Разделы презентаций


Первый закон Ньютона

Содержание

I закон НьютонаУчитель физики МБОУ СОШ №2Макашутина Л.В.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Что мы изучали на прошлых уроках?
Вывод формул:
I космической скорости
Ускорение свободного

падения
Работа с карточками
С-уровень №4 №5
Повторение формул 7-10 класса

Что мы изучали на прошлых уроках?Вывод формул:I космической скоростиУскорение свободного паденияРабота с карточкамиС-уровень №4 №5Повторение формул 7-10

Слайд 2I закон Ньютона
Учитель физики
МБОУ СОШ №2
Макашутина Л.В.

I закон НьютонаУчитель физики МБОУ СОШ №2Макашутина Л.В.

Слайд 3Сегодня на уроке:
Повторим:
Силы
Сложение сил
Узнаем что такое
инертность
масса
инерция
Узнаем 1

закон Ньютона и его применение в жизни и технике

Сегодня на уроке:Повторим:СилыСложение силУзнаем что такое инертность массаинерция Узнаем 1 закон Ньютона и его применение в жизни

Слайд 4Для изучения нового материала вспомним:
Какие бывают виды движения?
Все силы
Соревнование:
Кто больше

напишет названий, ему известных сил?

Для изучения нового материала вспомним:Какие бывают виды движения?Все силыСоревнование:Кто больше напишет названий, ему известных сил?

Слайд 5С И Л А
Сила – это количественная мера взаимодействия тел.

Сила является причиной изменения скорости тела.


В механике Ньютона силы могут иметь различную физическую причину: сила трения, сила тяжести, упругая сила и т. д.
Сила является векторной величиной. Векторная сумма всех сил, действующих на тело, называется равнодействующей силой.

С И Л АСила – это количественная мера взаимодействия тел. Сила является причиной изменения скорости тела.

Слайд 6ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЫ
1. Модуль
2. Направление
3. Точка приложения

Обозначается буквой F
Измеряется

в ньютонах (Н)
Прибор для измерения силы - динамометр

ХАРАКТЕРИСТИКИ   СИЛЫ1. Модуль2. Направление3. Точка приложенияОбозначается буквой FИзмеряется в ньютонах (Н)Прибор для измерения силы -

Слайд 7М А С С А
Масса – это свойство тела, характеризующее

его инертность. При одинаковом воздействии со стороны

окружающих тел одно тело может быстро изменять свою скорость, а другое в тех же условиях – значительно медленнее. Принято говорить, что второе из этих двух тел обладает большей инертностью, или, другими словами, второе тело обладает большей массой.

М А С С АМасса – это свойство тела, характеризующее его инертность.    При одинаковом

Слайд 8Инертность тела

Инертность тела

Слайд 9инерция
Инерция – явление сохранения скорости тела при отсутствии внешних воздействий

инерцияИнерция – явление сохранения скорости тела при отсутствии внешних воздействий

Слайд 10Проявление инерции
Полезность инерции:
без инерции все планеты сошли бы со своих

орбит;
Помогает в толкании ядра;
При насадке молотка на ручку;
Встряхивание ковров.



Вредность инерции:
Споткнувшийся

пешеход;
Невозможность внезапной остановки машин;
Падение пассажиров при резком торможении.



Проявление инерцииПолезность инерции:без инерции все планеты сошли бы со своих орбит;Помогает в толкании ядра;При насадке молотка на

Слайд 113.) В каком случае наблюдается проявление инерции? 1 Камень падает на

дно ущелья. 2 Пыль выбивают из ковра. 3 Мяч отскочил

от стенки после удара.
3.) В каком случае наблюдается проявление инерции?  1 Камень падает на дно ущелья.   2

Слайд 124.) Какая тележек начинает движение?

1 1 2 2

1

4.) Какая тележек начинает движение?

Слайд 135. ) Для чего делают разбег при прыжках в длину? 1

Чтобы выше подпрыгнуть. 2 Чтобы увеличить длину траектории движения тела. 3

Чтобы набрать скорость для толчка.
5. ) Для чего делают разбег при прыжках в длину?  1 Чтобы выше подпрыгнуть.  2

Слайд 14Запишем основное
Инертность тела - это свойство тел не мгновенно изменять

свою скорость (для изменения скорости требуется время)
Масса – это мера

инертности.
Инерция – явление сохранения скорости тела при отсутствии внешних воздействий
Сила – это количественная мера взаимодействия тел.
Характеристики силы:
1. Модуль (числовое значение)
2. Направление
3. Точка приложения

Запишем основноеИнертность тела - это свойство тел не мгновенно изменять свою скорость (для изменения скорости требуется время)Масса

Слайд 15Аристотель в IV в. до н.э. наблюдая движение тел, считал,

что нет действия, значит, нет движения.
«Все, что находится в движении,

движется благодаря воздействию другого тела. Без действия нет движения.»
Эта идея господствовала в науке более 2000 лет.
Галилео Галилей в XVII в. использовал опыт: движение шара по наклонной плоскости.
Выводы Галилея: Тело покоится или движется равномерно и прямолинейно, если убрать все воздействия. «Тело, на которое не действуют другие тела, движется с постоянной скоростью.»
В конце 17 века английский ученый Исаак Ньютон обобщил выводы Галилея, сформулировал закон инерции и включил его в качестве первого из трех законов в основу механики.

История появления законов Ньютона

Аристотель в IV в. до н.э. наблюдая движение тел, считал, что нет действия, значит, нет движения.«Все, что

Слайд 16Ньютон в своей книге «Математические начала натуральной философии» сформулировал первый закон

механики в следующем виде: Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии

покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние.
С современной точки зрения, такая формулировка неудовлетворительна. Во-первых, термин «тело» следует заменить термином «материальная точка», так как тело конечных размеров в отсутствие внешних сил может совершать и вращательное движение. Во-вторых, и это главное, Ньютон в своём труде опирался на существование абсолютной неподвижной системы отсчёта, то есть абсолютного пространства и времени, а это представление современная физика отвергает. С другой стороны, в произвольной (скажем, вращающейся) системе отсчёта закон инерции неверен. Поэтому ньютоновская формулировка нуждается в уточнениях.

Авторская формулировка

Ньютон в своей книге «Математические начала натуральной философии» сформулировал первый закон механики в следующем виде: Всякое тело продолжает

Слайд 17В современной физике первый закон Ньютона принято формулировать в следующем

виде:
Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальная точка при отсутствии внешних

воздействий сохраняет величину и направление своей скорости неограниченно долго.
Закон верен также в ситуации, когда внешние воздействия присутствуют, но взаимно компенсируются (это следует из 2-го закона Ньютона, так как скомпенсированные силы сообщают телу нулевое суммарное ускорение).

Современная формулировка

В современной физике первый закон Ньютона принято формулировать в следующем виде:Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальная точка

Слайд 18I закон Ньютона (Инерциальные системы отсчета)
Существуют такие системы отсчета, относительно которых

тело покоится или движется равномерно и прямолинейно, если на него

не действуют другие тела или действие других тел скомпенсировано.
I закон Ньютона (Инерциальные системы отсчета)Существуют такие системы отсчета, относительно которых тело покоится или движется равномерно и

Слайд 19Примеры выполнения первого закона Ньютона
1.

2. 3.

4.

5.


6.

1.Земля – опора тело в покое
2.Земля – нить v = 0

3. Земля – воздух
4. Земля – вода
5. Земля – двигатель
6. Действия нет

равномерное прямолинейное v = const

Примеры выполнения первого закона Ньютона1.        2.

Слайд 20Законы Ньютона в природе и технике

Законы Ньютона в природе и технике

Слайд 21Согласно первому закону Ньютона если на тело не действуют другие

тела или действие других тел компенсируются то тело сохраняет свою

скорость постоянной (находится в состоянии покоя или движется равномерно и прямолинейно)

Шайба, лежащая на льду, покоится относительно системы отсчета, связанной с Землей: влияние на нее Земли компенсируется действием льда.

Согласно первому закону Ньютона если на тело не действуют другие тела или действие других тел компенсируются то

Слайд 22При давлении лыж на снег образуется тонкая ледяная плёнка которая

уменьшает силу трения и лыжник продолжает скользить по инерции.
Силу инерции

можно наблюдать при резком торможении автомобиля. Машина останавливается, а водитель продолжает двигаться. Поэтому необходимо пользоваться ремнём безопасности.
При давлении лыж на снег образуется тонкая ледяная плёнка которая уменьшает силу трения и лыжник продолжает скользить

Слайд 23Преодолев силу тяготения космический корабль продолжает дальше двигаться с постоянной

скоростью даже при выключенных двигателях, так как сила трения отсутствует.

Корабль движется несмотря на то, что движущаяся сила тоже отсутствует. Благодаря силе инерции межпланетные зонды способны преодолевать космические расстояния.

В космосе, где не действует сила трения тело может двигаться с постоянной скоростью бесконечно. В открытом космосе космонавт регулирует свои движения с помощью миниатюрного реактивного двигателя вмонтированного в кресло. Реактивный двигатель позволяет космонавту гасить инерцию и он может двигаться в любом направлении.

Преодолев силу тяготения космический корабль продолжает дальше двигаться с постоянной скоростью даже при выключенных двигателях, так как

Слайд 24Решение качественных задач.
1. Почему, когда автомобиль оборудован шинами с шипами,

которые предотвращают скольжение по льду, специальный знак находится на заднем

стекле ?  ?? А может этот знак можно устанавливать и на переднее стекло?    2. А.П. Гайдар. «Чук и Гек». «Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено». ?? Почему мальчики «плюхнулись в сено»? 3. М.М. Пришвин. «Кладовая солнца». Эпизод, в котором собака Травка преследует зайца. «Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась. Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, вздумал внезапно остановиться и даже, привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица. Так вот одновременно сошлось – Травка бросилась, а заяц остановился. И Травку перенесло через зайца». ?? Объясните случившееся.
Решение качественных задач. 1. Почему, когда автомобиль оборудован шинами с шипами, которые предотвращают скольжение по льду, специальный

Слайд 254. Мудрый малыш (Монгольская сказка) Чиновник, человек без совести и чести,

хотел заставить бедняка, давшего ему ночлег, платить за то, что

козы сжевали подпругу коня. «Мудрый малыш заступился за отца: -Почтенный гость! Подпругу твоего коня сжевали козы. Вот и заставь их платить. Промолчал чиновник, вскочил на коня и пустил его галопом. Но тут конь провалился ногой в кротовую нору, и седок полетел на землю» ?? Почему седок полетел на землю? 5. Семь приключений Хатема (персидская сказка) В поисках говорящей головы прекрасный юноша Хатем долго шёл по пустыне. Усталый и истомленный жаждой, присел он отдохнуть. «По прошествии некоторого времени прилетел орел и опустился на землю неподалёку от Хатема. Походил, походил орел и скрылся в какой-то яме, но вскоре появился снова, и, когда встряхнул крыльями, с его перьев полетели водяные брызги. Хатем тотчас направился к яме и увидел, что она полна чистой и прозрачной воды». ?? Почему слетают водяные брызги, когда птица встряхивает крыльями?

Решение качественных задач.

4. Мудрый малыш (Монгольская сказка) Чиновник, человек без совести и чести, хотел заставить бедняка, давшего ему ночлег,

Слайд 266. Барон Мюнхгаузен рассказывал, как он однажды разбежался и прыгнул

через болото. Во время прыжка он заметил, что не допрыгнет

до берега. Тогда он в воздухе повернул обратно и вернулся на тот берег, с которого он прыгал. ?? Возможно ли это? 7. Почему, когда ковер выбивают палкой, пыль не «вбивается» в ковер, а вылетает из него? ?? как правильнее говорить: «пылинки вылетают из ковра или ковер «вылетает» из – под пылинок»  8. Каким способом можно насадить лопату на черенок? ?? Объясните. 9. В чем причина разрушений при землетрясении? 10. Объясните на чем основано действие «стряхивания» медицинского термометра?

Решение качественных задач.

6. Барон Мюнхгаузен рассказывал, как он однажды разбежался и прыгнул через болото. Во время прыжка он заметил,

Слайд 27Подведем итоги

Подведем итоги

Слайд 28Благодарю за внимание!

Благодарю за внимание!

Слайд 292. Равнодействующая сил

2. Равнодействующая сил

Слайд 31Найдите построением равнодействующую сил
F2
F1
F2
F2
F1
F3

Найдите построением равнодействующую силF2F1F2F2F1F3

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика