Законы сохранения в механике презентация

Содержание


Презентации» Физика» Законы сохранения в механике
Законы Сохранения в МеханикеСодержание:
 Закон Сохранения Импульса
 Закон Сохранения Механической Энергии
 Работа и ЭнергияЗакон Сохранения Импульса
 Импульсом называют векторную величину, равную произведению массы телаЗакон Сохранения Импульса
 При взаимодействии тел замкнутой системы полный импульс системыЗакон Сохранения Импульса
 Закон сохранения импульса есть следствие второго и третьегоЗакон Сохранения Импульса
 Рассмотрим неупругое столкновение, при котором выполняется закон сохраненияЗакон Сохранения Импульса
 Еще один пример - реактивное движение. Рассмотрим простейший2.  Закон Сохранения Механической Энергии 
 Если в замкнутой системеОпределение и формула кинетической энергии
 Кинетической энергией называется энергия, которой обладает2.  Закон Сохранения Механической Энергии 
 Запишем уравнение кинематики:2.  Закон Сохранения Механической Энергии
 Умножим обе части равенства на2.  Закон Сохранения Механической Энергии
 Рассмотрим ограничения, которые были сформулированыПотенциальная энергия упруго деформированного тела2.  Закон Сохранения Механической Энергии
 Например, при падении тела на2.  Закон Сохранения Механической Энергии
 Таким образом, в механике закон3.  Работа и Энергия 
 Термин "работа" в механике имеетПримеры использования потенциальной и кинетической энергииТестовые задания
 1.Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули ихТестовые задания
 Решение 
 P = 3*10-2кг м/с + 4*10-2кг м/с.Задача 2
 2.Для того чтобы увеличить кинетическую энергию тела в 9раз,Решение к 2
 К= mv2/2 = m(3v)2/2 = m(32 v2)/2 =3.  Работа и Энергия
 Работа равна нулю, когда тело движется3.  Работа и Энергия
 Рассмотрим действие на тело некоторой постоянной3.  Работа и Энергия3.  Работа и Энергия
 Работа силы тяжести при перемещении тела3.  Работа и Энергия
 Из предыдущего уравнения вытекает, что работаБлагодарю всех за активную работу!



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Законы Сохранения в Механике


Слайд 2
Описание слайда:
Содержание: Закон Сохранения Импульса Закон Сохранения Механической Энергии Работа и Энергия

Слайд 3
Описание слайда:
Закон Сохранения Импульса Импульсом называют векторную величину, равную произведению массы тела на ее скорость:

Слайд 4
Описание слайда:

Слайд 5
Описание слайда:

Слайд 6
Описание слайда:
Закон Сохранения Импульса При взаимодействии тел замкнутой системы полный импульс системы остается неизменным:

Слайд 7
Описание слайда:
Закон Сохранения Импульса Закон сохранения импульса есть следствие второго и третьего законов Ньютона. Рассмотрим пример использования закона сохранения импульса.

Слайд 8
Описание слайда:
Закон Сохранения Импульса Рассмотрим неупругое столкновение, при котором выполняется закон сохранения импульса. Пусть при абсолютно неупругом столкновении двух тел их скорость будет общей после удара. Ее нужно определить. Напишем векторное уравнение, соответствующее закону сохранения импульса системы:

Слайд 9
Описание слайда:
Закон Сохранения Импульса Еще один пример - реактивное движение. Рассмотрим простейший случай этого движения, при котором происходит одномоментное взаимодействие - выстрел из винтовки. До выстрела скорости винтовки и пули были равны нулю. После выстрела они имели различные скорости. Если известна скорость пули, ее масса и масса ружья, можно определить скорость, которую приобрело ружье после выстрела:

Слайд 10
Описание слайда:
2. Закон Сохранения Механической Энергии Если в замкнутой системе не действуют силы, трения и силы сопротивления, то сумма кинетической и потенциальной энергии всех тел системы остается величиной постоянной.

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:
Определение и формула кинетической энергии Кинетической энергией называется энергия, которой обладает тело вследствие своего движения.

Слайд 13
Описание слайда:

Слайд 14
Описание слайда:
2. Закон Сохранения Механической Энергии Запишем уравнение кинематики:

Слайд 15
Описание слайда:
2. Закон Сохранения Механической Энергии Умножим обе части равенства на mg, получим:

Слайд 16
Описание слайда:
2. Закон Сохранения Механической Энергии Рассмотрим ограничения, которые были сформулированы в законе сохранения полной механической энергии. Что же происходит с механической энергией, если в системе действует сила трения? В реальных процессах, где действуют силы трения, наблюдается отклонение от закона сохранения механической энергии.

Слайд 17
Описание слайда:
Потенциальная энергия упруго деформированного тела

Слайд 18
Описание слайда:
2. Закон Сохранения Механической Энергии Например, при падении тела на Землю сначала кинетическая энергия тела возрастает, поскольку увеличивается скорость. Возрастает и сила сопротивления, которая увеличивается с возрастанием скорости. Со временем она будет компенсировать силу тяжести, и в дальнейшем при уменьшении потенциальной энергии относительно Земли кинетическая энергия не возрастает. Это явление выходит за рамки механики, поскольку работа сил сопротивления приводит к изменению температуры тела. Нагревание тел при действии трения легко обнаружить, потерев ладони друг о друга.

Слайд 19
Описание слайда:
2. Закон Сохранения Механической Энергии Таким образом, в механике закон сохранения энергии имеет довольно жесткие границы. Изменение тепловой (или внутренней) энергии возникает в результате работы сил трения или сопротивления. Оно равно изменению механической энергии. Таким образом, сумма полной энергии тел при взаимодействии есть величина постоянная (с учетом преобразования механической энергии во внутреннюю). Энергия измеряется в тех же единицах, что и работа. В итоге отметим, что изменить механическую энергию можно только одним способом - совершить работу.

Слайд 20
Описание слайда:
3. Работа и Энергия Термин "работа" в механике имеет два смысла: работа как процесс, при котором сила перемещает тело, действуя под углом, отличном от 90°; работа - физическая величина, равная произведению силы, перемещения и косинуса угла между направлением действия силы и перемещением: А = Fs cos a.

Слайд 21
Описание слайда:
Примеры использования потенциальной и кинетической энергии

Слайд 22
Описание слайда:
Тестовые задания 1.Навстречу друг другу летят шарики из пластилина. Модули их импульсов равны 3*10-2кг м/с и 4*10-2кг м/с. Столкнувшись, шарики слипаются. Импульс слипшихся шариков равен 1)10-2кг м/с 3)5*10-2кг м/с 2)3,5*10-2кг м/с 4)7*10-2кг м/с Выбрать правильный ответ.

Слайд 23
Описание слайда:
Тестовые задания Решение P = 3*10-2кг м/с + 4*10-2кг м/с. = 7*10-2кг м/с

Слайд 24
Описание слайда:
Задача 2 2.Для того чтобы увеличить кинетическую энергию тела в 9раз, надо скорость тела увеличить в 1)81раз 3)3раза 2) 9раз 4)√3раз

Слайд 25
Описание слайда:
Решение к 2 К= mv2/2 = m(3v)2/2 = m(32 v2)/2 = m(9v2)/2 = 9mv2/2 Кинетич. Энергия увеличилась в 9 раз, а скорость в 3 раза т.е. ответ №3

Слайд 26
Описание слайда:
3. Работа и Энергия Работа равна нулю, когда тело движется по инерции (F = 0), когда нет перемещения (s = 0) или когда угол между перемещением и силой равен 90° (cos а = 0). Единицей работы в СИ служит джоуль (Дж). 1 джоуль - это такая работа, которая совершается силой 1 Н при перемещении тела на 1 м по линии действия силы. Для определения быстроты совершения работы вводят величину "мощность". Мощность равняется отношению совершенной работы ко времени, за которое она выполнена:

Слайд 27
Описание слайда:
3. Работа и Энергия Рассмотрим действие на тело некоторой постоянной силы F. На участке пути s будет произведена работа А. В результате у тела изменится скорость:

Слайд 28
Описание слайда:
3. Работа и Энергия

Слайд 29
Описание слайда:
3. Работа и Энергия Работа силы тяжести при перемещении тела на отрезке |h1 - h2| будет равна:

Слайд 30
Описание слайда:
3. Работа и Энергия Из предыдущего уравнения вытекает, что работа не зависит от траектории движения в доле силы тяжести, а определяется лишь изменением высоты. Потенциальная энергия характеризует и другие взаимодействующие тела. Так, потенциальной энергией обладает сжатая пружина:

Слайд 31
Описание слайда:
Благодарю всех за активную работу!


Скачать презентацию на тему Законы сохранения в механике можно ниже:

Похожие презентации