5 Методическая копилка
Презентации на различные темы:
Скачать:
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Основные положения строения вещества. 1. Вещества состоят из мельчайших частиц (атомов и молекул), между которыми есть промежутки.
Основные положения строения вещества. 2 . Частицы взаимодействуют: притягиваются и отталкиваются.
Вещество Газообразное состояние Жидкое состояние Твёрдое состояние
Вещество Газообразное состояние Жидкое состояние Твёрдое состояние
Вещество Газообразное состояние Жидкое состояние Твёрдое состояние
Газообразное состояние Жидкое состояние Твёрдое состояние
Мы узнали: — все вещества состоят из атомов и молекул, которые непрерывно движутся и взаимодействуют; — явление диффузии, смачивания.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Длина траектории — это путь, пройденный телом за промежуток времени.
Pumbaa80 Pumbaa80
Прямолинейное движение — это движение, траектория которого прямая линия. Pumbaa80 Pumbaa80
3 м 3 м 3 м Автомобиль за равные промежутки времени проходит равные отрезки, то есть равные пути.
Pumbaa80 Pumbaa80 ≈ 5м ≈ 19,5м ≈ 44м Шар за равные промежутки времени проходит не равные пути.
3 м 3 м 3 м Равномерное движение — это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит равные пути.
Движение земли вокруг солнца — это, практически, равномерное движение.
Pumbaa80 Pumbaa80 ≈ 5м ≈ 19,5м ≈ 44м Неравномерное движение – это движение, при котором тело за любые равные промежутки времени проходит разные пути.
Д вижение покоящегося человека по эскалатору — э то прямолинейное движение .
Криволинейное движение – это движение, траектория которого представляет собой кривую линию .
Прямолинейное движение Криволинейное движение
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Скорость — величина, характеризующая быстроту движения тела .
1 ч — 20 км 20 км/ч
5 км/ч 20 км/ч
20 км/ч Скорость при равномерном движении тела показывает, какой путь оно прошло в единицу времени .
3 м 3 м 3 м При равномерном движении скорость тела остается постоянной.
5м/с.
Физическая величина Скорость Путь Время Обозначение v S t Единица измерения в СИ м/с м с Дополнительные единицы измерения км/ч км/с см/с км см мм ч мин
Скорость при равномерном движении — это величина, равная отношению пути ко времени, за которое этот путь пройден.
? Через 10 минут.
Скалярные величины Путь — S Время — t
Скалярные величины Путь — S Время — t
Mhg165
Средняя скорость — это отношение всего пути ко всему времени движения.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Скрорость тела Затраченное время
Путь, пройденный телом Скрость движения тела
S - ? СИ Решение: Ответ: 200 м .
График зависимости S ( t ) - ? Решение: СИ v 0 40 t, c 0 20
Ответ:
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Jacopo Werther
Jacopo Werther Скорость тела изменяется, если на тело действует сила трения. Rosino
Что ещё может остановить тело или привести в движение, если оно покоится? Stevage Скорость изменяется, если на тело действуют: — сопротивление воздуха; — трение; — другие тела.
Галилео Галилей Итальянский физик проводил опыты по изучению явления инерции .
Инерция — явление сохранения скорости тела, если на него не действуют другие тела.
1 2 Какой грузовик начинает движение? И почему?
Знание закона инерции, убережёт вас от многих неприятностей.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
В результате взаимодействия оба тела могут изменить свою скорость .
Tmv23
Какому из них необходимо больше времени для того, чтобы остановиться ?
Какую тележку тяжелее сдвинуть с места — пустую или нагруженную?
Масса тела — это физическая величина, которая является мерой инертности тела.
Массу тела можно найти взвешиванием. Масса — m; в СИ — 1 кг.
Эталон килограмма Килограмм является массой эталона. Другие единицы измерения массы: тонна, грамм, миллиграмм.
Виды весов Рычажные Пружинные Электронные
Own work В состоянии равновесия суммарная масса гирь, известной массы равна массе взвешиваемого тела.
Правила взвешивания: 1. Проверьте, чаши весов перед началом взвешивания, они должны находится в равновесии; 2. Взвешиваемое тело положить на левую чашу весов, а гири на правую; 3. Уравновесив тело, подсчитать общую массу гирь, лежащих на чаше весов.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Равная масса, а объём различный. 1 2
Газообразное Плотность вещества Жидкое Твёрдое Das steinerne Herz Das steinerne Herz Das steinerne Herz
Das steinerne Herz Das steinerne Herz Das steinerne Herz Плотность — физическая величина, которая показывает чему равна масса вещества в единице объёма .
1,29 кг 1000 кг 1800 кг 8900 кг Воздух Вода Кирпич Медь
Лёд 1800 кг
Лёд 1800 кг
Единица измерения плотности в СИ 1 г = 0,001 кг;
Жидкое Твёрдое Газообразное Агрегатные состояния воды Pro2 Tillea Strokin
Плотность льда меньше плотности воды. Что произойдёт?
золото 19300 19,3 Медь Алюминий Золото алюминий 2700 2,7
спирт 800 0,8 Спирт Вода
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Вес тела — это сила, с которой тело, вследствие притяжения земли действует на опору или подвес. Rei-artur
Р = 0
Sponk
Вес — это сила, которая имеет направление, приложена к опоре или подвесу и может изменяться. Rei-artur
Масса является скалярной величиной, не имеет направления.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Равнодействующая сила — это сила, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих сил.
1 2
Равнодействующая сил, направленных вдоль по одной прямой в одну сторону, направлена в ту же сторону, а её модуль равен сумме модулей составляющих сил.
1 2 1 Н
1 2
R = 400Н+100Н=500Н 1 00 Н 1 2 Результирующая сила оказывает такое же действие, как и две силы действующие одновременно.
Равнодействующая сил, направленных вдоль по одной прямой в противоположные стороны, направлена в сторону большей силы, а ее модуль равен разности модулей составляющих сил.
1 2 1 Н F 2 > F 1 R = F 2 –F 1
Чему будет равна равнодействующая, если к телу приложены две равные по величине, но противоположные по направлению силы? 1 2 1 Н R = F 2 –F 1 = 2Н–2Н=0 R = 0
Когда равнодействующая равна нулю, тело будет находиться в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения.
Чему равна равнодействующая двух сил, приложенных к телу в точке М ? Определите направление движения тела? 20 Н 8 Н М
20 Н 8 Н М 12 Н R = 20 Н – 8 Н= 12Н. Тело будет двигаться в сторону большей силы.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Результат действия силы зависит не только от её модуля, направления и точки приложения, но и от площади той поверхности, перпендикулярно которой она действует. S
S
Давление — это физическая величина, равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхности, к площади этой поверхности.
Давление
Блез Паскаль Французский учёный, занимавшийся исследованием атмосферного давления.
Другие единицы давления 1 кПа = 1000 Па 1 Па = 0,001 кПа 1 гПа = 100 Па 1 Па = 0,01 гПа 1 Мпа =1000000Па
При одной и той же силе давление увеличивается, когда площадь опоры уменьшается.
Zimin Vas
p - ? Решение: СИ Zimin Vas Ответ : p = 50 кПа.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Давление в технике и строительстве Paul Fisher Redline Melensdad
Melensdad Давление в технике и строительстве
Hullernuc Давление в технике и строительстве
Давление в быту
Давление в природе . Chris Muiden
Richard Bartz Давление в природе . Marco d'Itri
Уменьшение давления Увеличение давления шасси самолёта кнопки шайбы на гайки клюв птицы шпалы под рельсами топор плоскогубцы шипы розы лапы амурского тигра кусачки
Pavel Krok
Ptukhina Natasha
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Газообразное состояние Газ движется непрерывно и хаотически.
1 см 3 содержит
Давление газа на стенки сосуда (или на тело, помещённое в газ) вызывается ударами молекул газа.
Давление газа по всем направлениям одинаково.
m не изменяется V p V p
При уменьшении объ ё ма газа его давление увеличивается, а при увеличении объёма давление уменьшается при условии, что масса и температура газа остаются неизменными.
Что произойдёт с давлением газа при увеличении температуры?
Д авление газа в закрытом сосуде тем больше, чем выше температура газа, при условии, что масса газа не изменяется.
Из баллона с газом выпустим половину его содержимого, как при этом изменилось давление газа в баллоне? Давление уменьшилось, так как число молекул, а значит и количество ударов о стенки баллона стало меньше.
При накачивании ручным насосом велосипедной камеры, с каждым разом труднее двигать ручку насоса? Почему? Давление внутри камеры увеличилось и препятствует дальнейшему накачиванию.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Рассмотрим жидкости 1 2
Давление передаётся по всем направлениям и одинаково.
На нижние слои жидкости в сосуде действует большее количество молекул жидкости, чем на верхние — давление в нижней части сосуда больше.
Дно к стенкам сосуда прижало давление воды, которое действует снизу вверх. Силы давления воды внутри цилиндра и снаружи стали одинаковыми.
В нутри жидкости существует давление и на одном и том же уровне оно одинаково по всем направлениям. С глубиной давление увеличивается.
«Гидростатический парадокс»
«Гидростатический парадокс»
Гидростатичес кий парадокс — это явление, при котором давление, создаваемое жидкостью, одинаковое и не зависит от веса налитой жидкости.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Imm808 Yannick Trottier Galilea
В сообщающихся сосудах любой формы поверхности однородной жидкости устанавливаются на одном уровне (при условии, что давление воздуха над жидкостью одинаково).
В какой чайник можно налить большее количество жидкости?
Что произойдёт , если долить воды только в средний сосуд?
Керосин Вода А B П ри равенстве давлений высота столба жидкости с большей плотностью будет меньше высоты столба жидкости с меньшей плотностью.
Ad Meskens По принципу сообщающихся сосудов, вода попадает в дома из водонапорных башен.
Steffen Heilfort Citypeek Водопроводы в Древнем Риме назывались акведуки.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
С воздухом Без воздуха
1,29 кг
Атмосфера является воздушной оболочкой Земли.
Own work Jaontiveros
Толщина воздушной оболочки достигает нескольких тысяч километров . 11,2 км/ч
Почему, вдруг газета стала тяжёлой? S
Атмосферное давление
Beliason
Отто фон Герике В 1654 г . магдебургский бургомистр и физик показал на рейхстаге в Регенсбурге один опыт, который теперь во всём мире называют опытом с магдебургскими полушариями.
LepoRello
Отто фон Герике Воздух также представляет собой вещество, которое способно оказывать мощное давление.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
В 1643 г. провёл наиболее значимый опыт по измерению атмосферного давления. Эванджелист Торричелли
1 м
Ртуть, остановившаяся на отметке 760 мм , находится в покое, а значит в равновесии.
Формула для расчёта давления жидкости на дно сосуда
760 мм рт. ст. = 1 атм
Чем больше атмосферное давление, тем выше столб ртути в опыте Торричелли .
Слово «барометр» происходит от греческих слов барос – тяжесть и метрео – измеряю.
С помощью этого прибора можно предсказывать погоду . Jamain
Hirohisat
Как изменились показания барометра, по которому Мирон Иванович предсказал дождь?
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Поршень Клапан
10 м
advliege Гидравлический пресс Блез Паскаль
Гидравлический пресс — это гидравлическая машина, которая служит для прессования (сдавливания).
advliege Bystander
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
F Закон Архимеда Сила, выталкивающая целиком погруженное в жидкость тело, равна весу жидкости в объёме этого тела.
F Закон Архимеда Сила, выталкивающая целиком погруженное тело из газа, равна весу газа, взятого в объёме тела.
Архимед Архимед ( 287 до н. э. — 212 до н. э.) — древнегреческий математик, физик и инженер из Сиракуз.
Сила Архимеда численно равна весу жидкости, в объёме тела. Закон Архимеда
Gaetan Lee
При увеличении плотности жидкости выталкивающая сила увеличивается.
При увеличении объема тела (без изменения массы) выталкивающая сила также увеличивается.
На какое из трёх одинаковых тел, погруженных в воду, действует большая сила Архимеда? 1 2 3
1 2 3
В каком случае выталкивающая сила будет больше? 1 2
В каком случае выталкивающая сила будет больше? 1 2
Решение: Ответ : 1800 Па. F A - ?
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Тело всплывает Тело тонет Тело плавает
Тело останавливается и плавает на поверхности жидкости, когда архимедова сила станет равной силе тяжести.
Если тело плавает в жидкости, то вес вытесненной им жидкости равен весу этого тела в воздухе.
Дано: Решение: Ответ : тело утонет. Найти: всплывёт тело или утонет?
Тело большей плотности, чем жидкость утонет, а тело меньшей будет плавать на поверхности.
Вода Ртуть Керосин В каком порядке они расположатся?
В каком порядке они расположатся? Ртуть Вода Керосин
При не очень высокой температуре воск тяжелее жидкости внутри лампы, при нагревании его плотность уменьшается, он всплывает. Gadgetmac
Средняя плотность живых организмов, живущих в водах океана, близка к плотности воды.
Mkleine André Karwath
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Момент силы — физическая величина, равная произведению модуля силы на её плечо.
О Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, вращающей его по часовой стрелке, равен моменту силы, вращающей его против часовой стрелки. Правило моментов.
За единицу момента силы принято принимать момент силы в 1 Н, плечо которой равно 1 м.
О
В каком случае нести груз легче?
В каком случае нести груз легче?
Billbeee Ножницы для резки металлов или подрезки кустов имеют значительно большее плечо.
Dedsergey
Pko M.Sellmann
Aconcagua
Рычаг переключения передач в салоне — короткая часть рычага.
stu_spivack
iamadonut Hfastedge
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
GeeKaa Блок — устройство, в форме колеса с желобом, по которому пропускают веревку или трос.
Неподвижный блок — это блок, ось которого закреплена и при подъёме грузов не поднимается и не опускается.
Подвижный блок — это блок, ось которого поднимается и опускается вместе с грузом.
Неподвижный блок 3 Н O P A B O
Подвижный блок 4 Н D O P O О x 1 = r О x 2 = d = 2 r Подвижный блок дает выигрыш в силе в два раза.
Olicko
Такие системы используют при необходимости вытянуть увязший внедорожник.
50 Н С какой силой нужно тянуть свободный конец каната вверх, чтобы поднять груз весом 50 ньютонов? F = 25 Н
50 Н F = 25 Н Получаем ли мы при этом выигрыш в работе?
Пути, пройденные точками приложения сил на рычаге, обратно пропорциональны силам. Выигрывая в силе, во столько же раз проигрываем в расстоянии.
При использовании рычага выигрыша в силе не получают.
2h h
При использовании неподвижного и подвижного блока выигрыша в силе не получают.
Ни один механизм не даёт выигрыша в работе.
«Золотое правило» механики В о сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии .
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Опыт 1 Если угол маленький — заряд небольшой, если угол расхождения побольше, то и заряд больше. − −
Опыт 2 + +
Опыт 3 − − − − − − −
Опыт 4 + + + + + + +
Опыт 5 Электрометр может дать количественное сравнение зарядов.
Опыт 6 + Вывод: дерево, пластмасса, стекло не передают электрических зарядов. Такие вещества называются непроводниками или изоляторами .
Опыт 7 + Вывод: металлические стержни передают электрические заряды. Такие вещества называются проводниками . +
Опыт 8 + +
Опыт 8 + Вывод: заряды можно делить! +
Джозеф Джон Томсон
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Электрический ток в металлах
Электрический ток в жидкостях (растворах солей, щелочей, кислот) анод катод – + + + + + – – – – катион анион
Электрический ток в газах + + + + – – – + – + + –
Какие условия необходимы для существования электрического тока? существование электрического поля; наличие электрических зарядов; проводники электрических зарядов.
Устройства, необходимые для создания электрического поля в проводниках, называются источниками тока .
Электрофорная машина диск кондуктор механический генератор
Термогенератор
Фотогенератор
Химический генератор
– + – +
V A A V
Схема электрического фонарика
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Электрическое поле совершает работу по перемещению заряженной частицы из одной точки поля в другую.
A = F ∙ s А – работа , F – сила , S – перемещение .
Напряжение — физическая величина, характеризующая работу, которую совершает электрическое поле источника при переносе по цепи (между двумя точками) электрического заряда в 1 Кл .
А Дж q K л U – напряжение , A – работа , q – заряд . U= 1 B
Алессандро Вольта 1745–1827 гг.
1 вольт — это напряжение между двумя точками, при котором поле совершает работу в 1 джоуль при перемещении между точками заряда в 1 кулон.
A + – Опыт 1 4, 5 B 3 B + – 1 2 3 0
A + – Опыт 1 4, 5 B 3 B 1 2 3 0 0,5 А
A + – Опыт 2 + – 1 2 3 0 220 B
A + – Опыт 2 + – 1 2 3 0 220 B 0,5 А В двух опытах были использованы источники тока разного напряжения.
4, 5 B 220 B
От источника зависит, сколько энергии в виде света и тепла выделяется в цепи, подключённой к этому источнику.
вольтметр V 1 2 3 4 5 6 0
A – + – 1 2 3 0 + – V V 1 2 3 4 5 6 0
V 1 2 3 4 5 6 0
V 1 2 3 4 5 6 0 4,5 В
Вольтметр можно подсоединять к клеммам источника без нагрузки. V 1 2 3 4 5 6 0
4 O ма
V 4В
V 3В
V 1В
4В V
Вольтметром можно измерить напряжение на участке, подключив его к этому участку, соблюдая полярность. V 1 2 3 4 5 6 0
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Электрическим током называется упорядоченное движение заряженных частиц в электрическом поле.
U Заряженные частицы приходят в движение (то есть появляется ток), только при условии, что существует электрическое поле.
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 U , В I , А 1,5 0,1
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 U , В I , А 1,5 0,1
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 U , В I , А 1,5 0,1 3 0,2
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 U , В I , А 1,5 0,1 3 0,2
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 U , В I , А 1,5 0,1 3 0,2 4,5 0,3
Во сколько раз увеличиваем напряжение, во столько же раз увеличивается и сила тока.
Сила тока прямо пропорциональна напряжению.
U , В I , А 1,5 0,1 3 0,2 4,5 0,3
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 U , В I , А 1,5 0,1 3 0,2 4,5 0,3
+ – A + – V 1 2 3 4 5 6 0 0 1 2 3 U , В I , А 1,5 0,1 3 0,2 4,5 0,3 4,5 1,5 Различные тела пропускают ток по-разному.
C опротивление — физическая величина, которая будет характеризовать способность проводника пропускать электрический ток. R R = 1 Ом
Георг Симон Ом 1789–1854 гг. Открыл зависимость силы тока от напряжения.
Закон Ома для участка цепи Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна его сопротивлению.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
+ + + + + + + + - - - - - -
Количество теплоты , выделяемое проводником, по которому течёт электрический ток равно работе тока.
Джеймс Прескотт Джоуль 1818–1889 гг. Эмилий Христианович Ленц 1804–1865 гг.
Закон Джоуля-Ленца Количество теплоты , выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления и времени прохождения тока. Q = I 2 Rt
Q = A А = IUt Q = IUt U = R ∙ I Q = IRIt Q = I 2 Rt
Q = IUt Формула определяет количество теплоты в общем случае, когда известны сила тока, напряжение и время. Q = I 2 Rt Формула чаще используется при рассмотрении количества теплоты, выделяемое в последовательно соединённых сопротивлениях, когда сила тока одинакова.
A R 1 =2 Ом R 2 =4 Ом Опыт 1 V 1 мин V
Опыт 1 I 1 = I 2 = I =1 A U 1 = 2 B U 2 = 4 B t = 60 c
Опыт 1 Q 1 =I 1 U 1 t = 1A ∙ 2 В ∙ 60 с = 120 Дж Q 2 =I 2 U 2 t = 1A ∙ 4В ∙ 60 с = 240 Дж При последовательном соединении сопротивлений больше тепла выделяется в большем сопротивлении.
Опыт 2 R 1 = 2 Ом R 2 = 4 Ом V A A 1 мин
Опыт 2 U 1 = U 2 = U =6 B I 1 =3A I 2 =2,5 A t = 60 c
Опыт 2 Q 1 =I 1 U 1 t = 3 A ∙ 6В ∙ 60 с = 1080 Дж Q 2 =I 2 U 2 t = 2,5 A ∙ 6В ∙ 60 с = 900 Дж При параллельном соединении сопротивлений больше тепла выделяется в меньшем сопротивлении.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Опыт 1 На границе раздела двух сред свет изменяет своё направление.
Преломление
F C B O ɑ ɣ A Схема преломления луча света при переходе из воздуха в воду Угол, образованный преломлённым лучом и перпендикуляром, восстановленным в точке падения луча, называется углом преломления .
Луч падающий, луч преломлённый и перпендикуляр в точке падения лежат в одной плоскости. При прохождении в среду, более плотную (в данном случае из воздуха в стекло), угол преломления меньше угла падения. При прохождении света в среду мене плотную, угол преломления будет больше угла падения.
Виллеброрд Снелл ван Ройен 1580–1626 гг. Сформулировал математически закон преломления: отношение синуса угла падения к синусу угла преломления сред есть величина постоянная, зависящая только от оптических свойств данных двух сред.
угол падения угол преломления относительный показатель преломления второй среды относительно первой
Явление преломления связано изменением скорости света при переходе из одной среды в другую.
Более плотная среда — среда, в которой скорость света меньше. Менее плотная среда — среда, в которой скорость света больше.
F C B O ɑ ɣ A Луч падающий и луч преломлённый лежат в одной плоскости с перпендикуляром, восстановленным к границе раздела двух сред в точке падения.
угол падения угол преломления относительный показатель преломления второй среды относительно первой
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Если изображение есть, то оно называется действительным. Но оно вверх ногами, такое изображение называют перевёрнутым.
F 2F F
F F 2F 2F A B O А 1 В 1 d f
F 2F F
F 2F F
F 2F F
Глаз обладает свойством продлевать преломлённые лучи.
F F изображение мнимое, прямое и увеличенное
изображение мнимое, прямое, уменьшенное F F
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
S A 0 O y x A S = A 0 A B 0 B C 0 C B 0 B = S x проекция S = A 0 A на Ох C 0 C = S y проекция S = A 0 A на О y y y 0 x 0 x S x = x – x 0 S y = y – y 0 Проекции вектора перемещения S на оси координат Ox и Oy равны изменениям координат тела x и y. x = x 0 + S x y = y 0 + S y S x S y
S x = x – x 0 S y = y – y 0 x = x 0 + S x y = y 0 + S y O y x S S S S
O x S 1 S 2 S 1x S 2x S 1x > 0 O x S 1 S 1x Проекция вектора на ось считается положительной, если направление вектора совпадает с направлением оси.
O x S 1x > 0 S 2x < 0 S 2 S 2x O x S 1 S 2 S 1x S 2x Проекция считается отрицательной, если вектор направлен противоположно оси.
С Ю З В 20 км 10 км 12 км O x S 1 S 1x > 0 S 2x < 0 S 2 x 0 x 1 x 2
Дано: Решение: Ответ: х 1 = 32 км, х 2 = 10 км. 20 км 10 км 12 км O x S 1 S 2 x 0 x 1 x 2
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Проекция перемещения тела при прямолинейном равноускоренном движении без начальной скорости O x
Галилео Галилей 1564–1642 гг. Уравнение, описывающее прямолинейное равноускоренное движение без начальной скорости, было выведено еще в XVI веке Галилео Галилеем.
где — знак пропорциональности
t, c 1 2 3 4 5 S, ед. 1 4 9 16 25 1 4 9 16 25
t, c 1 2 3 4 5 S, ед. 1 4 9 16 25 9 1 3 5 7
Дано: Решение: O S S – ?
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
E F B M L K r 1 r 2 r 3 D A C r 4 r 5 Движение по криволинейной траектории
v Так как тело при движении по окружности постоянно меняет направление, то такое движение происходит с ускорением . v v v v v v
Вектор скорости при движении тела по окружности направлен по касательной к окружности.
r r O A B v 0 v — скорость в точке А — это начальная скорость — радиус окружности, по которой движется тело — скорость в точке В — это конечная скорость r v Δ v →
Ускорение при движении по окружности, которое направлено вдоль радиуса окружности к центру окружности, называется центростремительным . v v v v v a a a a a a ц.с. — центростремительное ускорение
Модуль центростремительного ускорения где — постоянная по модулю скорость — радиус окружности
v v v v v a a a a a При движении по окружности с постоянной скоростью ускорение по модулю имеет одно и то же значение.
F = m a a ц.с. ⇈ F
Мотоцикл движется по закруглённому участку дороги радиусом 120 м со скоростью 36 км/ч . Чему равно центростремительное ускорение мотоцикла? Дано: Найти: a ц.с. = ? r = 120 м v = 36 км/ч Решение: = 10 м/с СИ
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
где — масса m Импульс — скорость тела
Импульс – векторная физическая величина, равная произведению массы тела на его скорость. m v m
где — масса m Импульс — скорость тела
Закон сохранения импульса Векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не меняется с течением времени при любых движениях и взаимодействиях этих тел. m v m
Закон сохранения импульса
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Косинусоида
Косинусоида
Косинусоида
Гармонические колебания – периодические изменения во времени координаты тела, происходящие по закону синуса или косинуса.
Математическим маятником называют материальную точку, колеблющуюся на неменяющемся со временем расстоянии от точки подвеса.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Поперечные волны
Поперечные волны
Поперечные волны длина волны ( λ )
Длина волны — расстояние, на которое распространилось колебание за время, равное одному периоду .
Длина волны равна расстоянию между двумя ближайшими точками, движущимися одинаково и имеющими одинаковое положение от положения равновесия .
где — длина волны Длина волны — скорость волны — период
Определите длину волны при частоте 200 Гц , если скорость распространения волн равна 340 м/с . Дано: Найти: λ = ? Решение:
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
А B I + –
А B I + –
[ S N N N N S S S S S N N N N S S S
Правило Буравчика направление тока Если направление поступательного движения буравчика совпадает с направлением тока в проводнике, то направление вращения ручки буравчика совпадет с направлением линий магнитного поля тока.
направление тока направление магнитных линий направление магнитных линий направление тока Правило Буравчика
Правило правой руки N S
Какое направление имеет ток в проводнике, направление силовых линий магнитного поля которого указано стрелками?
Какое направление имеет ток в проводнике, направление силовых линий магнитного поля которого указано стрелками? I
Определите, как расположены магнитные полюсы соленоида, подключенного к источнику тока.
Определите, как расположены магнитные полюсы соленоида, подключенного к источнику тока. + –
Определите, как расположены магнитные полюсы соленоида, подключенного к источнику тока. + – S N
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
I S N Магнитное поле можно обнаружить только по его действию на другие тела, например, на магнитную стрелку. Поле действует на стрелку с какой-то силой, заставляющей её изменить первоначальную ориентацию.
К. Эрстед 1777–1851 гг. Магнитное поле создаётся при движении зарядов вдоль проводника в цепи или за счёт одинаковой ориентации кольцевых токов в постоянных магнитах. I S N
N S
A B + -
A B + - + –
+ - A B
+ - A B
Правило левой руки N S I направление движения проводника F + –
Правило левой руки S v F + – N +
Правило левой руки S v F – + N –
Определите, как расположены полюсы магнита, направление силы тока и силы, действующей со стороны магнитного поля на проводник с током.
Определите, как расположены полюса магнита, направление силы тока и силы, действующей со стороны магнитного поля на проводник с током. F N S S
Если направление тока в проводнике или скорость частицы совпадают с линией магнитной индукции или параллельны ей, то сила действия магнитного поля на движущуюся заряженную частицу равна нулю.
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Сила магнитного поля одного магнита различна в разных местах. В местах, где поле сильнее, концентрация магнитных линий больше. N S Большая концентрация линий
Магнитное поле первого магнита больше, чем магнитное поле второго магнита, т.к. магнитное поле первого магнита преодолело силу тяжести скрепок.
Индукция магнитного поля Магнитная индукция — векторная величина, у неё есть направление.
Индукция магнитного поля
A B
Единица измерения магнитной индукции Никола Тесла 1856–1943 гг.
Линии магнитной индукции 1 2 3 7 4 5 6 8
Магнитное поле Неоднородное Однородное
Однородное магнитное поле 2 3 1 Неоднородное магнитное поле
Определите индукцию магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной части 5 см действует сила 50 мН ? Сила тока в проводнике 25 А . Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля. Дано: l = 5 c м F = 50 мН Решение: I = 25 A 0,05 Н СИ 0,05 м
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Магнитный поток
Магнитный поток
Магнитный поток Магнитный поток Ф , пронизывающий площадь контура, меняется при изменении модуля вектора магнитной индукции B , площади контура S и при вращении контура, то есть при изменении его ориентации по отношению к линиям магнитной индукции .
Предварительный просмотр:
Подписи к слайдам:
Цветы находятся в прозрачной вазе с водой, но кажется, что ножки цветов сломаны. Почему так происходит? α β Среда 1 — воздух Среда 2 — вода
α β Воздух Вода Среда, в которой скорость света меньше, называется оптически более плотной. Среда, в которой скорость света больше, называется оптически менее плотной. Оптически более плотная среда Оптически менее плотная среда β < α
Определите, какая среда является оптически более плотной алмаз или стекло, если изменение направления луча при переходе из одной среды в другую показано на рисунке. α β Среда 1 — алмаз Среда 2 — стекло Ответ: Алмаз оптически более плотная среда. β > α
Изменив угол падения, мы так же изменяем и угол преломления. 45° Среда 1 — воздух Среда 2 — вода 33° 60° Среда 1 — воздух Среда 2 — вода 42°
Виллеброрд Снелл 1580–1626 гг. Голландский учёный. В 1621 году опытным путём открыл закон преломления света , который был сформулирован в трактате по оптике. Данный трактат был найден в бумагах учёного только после его смерти.
Лучи падающий, преломлённый и перпендикуляр, восстановленный на границе раздела двух сред в точке падения луча, лежат в одной плоскости. Закон преломления света α β Среда 1 Среда 2
Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред. Закон преломления света
Показатель преломления называют абсолютным и обозначают просто n , так как показатель преломления вакуума принят равным 1 . Переход луча света из вакуума в какую-либо среду
Пьер Ферма 1601–1665 гг. Христиан Гюйгенс 1629–1695 гг. Предложили теоретическое доказательство того, что изменение направления хода луча при переходе из одной среды в другую происходит вследствие изменения его скорости .
Отношения синусов углов падения и преломления двух различных сред есть постоянная величина, которая также равна отношению скоростей света в этих средах. v 1 v 2
где — скорость света в вакууме c v c ≈ 300000 км/с — скорость света в конкретной среде v
Стекло Падающий луч
Дно водоёма кажется ближе, чем оно есть на самом деле. С помощью явления преломления объясните данный факт.
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Предварительный просмотр:
Перечень лабораторных работ по физике
№ п/п | Название работы | |
7 класс | ||
1. | Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности | |
2. | Измерение размеров малых тел | |
3. | Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости | |
4. | Измерение массы тела на рычажных весах | |
5. | Измерение объёма тела | |
6. | Измерение плотности твёрдого вещества | |
7. | Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Градуирование шкалы динамометра. | |
8. | Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления | |
9. | Определение центра тяжести плоской пластины | |
10 | Измерение давления твёрдого тела на опору | |
11 | Измерение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело | |
12. | Выяснение условий плавания тел в жидкости | |
13. | Выяснение условий равновесия рычага | |
14. | Определение КПД наклонной плоскости | |
8 класс | ||
1. | Исследование изменения со временем температуры остывающей воды | |
2. | Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры | |
3. | Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела | |
4. | Измерение относительной влажности воздуха | |
5. | Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках | |
6. | Измерение напряжения на различных участках электрической цепи, изучение последовательного соединения проводников | |
7. | Регулирование силы тока реостатом | |
8. | Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника | |
9. | Измерение работы и мощности тока | |
10. | Сборка электромагнита и испытание его в действии | |
11. | Изучение электрического двигателя постоянного тока на модели | |
12. | Исследование зависимости угла отражения от угла падения света | |
13 | Исследование зависимости угла преломления от угла падения света | |
14. | Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. Определение оптической силы линзы | |
9 класс | ||
1. | Исследование равноускоренного движения без начальной скорости | |
2. | Измерение ускорения свободного падения | |
3. | Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины | |
4. | Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний математического маятника от его длины | |
5. | Изучение явления электромагнитной индукции | |
6. | Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания | |
7. | Изучение деления ядра атома урана по фотографиям треков | |
8. | Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям | |
9. | Измерение естественного радиационного фона дозиметром | |
10 класс | ||
1. | Изучение движения тел по окружности под действием силы упругости и тяжести | |
2. | Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии | |
3. | Опытная проверка закона Гей-Люссака | |
4. | Изучение законов последовательного и параллельного соединений проводников | |
5. | Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока | |
11 класс | ||
1. | Наблюдение действия магнитного поля на ток | |
2. | Изучение явления электромагнитной индукции | |
3. | Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника | |
4. | Экспериментальное измерение показателя преломления стекла | |
5. | Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы | |
6. | Измерение длины световой волны | |
7. | Наблюдение интерференции и дифракции света | |
8. | Наблюдение сплошного и линейчатого спектров | |
9. | Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям | |
10. | Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютере |