Разделы презентаций


Понятие об энергии мех. системы

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТАИзменение мех. дв. и эн. тела происходит в процессе силового вз-вия этого тела с другими телами. Для колич. хар-ки процесса обмена энергией м-у вз-ющими телами, в мех. вводится понятие работы,

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ПОНЯТИЕ ОБ ЭНЕРГИИ МЕХ. СИСТЕМЫ
Импульс - мера поступат. дв. тела.

Но он не может служить универсальной мерой для всех форм

дв.

Напр., при равномерн. прямолин. дв. с трением, импульс тела остается пост. и никак не хар-ет кол-во выделившейся теплоты при трении.

Единой (универсальной) мерой различ. форм дв. служит физ. вел., наз. энергией.
С различ. формами дв. материи связывают различ. формы эн.: мех-кую, тепл., э-магн., ядерн., внутр. и др.

В одних явл. форма дв. материи не измен. (напр., горячее тело нагревает холодное), в других – переходит в иную форму (напр., в результате трения эн. мех. дв. → в тепловую).

При этом существенно, что во всех случаях энергия,
отданная (в той или иной форме) одним телом другому телу, равна энергии, полученной др. телом.

ПОНЯТИЕ ОБ ЭНЕРГИИ МЕХ. СИСТЕМЫИмпульс - мера поступат. дв. тела. Но он не может служить универсальной мерой

Слайд 2МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА
Изменение мех. дв. и эн. тела происходит в процессе

силового вз-вия этого тела с другими телами. Для колич. хар-ки

процесса обмена энергией м-у вз-ющими телами, в мех. вводится понятие работы, соверш. силой.
МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТАИзменение мех. дв. и эн. тела происходит в процессе силового вз-вия этого тела с другими телами.

Слайд 3ПРИМЕРЫ, КОГДА МЕХ. РАБОТА РАВНА НУЛЮ.
1. Работа силы тяжести при

перемещении тела по горизонтальной плоскости.
2. Сила заставляет дв-ся тело

равномерно по окружности. (эта сила направлена по радиусу к центру окружности, ⇒в )в любой точке ⊥ перемещению).

3. Сила натяжения нити, к к-рой привязано тело совершаемое равномерное дв. по окружности.

4. Сила всемирного тяготения (под действием этой силы исскуссвенные спутники Земли дв-ся по круговым орбитам.)

ПРИМЕРЫ, КОГДА МЕХ. РАБОТА РАВНА НУЛЮ.1. Работа силы тяжести при перемещении тела по горизонтальной плоскости. 2. Сила

Слайд 5КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИЛЫ
Консер.силы: силы гравитац. вз-вия, с. упр., эл-стат с.
Неконсер.силы: силы

трения и сопрот.
Поле, в к-ром дейст. консер. силы, наз.

потенциальным.
КОНСЕРВАТИВНЫЕ СИЛЫКонсер.силы: силы гравитац. вз-вия, с. упр., эл-стат с.Неконсер.силы: силы трения и сопрот. Поле, в к-ром дейст.

Слайд 6МОЩНОСТЬ. КПД.
Чтобы охарак-вать скорость соверш. работы, вводят понятие мощности (работа,

совершаемая в ед.времени):
В случае переменной мощности, когда за < промежут.

вр. соверш-ся неодинак. работа, вводится поние мгновенной мощности:
МОЩНОСТЬ. КПД.Чтобы охарак-вать скорость соверш. работы, вводят понятие мощности (работа, совершаемая в ед.времени):В случае переменной мощности, когда

Слайд 7КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Рассм. случай, когда м.т. дв. из точки 1 в

т. 2 под действ. приложенных к ней сил.
Причем силы,

дейст. на м.т., могут иметь разную природу, т.е. м. б. консерв-ми и неконс. Ур. дв. в этом случае:
КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯРассм. случай, когда м.т. дв. из точки 1 в т. 2 под действ. приложенных к ней

Слайд 9ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Потенциальная энергия – это мех. эн. системы тел, опр-мая

их взаимным расположением и характером сил вз-вия между ними.
(13)⇒работа против

силы тяжести = взятому с противоположным знаком изменению пот.энергии.
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯПотенциальная энергия – это мех. эн. системы тел, опр-мая их взаимным расположением и характером сил вз-вия

Слайд 10ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Слайд 11Потенциальная энергия - уменьшается, и, следовано, ее изменение имеет знак

минус. Поэтому можем записать:
(16)
Это - фундаментальный з.природы. Он явл-ся следствием
однородности

времени -инвариантности физ. законов относит-но выбора нач.отсчета времени.
Потенциальная энергия - уменьшается, и, следовано, ее изменение имеет знак минус. Поэтому можем записать:(16)Это - фундаментальный з.природы.

Слайд 12Понятие о консервативных и диссипативных системах.
Диссип. сист. – системы, в

к-рых мех. эн. постепенно ↓ за счет преобр-ния в др.

(немех-кие) формы эн.

В сист., дейст.неконс. силы, напр., силы тр., полная мех.эн. не сохр-ся, однако при «исчезновении» мех. эн. всегда возникает эквив. кол-во эн. др. вида.

Т.о. эн. никогда не исчезает и не появляется вновь, она лишь превр-ся из одного вида в другой.
В этом и заключается физ. сущность ЗС и превр. эн. -сущность неуничтожимости материи и ее движения.

Понятие о консервативных и диссипативных системах.Диссип. сист. – системы, в к-рых мех. эн. постепенно ↓ за счет

Слайд 13СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОТЕНЦ. ЭНЕРГ-ЕЙ И СИЛОЙ.

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПОТЕНЦ. ЭНЕРГ-ЕЙ И СИЛОЙ.

Слайд 14Это соотн. справедливо для любого направл. в простр-ве , в

частности и для направл. декарт. коорд. осей х, у, z:
Известно,

что для нахожд. вектора по его проекциям необходимо каждую из проекции умножить на ед. век. соотв. оси и затем сложить полченные векторы:

⇒ сила равна градиенту потенциальной энергии, взятого с обратным знаком.

Это соотн. справедливо для любого направл. в простр-ве , в частности и для направл. декарт. коорд. осей

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