увеличению длин.                                  А справа, чтобы было
А если при решении                                 Знак «минус», «k» и «х».
У длин есть уменьшение,
Закон и тут закон:                                     
Пропорции упрямые 
Прямые (те же самые),
Но знак у них сменён.
Fупр. = -k·х
Описание слайда:
Формулу для вычисления силы упругости легко запомнить с помощью стихотворения: Закон Гука В каждой ситуации Ну что это за мука: В упругой деформации Закон запомнить Гука! Закон всегда один: Но мы пойдём на риск. В пропорции находятся, Напишем слева силу, К увеличению длин. А справа, чтобы было А если при решении Знак «минус», «k» и «х». У длин есть уменьшение, Закон и тут закон: Пропорции упрямые Прямые (те же самые), Но знак у них сменён. Fупр. = -k·х

Слайд 13





Запомни!
Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называют силой упругости
Если исчезнет деформации тел, то исчезнет и сила упругости. 
Виды деформации: Кручение; сдвиг; изгиб; растяжение; сжатие
Описание слайда:
Запомни! Сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное положение, называют силой упругости Если исчезнет деформации тел, то исчезнет и сила упругости. Виды деформации: Кручение; сдвиг; изгиб; растяжение; сжатие

Слайд 14





Запомни!
Закон Гука
Изменение длины тела при растяжении (или сжатии) прямо пропорционально модулю силы упругости.
                 Fупр. = k Δl
Δl- удлинение тела
k – коэффициент пропорциональности, который называется жёсткостью.
Жёсткость тела зависит от формы и размеров тела, а также от материала, из которого оно изготовлено.
Описание слайда:
Запомни! Закон Гука Изменение длины тела при растяжении (или сжатии) прямо пропорционально модулю силы упругости. Fупр. = k Δl Δl- удлинение тела k – коэффициент пропорциональности, который называется жёсткостью. Жёсткость тела зависит от формы и размеров тела, а также от материала, из которого оно изготовлено.

Слайд 15





Запомни!
Деформация, при которой тело восстанавливает свою форму после снятия нагрузки, называют упругой.
Деформации, которые не исчезают после прекращения внешнего воздействия, называют пластическими.
Для пластических деформаций закон Гука не выполняется.
Описание слайда:
Запомни! Деформация, при которой тело восстанавливает свою форму после снятия нагрузки, называют упругой. Деформации, которые не исчезают после прекращения внешнего воздействия, называют пластическими. Для пластических деформаций закон Гука не выполняется.

Слайд 16





Задача 1
На рисунке показано изменение формы и размеров пружины после прекращения действия силы в 5 Н со стороны руки. Используя рисунок:
1)Назовите причину удлинения пружины.
2)Укажите точку приложения, направление и величину силы упругости, возникающей при сжатии пружины.
Описание слайда:
Задача 1 На рисунке показано изменение формы и размеров пружины после прекращения действия силы в 5 Н со стороны руки. Используя рисунок: 1)Назовите причину удлинения пружины. 2)Укажите точку приложения, направление и величину силы упругости, возникающей при сжатии пружины.

Слайд 17





Задача 2
На рисунке показано изменение формы линейки под действием груза массой 0,5 кг.
1.Чему равна сила тяжести, действующая на груз?
2.Чему равна сила упругости? Где она возникает?
3.Укажите точку приложения, направление и величину силы тяжести. Масштаб: 0,5см=1 Н.
4.Укажите точку приложения, направление и величину силы упругости. Масштаб: 0,5см=1Н.
Описание слайда:
Задача 2 На рисунке показано изменение формы линейки под действием груза массой 0,5 кг. 1.Чему равна сила тяжести, действующая на груз? 2.Чему равна сила упругости? Где она возникает? 3.Укажите точку приложения, направление и величину силы тяжести. Масштаб: 0,5см=1 Н. 4.Укажите точку приложения, направление и величину силы упругости. Масштаб: 0,5см=1Н.

Слайд 18





Вопросы:
Что такое деформация?
Когда это явление происходит?
Какие бывают деформации?
Какой физической величиной характеризуют деформацию?
Если деформированное тело, например растянутая пружина, остается в покое, то о чём это говорит? Как в этом случае соотносятся между собой внешняя сила и сила упругости?
О чём говорит закон Гука?
Описание слайда:
Вопросы: Что такое деформация? Когда это явление происходит? Какие бывают деформации? Какой физической величиной характеризуют деформацию? Если деформированное тело, например растянутая пружина, остается в покое, то о чём это говорит? Как в этом случае соотносятся между собой внешняя сила и сила упругости? О чём говорит закон Гука?

Слайд 19





Домашнее задание:
§ 25, вопросы к параграфу
№ 324-326 (Лукашик)
Более сложная задача:
   Если растянуть пружину силой 10Н, её длина равна 16см, если растянуть её силой 30Н, её длина становится 20см. Какова длина недеформированной пружины?
Описание слайда:
Домашнее задание: § 25, вопросы к параграфу № 324-326 (Лукашик) Более сложная задача: Если растянуть пружину силой 10Н, её длина равна 16см, если растянуть её силой 30Н, её длина становится 20см. Какова длина недеформированной пружины?



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию