Настоящий материал опубликован пользователем Акишина Елена Николаевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт
Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.
Удалить материалФайл будет скачан в форматах:
Материал разработан автором:
учитель
Настоящая методическая разработка опубликована пользователем Гулан Александр Михайлович. Инфоурок является информационным посредником
Рабочий лист на тему «Закон сохранения энергии в механике» будет полезен для учащихся 9 класса, которые изучают основы физики и хотят углубить свои знания в механике. Он подойдёт как для самостоятельной работы, так и для выполнения в классе, позволяя учащимся закрепить теоретические знания через практические задания. Данный рабочий лист также может быть использован преподавателями для подготовки к урокам, чтобы организовать интерактивное обучение и проверить уровень усвоения материала. Кроме того, он будет полезен для подготовки к контрольным и экзаменам, поскольку помогает развивать аналитическое мышление и навыки решения задач.
Курс профессиональной переподготовки
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
300 ч. — 1200 ч.
Курс повышения квалификации
72 ч.
Еще материалы по этой теме
Смотреть
Рабочие листы
к вашим урокам
Скачать
1 слайд
УРОК ОБОБЩЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ «Механика: законы Ньютона, законы сохранения».
Цель урока:
обобщить, закрепить знания по теме «Механика: законы Ньютона, законы сохранения»
2 слайд
Галилео Галилей (1564-1642
На основе экспериментальных исследований движения шаров по наклонной плоскости
На основе экспериментальных исследований движения шаров по наклонной плоскости
Скорость любого тела изменяется только в результате его
взаимодействия с другими телами.
Инерция – явление сохранения скорости движения тела при отсутствии внешних воздействий.
3 слайд
Первый закон Ньютона.
Закон инерции (первый закон Ньютона, первый закон механики):
Существуют такие системы отсчета, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной , если на них не действую другие тела.
(1643—1727)
4 слайд
Система отсчета называется инерциальной, если она покоится или движется равномерно и прямолинейно
Система отсчета, движущаяся с ускорением, является неинерциальной.
Действие одного тела на другое называют силой.
5 слайд
6 слайд
Второй закон Ньютона
В инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу и обратно пропорционально его массе.
7 слайд
Cилы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны.
На основании многих опытов был сформулирован III закон Ньютона
8 слайд
Импульсом тела p
Называется величина, равная произведению массы тела на его скорость:
Из определения видно, что тело массой m будет иметь разную величину импульса при разных скоростях.
9 слайд
Направление импульса всегда совпадает с направлением вектора скорости движения.
За единицу импульса в СИ принимают импульс тела массой 1 кг, движущегося со скоростью 1 м/с.
Значит, за единицу импульса тела в СИ является 1 кг*м/с.
10 слайд
Импульс силы - это мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени.
I - импульс силы.
Импульс силы равен произведению вектора силы на время её действия.
Направление импульса силы совпадает с направлением силы.
[I]=[F][t]= ньютонсекунда = Нс
11 слайд
Закон сохранения импульса
В замкнутой системе векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой.
Система из двух тел, когда внешние силы отсутствуют – это замкнутая система.
Закон справедлив лишь в том случае, если рассматриваемые тела взаимодействуют только друг с другом
12 слайд
1 2
1 2
Свойство тел по-разному менять свою скорость при взаимодействии называется - инертностью.
13 слайд
Эталон массы
Килограмм — это эталон массы.
Международный эталон килограмма хранится в г. Севре (близ Парижа)
14 слайд
Что такое сила тяжести?
Сила тяжести —
это векторная величина, определяющая силу притяжения к Земле любого тела.
Fтяж = mg
Fтяж.- сила тяжести, Н
m- масса тела, Кг
g- коэффициент – ускорение свободного падения,
равен 9,8 Н/кг
15 слайд
Приборы для измерения силы тяжести.
Динамометр-прибор для измерения силы тяжести или веса тела.
Единицы измерения силы - Ньютоны
16 слайд
Что такое вес?
Вес – это сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле, действует на горизонтальную опору или вертикальный подвес.
17 слайд
Формула веса
Если тело неподвижно или движется равномерно, то вес можно рассчитать
m- масса тела
g – ускорение свободного падения
18 слайд
Сила трения - это сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и препятствующая их относительному движению.
Fтр = μ*N
μ-коэффициент трения
N-сила реакции опоры
19 слайд
Причины возникновения сил трения
Шероховатость поверхностей соприкасающихся тел.(даже гладкие поверхности имеют микроскопические неровности и при скольжении зацепляются друг за друга и тем самым мешают движению.)
Межмолекулярное притяжение, действующее в месте контакта трущихся тел.
20 слайд
Сила трения скольжения – сила, возникающая тогда, когда одно тело скользит по поверхности другого.
Сила трения скольжения
21 слайд
Сила трения качения
- Трение качения — момент сил, возникающий при качении одного из двух контактирущих / взаимодействущих тел относительно другого и противодействующий вращению движущегося тела
22 слайд
Сила трения покоя
Сила трения покоя - сила, действующая на тело:
- со стороны соприкасающегося с ним другого тела,
- вдоль поверхности соприкосновения тел,
- если тела покоятся относительно друг друга.
23 слайд
Сила упругости –
сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации
24 слайд
Условия возникновения силы упругости - деформация
Под деформацией понимают изменение объема или формы тела под действием внешних сил
25 слайд
Виды деформаций
26 слайд
Что называется жесткостью тела?
Коэффициент жесткости зависит от формы и размеров тела, а также от материала. Он численно равен силе упругости при растяжении тела на 1 м.
27 слайд
Когда сила упругости равна силе
тяжести?
Если тело покоится или движется равномерно.
От чего зависит сила упругости при растяжении?
Сила упругости зависит от растяжения пружины.
28 слайд
Решение задач.
Определить силу тяжести, действующую на тело массой 500 г.
Определить вес тела массой 700 г.
Определите импульс тела массой 1 т при движении со скоростью 36 км/ч.
Определите жесткость пружины при силе упругости 12 Н и удлинении пружины 30 см.
7 249 914 материалов в базе
Вам будут доступны для скачивания все 225 499 материалов из нашего маркетплейса.
Мини-курс
3 ч.
Оставьте свой комментарий
Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.