Разделы презентаций


Сила упругости 9 класс

Содержание

повторение основных понятий, графиков и формул, связанных с силой упругости, а также разбор задач различного уровня сложности в соответствии с кодификатором ГИА и планом демонстрационного варианта экзаменационной работыЦель:

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Учитель: Попова И.А.
МОУ СОШ № 30 г. Белово
Белово 2010
Сила упругости Подготовка

к ГИА

Учитель: Попова И.А.МОУ СОШ № 30 г. БеловоБелово 2010Сила упругости Подготовка к ГИА

Слайд 2повторение основных понятий, графиков и формул, связанных с силой упругости,

а также разбор задач различного уровня сложности в соответствии с

кодификатором ГИА и планом демонстрационного варианта экзаменационной работы

Цель:

повторение основных понятий, графиков и формул, связанных с силой упругости, а также разбор задач различного уровня сложности

Слайд 3Деформация – результат действия силы
Чем больше усилие, сжимающее пружину, тем

больше ее деформация

Деформация – результат действия силыЧем больше усилие, сжимающее пружину, тем больше ее деформация

Слайд 4Виды деформаций
Деформацией называют изменение формы, размеров или объема тела.
Деформация

может быть вызвана действием на тело приложенных к нему внешних

сил.
Деформации, полностью исчезающие после прекращения действия на тело внешних сил, называют упругими,
а деформации, сохраняющиеся и после того, как внешние силы перестали действовать на тело, - пластическими.
Виды деформацийДеформацией называют изменение формы, размеров или объема тела. Деформация может быть вызвана действием на тело приложенных

Слайд 5Растяжение пружины

Растяжение пружины

Слайд 6Виды деформаций
Деформации растяжения или сжатия (одностороннего или всестороннего)
Деформации кручения
Деформации изгиба
Деформации

сдвига

Виды деформацийДеформации растяжения или сжатия (одностороннего или всестороннего)Деформации крученияДеформации изгибаДеформации сдвига

Слайд 7Сила упругости
При деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние

размеры и форму тела.
Эта сила возникает вследствие электромагнитного взаимодействия

между атомами и молекулами вещества.
Сила упругостиПри деформации тела возникает сила, которая стремится восстановить прежние размеры и форму тела. Эта сила возникает

Слайд 8Электромагнитная природа силы упругости
При деформациях твердого тела его частицы (атомы,

молекулы, ионы), находящиеся в узлах кристаллической решетки, смещаются из своих

положений равновесия.
Этому смещению противодействуют силы взаимодействия между частицами твердого тела, удерживающие эти частицы на определенном расстоянии друг от друга.
Поэтому при любом виде упругой деформации в теле возникают внутренние силы, препятствующие его деформации.

Электромагнитная природа силы упругостиПри деформациях твердого тела его частицы (атомы, молекулы, ионы), находящиеся в узлах кристаллической решетки,

Слайд 9Сила упругости и кое-что о межмолекулярных силах
Силы притяжения возникают благодаря

наличию в молекулах заряженных частиц.
Тело недеформировано, молекулы находятся в

положениях равновесия (расстояние между молекулами примерно равно диаметру молекулы), силы отталкивания равны силам притяжения.
Тело деформировано, расстояние между молекулами уменьшилось, силы отталкивания и притяжения возросли, но силы отталкивания превосходят силы притяжения, результирующая сила сонаправлена с силой отталкивания, возникает сила упругости, которая стремится вернуть молекулы в прежнее положение.
Тело деформировано, расстояние между молекулами увеличилось, силы отталкивания и притяжения уменьшились, но силы притяжения превосходят силы отталкивания, результирующая сила сонаправлена с силой притяжения, возникает сила упругости, которая стремится вернуть молекулы в прежнее положение.
Сила упругости и кое-что о межмолекулярных силахСилы притяжения возникают благодаря наличию в молекулах заряженных частиц. Тело недеформировано,

Слайд 10Силы упругости
Силы,
возникающие в теле при его упругой деформации
и

направленные против направления смещения частиц тела, вызываемого деформацией,
называют силами

упругости.
Силы упругостиСилы, возникающие в теле при его упругой деформации и направленные против направления смещения частиц тела, вызываемого

Слайд 11Сила упругости

Сила упругости

Слайд 12Закон Гука
Связь между силой упругости и упругой деформацией тела (при

малых деформациях) была экспериментально установлена современником Ньютона английским физиком Гуком:
При

малых деформациях (|x| << l) сила упругости пропорциональна деформации тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при деформации:
Fупр = – k ∙Δx

Роберт Гук (18 июля 1635, остров Уайт — 3 марта 1703, Лондон) — английский естествоиспытатель, учёный-энциклопедист. Гука можно смело назвать одним из отцов физики, в особенности экспериментальной, но и во многих других науках ему принадлежат зачастую одни из первых основополагающих работ.

Закон ГукаСвязь между силой упругости и упругой деформацией тела (при малых деформациях) была экспериментально установлена современником Ньютона

Слайд 13Закон Гука
При малых деформациях (|x| 

и направлена в сторону, противоположную направлению перемещения частиц тела при

деформации:
Fупр = – k ∙Δx

Коэффициент k называется жесткостью тела.
В системе СИ жесткость измеряется в ньютонах на метр (Н/м).
Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала.

Выражает линейную зависимость между напряжениями и малыми деформациями в упругой среде

Закон ГукаПри малых деформациях (|x| 

Слайд 15Расчет коэффициента жесткости двух пружин (параллельное соединение)
Имеем две пружины

с коэффициентами жесткости к1 и к2.
Рассчитаем коэффициент жесткости пружины,

которая может заменить эти две пружины, если они соединены параллельно.
Представим, что мы потянули за концы этих пружин:
каждая из них удлинилась на х.
в каждой из них возникнут силы упругости к1х и к2х, которые приложены в одной точке,
Поэтому мы можем заменить эти две пружины на одну, которая растянута на х и создает силу (к1+к2)х, следовательно,
Fобщ=(к1+к2)х=кобщх.
Отсюда получаем, что кобщ=к1+к2

x

Fобщ = (k1 + k2)x

x

x

Fупр = k1x

Fупр = k2x

Расчет коэффициента жесткости двух пружин (параллельное соединение) Имеем две пружины с коэффициентами жесткости к1 и к2. Рассчитаем

Слайд 16Расчет коэффициента жесткости двух пружин (последовательное соединение)
Имеем две пружины

с коэффициентами жесткости к1 и к2.
Рассчитаем коэффициент жесткости пружины,

которая может заменить эти две пружины, если они соединены параллельно.
Представим, что мы потянули за концы этих пружин:
каждая из них удлинилась на х1 и х2, соответственно.
Общее удлинение (деформация) будет равна х= х1+х2
Поэтому мы можем заменить эти две пружины на одну, которая растянута на х и создает силу F=kобщx= k1х1=k2х2 , следовательно,
Fобщ= k1х1=k2х2 = кобщх.
Отсюда получаем, что
Итак, общее удлинение пружины

x1

x2

Fупр = k1x1

Fупр = k2x2

x = x1 + x2

Fобщ = (k1 + k2)x

F = к1х1= к2х1
Они равны между собой по 3 закону Ньютону, так как они с этими силами пружины действуют друг на друга в точке соединения.

Расчет коэффициента жесткости двух пружин (последовательное соединение) Имеем две пружины с коэффициентами жесткости к1 и к2. Рассчитаем

Слайд 17Следствия
Коэффициент жесткости зависит от длины пружины.
Эта зависимость обратнопропорциональная: длинную

резинку натянуть легче чем короткую
Коэффициент жесткости зависит от площади поперечного

сечения упругого стержня.
Эта зависимость прямопропорциональная: толстую резинку натянуть труднее чем тонкую

СледствияКоэффициент жесткости зависит от длины пружины. Эта зависимость обратнопропорциональная: длинную резинку натянуть легче чем короткуюКоэффициент жесткости зависит

Слайд 18Обратите внимание
Закон Гука выполняется только при малых деформациях
При больших деформациях

прямая пропорциональность нарушается

Обратите вниманиеЗакон Гука выполняется только при малых деформацияхПри больших деформациях прямая пропорциональность нарушается

Слайд 19Стрельба из лука

Стрельба из лука

Слайд 21Разновидности сил упругости
Сила натяжения нити
Сила реакции опоры
T
N

Разновидности сил упругостиСила натяжения нитиСила реакции опорыTN

Слайд 22Особенности сил упругости
Сила упругости всегда направлена противоположно той силе, которая

вызвала изменение формы или размеров тела
Вес тела вызвал удлинение пружины
Сила

упругости (натяжение нити)

Вес тела вызвал деформацию опоры

Сила упругости (реакция опоры)

Вес тела вызвал удлинение пружины

Сила упругости (натяжение нити)

Вес тела вызвал деформацию опоры

Сила упругости (реакция опоры)

Сила руки вызвала сжатие пружины

Сила упругости (реакция опоры)

Особенности сил упругостиСила упругости всегда направлена противоположно той силе, которая вызвала изменение формы или размеров телаВес тела

Слайд 23Итоги

Итоги

Слайд 24Подборка заданий по кинематике
(из заданий ГИА 2008-2010 гг.)
Рассмотрим задачи:

Подборка заданий по кинематике(из заданий ГИА 2008-2010 гг.)Рассмотрим задачи:

Слайд 25ГИА-2010-2. Стержень длиной L движется по гладкой горизонтальной поверхности. Какая

упругая сила возникает в сечении стержня на расстоянии L от

конца, к которому приложена сила F, направленная вдоль стержня?

0
F
F
F


Fупр

ГИА-2010-2. Стержень длиной L движется по гладкой горизонтальной поверхности. Какая упругая сила возникает в сечении стержня на

Слайд 26ГИА-2010-2. Стержень длиной L движется по гладкой горизонтальной поверхности. Какая

упругая сила возникает в сечении стержня на расстоянии — ¾

L от конца, к которому приложена сила F, направленная вдоль стержня?


0
¼ F
½ F
¾ F


F = 1/4 ma

F = 4 ma

ГИА-2010-2. Стержень длиной L движется по гладкой горизонтальной поверхности. Какая упругая сила возникает в сечении стержня на

Слайд 27ГИА-2010-2. К невесомой нити подвешен груз массой 1 кг. Если

точка подвеса нити движется равноускоренно вертикально вниз с ускорением 4

м/с2, то натяжение нити равно

1) 8 Н
2) 6 Н
3) 14 Н
4) 2 Н

ГИА-2010-2. К невесомой нити подвешен груз массой 1 кг. Если точка подвеса нити движется равноускоренно вертикально вниз

Слайд 28ГИА-2010-2. К невесомой нити подвешен груз массой 500 г. Если

точка подвеса нити движется равноускоренно вертикально вверх с ускорением 2 м/с2,

то натяжение нити равно

1 Н
2 Н
4 Н
6 Н

ГИА-2010-2. К невесомой нити подвешен груз массой 500 г. Если точка подвеса нити движется равноускоренно вертикально вверх

Слайд 29ГИА-2010-2. Через неподвижный блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к концам которой

подвешены грузики равной массы, 5 кг каждый. Чему равна сила

натяжения нити?

12,5 Н
25 Н
50 Н
100 Н

ГИА-2010-2. Через неподвижный блок перекинута невесомая нерастяжимая нить, к концам которой подвешены грузики равной массы, 5 кг

Слайд 30ГИА-2009-5. Если вертолет массой 40 тонн поднимается вертикально вверх с

ускорением 0,5 м/с2, то при значении ускорения свободного падения 10

м/с2 на ось его винта действует сила упругости ...

1. 20 Н.
2. 420 Н.
3. 20 000 Н.
4. 380 000 Н.
5. 420 000 Н.

ГИА-2009-5. Если вертолет массой 40 тонн поднимается вертикально вверх с ускорением 0,5 м/с2, то при значении ускорения

Слайд 31ГИА-2009-5. Если вертолет массой 40 т опускается вертикалью вниз с

ускорением 0,5 м/с2, то при значении ускорения свободного падения 10

м/с2 на ось его винта действует сила упругости ...

1. 20 Н.
2. 380 Н.
3. 20 000 Н.
4. 380 000 Н.
5. 420 000 Н.

ГИА-2009-5. Если вертолет массой 40 т опускается вертикалью вниз с ускорением 0,5 м/с2, то при значении ускорения

Слайд 32ГИА-2009-6. Сила, прямо пропорциональная деформации тела и направленная противоположно смещению

частиц при деформации, является силой ...
1. упругости.
2. трения скольжения.
3. трения

покоя.
4. равнодействующей.
ГИА-2009-6. Сила, прямо пропорциональная деформации тела и направленная противоположно смещению частиц при деформации, является силой ...1. упругости.2.

Слайд 33ГИА-2010-15. На рисунке показан график зависимости силы упругости бельевой резинки

от изменения ее длины Δl. При каких значениях изменения длины

Δl соблюдается закон Гука о пропорциональности силы упругости тела его удлинению?


1) при всех значениях Δl
2) при Δl больше Δl1
3) ни при каких значениях Δl
4) при Δl меньше Δl1

ГИА-2010-15. На рисунке показан график зависимости силы упругости бельевой резинки от изменения ее длины Δl. При каких

Слайд 34ГИА-2010-25. К нижнему концу легкой пружины подвешены связанные невесомой нитью

грузы: верхний массой m1 = 0,5 кг и нижний массой

m2 = 0,2 кг (см. рисунок). Нить, соединяющую грузы, пережигают. С каким ускорением начнет двигаться верхний груз?

-4

Ответ: _______(м/с)

До пережигания нити:

После пережигания нити на груз m2 будет действовать эта же сила:

Для груза m1:

ГИА-2010-25. К нижнему концу легкой пружины подвешены связанные невесомой нитью грузы: верхний массой m1 = 0,5 кг

Слайд 35ЕГЭ-2005-А3. На рисунке представлен график зависимости силы упругости пружины от

величины ее деформации. Жесткость этой пружины равна
0,01 Н/м
10 Н/м
20 Н/м
100

Н/м
ЕГЭ-2005-А3. На рисунке представлен график зависимости силы упругости пружины от величины ее деформации. Жесткость этой пружины равна0,01

Слайд 36ЕГЭ-2007-А4. Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис.1),

и подвесил к пружине груз массой 0,1 кг (см. рис.2).

Какова жесткость пружины?

40 Н/м
20 Н/м
13 Н/м
0,05 Н/м

Рис.1

Рис. 2

ЕГЭ-2007-А4. Для измерения жесткости пружины ученик собрал установку (см. рис.1), и подвесил к пружине груз массой 0,1

Слайд 37Литература
§ 10. Сила упругости. Закон Гука. Социальный навигатор //[Электронный ресурс]//

http://edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn10.html
3.7. Деформация . Глава 3. Молекулярная физика и термодинамика. Открытая физика

//[Электронный ресурс]// http://physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph7/theory.html
График зависисмости силы упругости от удлинения. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов //[Электронный ресурс] // http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/8265c218-7e74-4086-9cf0-4482ecc3fb9a/7_81.swf
Гук, Роберт. Материал из Википедии — свободной энциклопедии//[Электронный ресурс]// http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
Гутник, Е. М., Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ / Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2009. – 302 с.
ЗАКОН ГУКА. Класс!ная физика для любознательных. //[Электронный ресурс]// http://class-fizika.narod.ru/9_20.htm
Зорин, Н.И. ГИА 2010. Физика. Тренировочные задания: 9 класс / Н.И. Зорин. – М.: Эксмо, 2010. – 112 с. – (Государственная (итоговая) аттестация (в новой форме).
Кабардин, О.Ф. Физика. 9 кл.: сборник тестовых заданий для подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы / О.Ф. Кабардин. – М.: Дрофа, 2008. – 219 с;
Перышкин, А. В., Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных школ / А. В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2009. – 198 с.
Перышкин, А. В., Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ / А. В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2009. – 196 с.
Примеры сил в механике. Портал естественных наук //[Электронный ресурс]// http://e-science.ru/physics/theory/?t=46
Сила упругости. Закон Гука. Весь курс Физики //[Электронный ресурс]// http://fizika.ayp.ru/1/1_12.html
Сила упругости. Закон Гука. Физика//[Электронный ресурс]// http://questions-physics.ru/mehanika/sila_uprugosti_zakon_guka.html
Урок № Деформация и сила упругости. Закон Гука. Реакция опоры и вес тела. //[Электронный ресурс]// http://school.ort.spb.ru/library/physics/10class/machanics/lesson_4/lesson_4.htm
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика ГИА-9 2010 г. //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/214/docs/
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика ЕГЭ 2001-2010 //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
Литература§ 10. Сила упругости. Закон Гука. Социальный навигатор //[Электронный ресурс]// http://edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn10.html3.7. Деформация . Глава 3. Молекулярная физика и

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