среда, 28 октября 2020 г.

 

ГРУППА 303     Тема урока  « Сила упругости. Закон Гука» (10 класс)

         1. Чтобы понять новую тему, вам необходимо ответить на вопросы:

1) Что называется весом тела? По какой формуле вычисляется вес покоящегося тела?

2) Чем отличается вес тела от силы тяжести? Показать на чертеже.

3) Как найти вес тела, движущегося с ускорением, направленным вертикально вверх?

4) Как найти вес тела, движущегося с ускорением, направленным вертикально вниз?

5) Груз помещен на платформе пружинных весов в кабине лифта.

   Что покажут весы во время свободного падения лифта?

Заполните пропуски в тексте.

Гравитационные силы,  или силы всемирного тяготения, действуют ….  Закон всемирного тяготения гласит, что сила  взаимного притяжения двух тел   прямо пропорциональна …. и  обратно пропорциональна…   и записывается…. Коэффициент пропорциональности G называется  …,  он равен…, был измерен английским физиком  …, с помощью прибора, называемого… Удивительное свойство гравитационных сил состоит в том, что они сообщают всем телам независимо от их массы одинаковое… Ускорение  свободного падения, которое сообщает телам сила притяжения к Земле, равно… .При перемещении тела от полюса к экватору ускорение свободного падения…, что объясняется изменением расстояния от центра Земли до поверхности Земли. Первая космическая скорость искусственного спутника Земли равна….

Изучение нового материала.  

1. Силы тяготения действуют между телами всегда. Не нужно заботиться о том, чтобы привести эти силы в действие, и никакими ухищрениями их нельзя уничтожить. Силы упругости в этом отношении совершенно не похожи на силы тяготения.

2.  Давайте вспомним,  что называется силой упругости?   Какова природа силы упругости?

1)Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела.

2) она имеет электромагнитное происхождение;

3) всегда  стремится восстановить первоначальную форму тела.

 3.Подтвердим это на опытах.

Эксперимент 1.

Возьмите пружину и растяните ее руками, затем отпустите: пружина стремиться  вернуться в положение равновесия.

Эксперимент 2.

Теперь сожмите пружину. После того как ее отпустите, она вернется в первоначальное положение.

- Благодаря какой силе пружина возвращается в первоначальное положение?

(Это происходит под действием силы упругости.)

- Скажите, какое условие необходимо, чтобы была сила упругости?

 (Тело должно быть  деформировано). 

4. Что называется деформацией тела?

Определение: деформацией тела называется изменение формы или объема тела.

Твердые тела сохраняют свой объем и форму, так как при любой попытке их деформировать возникают силы упругости.

Жидкости форму не сохраняют. Вы можете перелить воду из графина в стакан, и это не вызовет появление сил упругости.

Попробуйте сжать жидкость хотя бы внутри велосипедного насоса или просто в бутылке. Сила упругости не замедлит сказаться.

Точно так же сила упругости возникают всегда при сжатии в насосе воздуха.

Вывод:  силы упругости возникают всегда при попытке изменить объем или форму твердого тела, при изменении объема жидкости, а также при сжатии газа.

 5. Деформация тела возникает лишь в том случае, когда различные части тела совершают  различные перемещения.  )

 6. При малых деформациях тел связь силы упругости с величиной деформации проста. Она была открыта экспериментально английским физиком Робертом Гуком, современником Ньютона.

Упругой  называется деформация, при которой тело восстанавливает свои первоначальные размеры и форму, как только прекращается действие силы, вызвавшей эту деформацию.

Закон Гука для упругой деформации растяжения нетрудно установить, наблюдая растяжение резинового шнура под действием приложенной к его концу силы.

гости от удлинения и, пользуясь им, сделайте вывод.

 

Закон Гука: При упругой деформации растяжения(сжатия) модуль силы упругости прямо пропорционален абсолютному значению изменения длины тела.

F = k

Коэффициент пропорциональности  k  называют коэффициентом упругости или жесткостью. Учитывая, что координата х и проекция силы упругости на ось ОХ имеют противоположные знаки, можно также записать:

F(упр)х= - k x.

IV. Закрепление изученного материала.

1)  При каком условии появляются силы упругости? (при деформациях)

2)  Сформулируйте закон Гука.

3)  Приведите примеры проявления силы упругости в быту.

4)  При каких условиях выполняется закон Гука? (При малых деформациях)

5)  Разобрать задачу на стр. 100 учебника (записать в тетрадь)

V . Задание: §34,35. Ответить устно на вопросы  после §35. Физика – 10, авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.

 

 

вторник, 27 октября 2020 г.

 

ГРУППА  308 ФИЗИКА   

Тема        « Энергия, её виды. Закон сохранения энергии».

          Если тело или система тел, взаимодействующих между собой, способны совершить работу, то говорят, что они обладают энергией.

Итак, энергия — это физическая величина, показывающая какую работу тело (или несколько тел) могут совершить. Чем большей энергией обладает тело, тем большую работу оно способно совершить. То есть,  энергия - это не что иное, как запас работы, которую может совершить тело, изменяя свое состояние.

Виды энергий в механике.

1) Кинетическая энергия.

Если тело массой m движется со скоростью v, то оно обладает энергией . Ек = mv2/2, где  m – маасса тела;    v – скорость тела

Работа равна изменению кинетической энергии тела:  А = Ек

2) Потенциальная энергия.

Любое тело массы m, находящееся под действием гравитации обладает энергией: Еп = mgh

где h – высота над условным нулевым уровнем, g – ускорение свободного падения  m – масса тела

Потенциальной энергией так же обладает упруго деформированное тело. Если пружина жесткостью k деформирована на величину x, то она обладает энергией:  Е = А = k∆х2/2

Потенциальная энергия  - это энергия взаимодействия тел (или его частей).

Отметим, что не всякое взаимодействие тел характеризуется потенциальной энергией. Есть особые силы, работа которых не зависит от формы траектории, а определяется только начальным и конечным положением тел . Такие силы называют консервативными. Например, к консервативным силам относятся сила тяжести, сила упругости, к неконсервативным – сила трения.

Работа равна изменению потенциальной энергии со знаком минус:

Единица измерения энергии – 1 Джоуль  (Дж)

Закон сохранения энергии.

Рассмотрим консервативную механическую систему, т.е. такую Закон сохранения энергии в механике. Рассмотрим замкнутую механическую систему тел, состоящую из капли дождя и Земли, которая обладает как потенциальной энергией тела взаимодействуют друг с другом , так и кинетической энергией тела системы могут двигаться.

Предположим, в какой-то момент времени кинетическая энергия капли равна Ек1, а потенциальная — Еп1. Кинетическая и потенциальная энергии капли в другой момент времени соответственно равны Ек1 и Еп2. Энергия не создается и не уничтожается, а происходит превращение одного вида энергии в другой.

Энергия не создается и не уничтожается, а только превращается из одного вида в другой: из кинетической энергии в потенциальную и наоборот. Для системы, состоящей из тела массой m и пружины жесткостью k, растянутой на расстояние ∆l, закон сохранения механической энергии имеет вид:             mv2 /2+  k∆х2/2   Закон  сохранения механической энергии выполняется в том случае, когда малы силы трения, сопротивления и ими пренебрегают.

Чем отличается сила трения от консервативных сил тяжести и упругости? Работа силы тяжести и силы упругости может быть и положительной, и отрицательной. Например, при свободном падении тела работа силы тяжести положительна, его кинетическая энергия растет, а потенциальная уменьшается.

Тело брошено вертикально вверх, работа силы тяжести отрицательна, кинетическая энергия убывает, потенциальна энергия увеличивается. В конце концов, тело останавливается и начинает обратный путь вниз. Сила трения ведет себя иначе. Если тело, лежащее на горизонтальной поверхности, толкнуть, оно будет двигаться против сил трения, подобно движению тела, брошенного вверх. Пройдя некоторое расстояние, тело остановится и в обратный путь не двинется.

В случае с телом, брошенным вверх, кинетическая энергия уменьшается, превращаясь в потенциальную. При падении потенциальная энергия превращается снова в кинетическую. При движении тела под действием силы трения кинетическая энергия уменьшается, но в потенциальную энергию не превращается, и тело останавливается. Когда на тело действует сила трения, закон сохранения полной механической энергии не выполняется: кинетическая энергия уменьшается, а потенциальная энергия не появляется.

Полная механическая энергия уменьшается. На что же расходуется кинетическая энергия при действии силы трения? Трение приводит к нагреванию обоих трущихся тел, к повышению их температуры, а значит, к увеличению скорости хаотического движения молекул и атомов, из которых состоят тела. Энергия хаотического движения молекул не считается механической. Механическая энергия — это энергия движения тел, а не частиц, из которых эти тела состоят. Механическая энергия в случае действия сил трения не сохраняется, уменьшается и при остановке тела полностью превращается в энергию хаотического движения молекул.

Энергию хаотического движения молекул, из которых состоят тела, называют внутренней энергией. Закон сохранения механической энергии может нарушаться, но закон сохранения полной энергии никогда не нарушается.

Механическая энергия может превращаться во внутреннюю, электромагнитную и другие виды энергии. Под полной энергией надо понимать сумму всех видов энергий — потенциальную, кинетическую, внутреннюю, электромагнитную, ядерную и другие виды энергии.  Механическая энергия системы равна сумме ее кинетической и потенциальной энергии:.  Е = Еп + Ек .   В замкнутой механической системе, где действуют только консервативные силы, механическая энергия сохраняется.

Если действует сила трения, то даже в изолированной системе движущихся тел механическая энергия убывает. Убыль механической энергии не означает, что она исчезает бесследно.

Механическая энергия преобразуется в другие виды энергии. Так, при работе сил трения происходит нагревание тел, и кинетическая энергия тел превращается в кинетическую энергию хаотического движения молекул, то есть во внутреннюю энергию.                                                                              Задание 1. Ответь на вопросы.

Приведите примеры превращения механической энергии во внутреннюю и внутренней в механическую. Приведите примеры перехода энергии от одного тела к другому. Какой опыт показывает, что при переходе внутренней энергии от одного тела к другому её значение сохраняется? В чём состоит закон сохранения энергии? Какое значение имеет закон сохранения энергии в науке и технике?

Задание 2. Молот копра при падении ударяет о сваю и забивает её в землю. Какие превращения и переходы энергии при этом происходят? Следует учесть, что свая и почва нагреваются при ударе. Какие превращения кинетической энергии автомобиля происходят при торможении?

Вы можете скачать файлы, ознакомиться с дополнительным материалом и решить задания самостоятельно в любое удобное для вас время.:.

Как связаны работа и энергия

Развитие человеческой цивилизации происходило постепенно, благодаря изобретению различных механических устройств, способных совершать тяжелый труд: рычаг, блок, клин, пружина и т.д. Человек совершает работу либо вручную, либо с помощью таких устройств. В обоих случаях совершается работа. Механическая работа  А — это физическая величина, равная произведению силы F, действующей на тело, на путь s, пройденный телом в направлении силы: А = F S

Понятие энергии тесно связано с понятием работы. Любое движущееся тело может совершить работу. Дальнейший технический прогресс вооружил человека мощными механизмами, позволяющими совершать гигантские объемы работ. Самолеты, пароходы, автомобили, экскаваторы работают благодаря энергии, выделившейся в результате сгорания топлива. Турбины гидроэлектростанций приводятся во вращение от давления потока воды. Все эти примеры показывают, что во всех случаях для совершения работы изначально требуется нечто общее, которое и было сформулировано в виде понятия энергии.

 

Внимание! А , теперь задание:

1. Сделайте конспект , ответив на вопросы:

   А) Что такое энергия?

   Б) Виды энергии

   В) Какая энергия называется потенциальной? Формула.

   Г) Какая энергия называется кинетической? Формула

   Д) В чём заключается закон сохранения энергии? Запишите формулу

2. Решение задач

                Задача 1.

При удалении на 2 см стальная пружина имеет потенциальную энергию упругой деформации 4 Дж. Как изменится потенциальная энергия этой пружины при уменьшении удлинения на 1 см?

 1) уменьшится на 1Дж                                   2) уменьшится на 3 Дж

2)  уменьшится на 2 Дж                                  4) уменьшится на 4 Дж

 

                 Задача 2

Тело массой 1 кг, брошенное вертикально вверх с поверхности земли, достигло максимальной высоты 20 м. С какой по модулю скоростью двигалось  тело на высоте 10 м? Сопротивление воздуха не учитывайте.

(При решении задачи обратитесь к закону сохранения энергии)

 

ЖЕЛАЮ УСПЕХА!

.

  УРОК №114 19.03.2024. ГРУППА 601. ФИЗИКА  Контрольная работа по теме: “Законы постоянного тока” Вариант 1. Часть А А1. Электрический ток ...