Силы в природе (7 класс) презентация

Содержание


Презентации» Физика» Силы в природе (7 класс)
Силы в природе
 7 классСилы в природе
 Несмотря на кажущееся многообразие сил в природе, ихСила тяжести
 С понятием силы тяжести и явлением тяготения каждый знакомСила упругости
   Сила тяжести, которая действует на тела, никогдаСила упругости
    Американский ученый Гук установил как зависитВес тела
 Вес тела – это сила, с которой тело вследствиеСила трения
 Природа силы трения - электромагнитная. Это означает, что причинойСила трения
 Можно выделить три вида сил трения:
 1. Трения скольженияСила трения покоя
 Сила трения покоя – это сила, которая появляетсяТрение скольжения
 Трение скольжение – это трение, которое возникает при скольженииТрение качения
 Трение качения – это трение, которое возникает, когда телоТрение в природе и технике
 Трение способствует устойчивости. Плотники выравнивают полКачественные задачи
 Почему кусок хозяйственного мыла легче разрезать ниткой чем ножом?
Расчетные задачи
  Выразите в ньютонах следующие силы: 240 кН; 25кН;Равнодействующая сила
 Любая равнодействующая сила вызывает такое же движение, как всеРасчетные задачи
 Человек, масса которого 60 кг, держит на плечах ящикОб авторе:
 Узлякова Анастасия Ивановна
 Учитель физики
 МОУ школа № 4
Адреса ссылок:
 http://class-fizika.narod.ru/
 http://festival.1september.ru/
 http://gannalv.narod.ru/tr/



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Силы в природе 7 класс


Слайд 2
Описание слайда:
Силы в природе Несмотря на кажущееся многообразие сил в природе, их можно разделить на четыре типа, которые определяют все природные явления: 1. Гравитационные: к ним относятся сила тяжести тяготения. Вид взаимодействия - только притяжение. 2. Электромагнитные силы: к ним относятся: сила упругости, сила трения, сила тяги. Посредством действия этих сил возможно как притяжение, так и отталкивание. Это взаимодействие преобладает внутри вещества и обусловлено взаимодействием молекул и атомов. 3. Ядерные силы: проявляются внутри атомного ядра. 4. Слабые силы: проявляются при взаимодействии элементарных частиц. Прибор, который используется для измерения силы, называется динамометр.

Слайд 3
Описание слайда:
Сила тяжести С понятием силы тяжести и явлением тяготения каждый знаком с раннего детства. Примеры: падение капель жидкости, падение мяча, подброшенного вверх, падение шарика после перерезания нити. Все эти тела падают вниз под действием силы притяжения к Земле. Сила тяжести – это сила, с которой Земля притягивает к себе тело. Обозначается: Fт (Н) Сила тяжести приложена к телу. Если сопротивление воздуха мало, то движение тел при падении на землю называется свободным падением. Таким образом, если тело движется только под действием силы тяжести – оно свободно падает. Измерения показывают, что у поверхности земли свободно падающее тело увеличивает за 1 с скорость на 9,8 м/с. эта величина называется ускорением свободного падения и обозначается g. Эта сила определяется так: Fт = mg Отсюда: g=F/m [H/кг] g = 9,8 H/кг По мере удаления от Земли сила тяготения уменьшается.

Слайд 4
Описание слайда:
Сила упругости Сила тяжести, которая действует на тела, никогда не исчезает. Но это не всегда приводит к движению тел. На столе лежит брусок, снег лежит на крыше, шарик висит на нити – все это подтверждает наше утверждение. Но почему это происходит? Значит есть другая сила, которая равна по величине силе тяжести, но направлена в противоположную сторону. Эту силу принять называть силой упругости. Обозначается: Fупр (Н) Сила упругости возникает при деформации тел. Деформация – это изменение форм или размеров тела под действием внешних сил. Виды деформации – сжатие и растяжение, изгиб, сдвиг, кручение.

Слайд 5
Описание слайда:
Сила упругости Американский ученый Гук установил как зависит сила упругости от деформации. Закон Гука: Модуль силы упругости при растяжении или сжатии тела прямо пропорционален изменению длины тела. Fупр=к*Δℓ где к (Н/м) – коэффициент пропорциональности, который называется жесткостью, Δℓ (м) – удлинение тела (изменение его длины) Деформация, при которой тело восстанавливает свою форму после сжатия, нагрузки, называют упругой. (Пример: растягивание резинки). Упругие деформации также нашли широкое применение. Это спортивные луки, батуты, пружины. Но есть и пластическая деформация (пример: шарик из пластилина). После действием на шарик из пластилина мы видим: под действием силы он принимает новую форму. Пластические деформации нашли широкое применение при лепке из глины, пластилина, о также при обработке металлов. Закон Гука применим для упругих деформаций.

Слайд 6
Описание слайда:
Вес тела Вес тела – это сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес. Обозначается: Р (Н) Вес тела приложен к опоре или подвесу. Р=Fт = mg

Слайд 7
Описание слайда:
Сила трения Природа силы трения - электромагнитная. Это означает, что причиной её возникновения являются силы взаимодействия между частицами, из которых состоит вещество. Второй причиной возникновения силы трения является шероховатость поверхности. Выступающие части поверхностей задевают друг за друга и препятствуют движению тела. Именно поэтому для движения по гладким (полированным) поверхностям требуется прикладывать меньшую силу, чем для движения по шероховатым. Трение принимает участие (и притом весьма существенное) там, где мы о нём даже не подозреваем. Сила трения – это сила, возникающая при движении или попытки движения одного тела по поверхности другого и направленная вдоль соприкасающихся поверхностей против движения. Причины возникновения сил трения служат шероховатости соприкасающихся поверхностей и взаимные притяжения молекул этих поверхностей. Fтр (Н) Особенности сил трения: -возникают при соприкосновении; -действуют вдоль поверхности; -всегда направлены против направления движения тела.

Слайд 8
Описание слайда:
Сила трения Можно выделить три вида сил трения: 1. Трения скольжения (санки) 2. Трения качения (колёса) 3. Трения покоя (для того чтобы сдвинуть с места любое тело, необходимо приложить какую-либо силу)

Слайд 9
Описание слайда:
Сила трения покоя Сила трения покоя – это сила, которая появляется между соприкасающимися поверхностями тел, неподвижных относительно друг друга. Например, при попытке сдвинуть шкаф с места нам удается это не сразу. Если наши силы не достаточно велики, шкаф так и не сдвинется, так как появилась сила трения, которая уравновесила силу, приложенную нами. Это новая сила и есть сила трения покоя. Чем большую силу мы будем прикладывать к шкафу, тем больше будет и сила трения покоя. Наконец, мы сможем приложить такую силу, когда шкаф в итоге сдвинется с места. В этот момент будет достигнута максимальная сила трения покоя.

Слайд 10
Описание слайда:
Трение скольжения Трение скольжение – это трение, которое возникает при скольжении одного тела по поверхности другого. Когда тело начинает двигаться по опоре, возникает сила трения скольжения, направленная в сторону, противоположную движению. Причина возникновения силы трения – межмолекулярное притяжение, действующее в месте контакта трущихся тел. От чего же зависит величина силы трения? От шероховатости трущихся тел; от материала, из которого изготовлены тела. Чтобы уменьшить трение на тела наносят жидкую смазку.

Слайд 11
Описание слайда:
Трение качения Трение качения – это трение, которое возникает, когда тело катится по поверхности другого. При движении колес вагона, автомобиля, при перекатывании бревен или бочек по земле проявляется трение качения. При прокручивание колес автомобиля шина трения о поверхность Земли, препятствуя их проскальзыванию, действует со стороны дороги, и направлено вперед, обеспечивая поступательное движение автомобиля. Когда надо уменьшить трение, то трение скольжения заменяют трением качения. Оно меньше трения скольжения.

Слайд 12
Описание слайда:
Трение в природе и технике Трение способствует устойчивости. Плотники выравнивают пол так, что столы и стулья остаются там, куда их поставили. Блюда, стаканы, поставленные на стол, остаются неподвижными без особых забот с нашей стороны, если только дело не происходит на пароходе во время качки. Вообразим, что трение может быть устранено совершенно. Тогда никакие тела, будь они величиной с каменную глыбу или малы, как песчинки, никогда не удержится одно на другом. Не будь трения, Земля представляла бы шар без неровностей, подобно жидкой капли”. В технике для уменьшения сил сухого трения наносят смазку или применяют подшипники.

Слайд 13
Описание слайда:
Качественные задачи Почему кусок хозяйственного мыла легче разрезать ниткой чем ножом? Дайте физическое обоснование пословице: “коси коса пока роса; роса долой и мы домой”. Почему при росе косить легче? Почему в метро запрещено облокачиваться на движущиеся поручни лестницы эскалатора? Что легче: сдвинуть с места тело или продолжать двигать его по горизонтальной поверхности? Почему? Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком? Приведите примеры, когда трение приносит пользу и когда вред.

Слайд 14
Описание слайда:
Расчетные задачи Выразите в ньютонах следующие силы: 240 кН; 25кН; 5 кН; 0,2кН. Выразите в килоньютонах следующие силы: 500 Н; 30000 Н; 200 Н; 10Н. Какова сила тяжести, действующая на тело массой: 3,5 кг; 400г; 1,5 т; 60 г? Удлинение пружины 0,04 м. Жесткость 8000 Н/м. Найти силу упругости. Определить жесткость пружины, если под действием силы 80 Н она удлинилась на 0,05м. Определите вес человека, находящегося на Земле, если его масса 65 кг. Масса бильярдного шара 125 г. Определите общий вес пяти бильярдных шаров. Вес человека, стоящего на Земле, 800 Н. Определите его массу.

Слайд 15
Описание слайда:
Равнодействующая сила Любая равнодействующая сила вызывает такое же движение, как все отдельные силы, действующие на тело вместе. Пусть к телу приложены силы F1 и F2, направленные по одной прямой в одну сторону. Тогда равнодействующая сила R по направлению совпадает с направлением сил F1, F2 , а ее величина равна их сумме R = F1+F2 Две силы, приложенные к телу, направлены вдоль одной прямой, но в противоположных направлениях. Если F1>F2 , то величина их равнодействующей силы равна их разности: R=F1–F2 и направлена по направлению к F1 Если F1<F2 , то направлена по направлению действия силы F2. Если силы равны по величине и противоположно направлены, то их равнодействующая сила равна нулю, т.е. R=F1–F2=0

Слайд 16
Описание слайда:
Расчетные задачи Человек, масса которого 60 кг, держит на плечах ящик массой 10 кг. С какой силой человек давит на землю? Поезд ведут два тепловоза. Один развивает силу тяги 80 кН, другой 85 кН. Определите общую силу тяги, действующую на поезд. Две силы: вправо 16 Н, а влево 2Н. Найти равнодействующую силу. Куда она направлена? На тело действуют две силы: 12 Н и 16 Н. Найдите величину равнодействующей, если силы действуют: а) в одном направлении; б) противоположно друг другу. Дайте графический рисунок. Найдите равнодействующую пяти сил: 60 Н, 25 Н, 75Н, направлены по одной прямой в одну сторону, а 10 Н, 30 Н направлены в противоположную сторону.

Слайд 17
Описание слайда:
Об авторе: Узлякова Анастасия Ивановна Учитель физики МОУ школа № 4 E-mail: uzelok78@mail.ru

Слайд 18
Описание слайда:
Адреса ссылок: http://class-fizika.narod.ru/ http://festival.1september.ru/ http://gannalv.narod.ru/tr/


Скачать презентацию на тему Силы в природе (7 класс) можно ниже:

Похожие презентации