Презентация Динамика 2. Механические свойства твердых тел онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Динамика 2. Механические свойства твердых тел абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 25 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Машиностроение » Динамика 2. Механические свойства твердых тел



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    25 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    603.50 kB
  • Просмотров:
    99
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Динамика В.Е. Фрадкин,
Содержание слайда: Динамика 2 © В.Е. Фрадкин, 2016

№2 слайд
Механические свойства твердых
Содержание слайда: Механические свойства твердых тел Твердым телом в механике называется неизменимая система материальных точек, т.е. такая идеализированная система, при любых движениях которой взаимные расстояния между материальными точками системы остаются неизменными. Деформация - изменение формы или объема тела под действием внешних сил. Деформация может быть упругая или неупругая. Упругая деформация - деформация, при которой после прекращения действия силы размеры и форма тела восстанавливаются.

№3 слайд
Виды деформаций . Линейная а
Содержание слайда: Виды деформаций: 1. Линейная: а) Растяжение (тросы подъемных кранов, канатных дорог, буксирные тросы) б) Сжатие (колонны, стены, фундаменты зданий).

№4 слайд
Абсолютная и относительная
Содержание слайда: Абсолютная и относительная деформация

№5 слайд
Закон Гука Если деформация
Содержание слайда: Закон Гука Если деформация упругая, а относительная деформация мала: Или k - коэффициент жесткости (упругости). Зависит от материала, формы и размеров тела , где E – модуль Юнга (табл.!)

№6 слайд
Другие виды деформации .
Содержание слайда: Другие виды деформации 2. Сдвиг (заклепки, болты, соед. металлические конструкции, бумага или металл в процессе разрезания ножницами и т.д.). 3. Кручение (гайки, винты, саморезы, валы машин, свёрла и т.п.). 4. Изгиб (балки, кронштейны, позвоночник, сиденья стульев и др.) Нейтральный слой - слой, не подвергающийся ни растяжению, ни сжатию при изгибе.

№7 слайд
ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Содержание слайда: ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ Ньютон, 1667 – анализ движения планет Все тела взаимодействуют друг с другом с силой, прямо пропорциональной произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Такая математическая запись справедлива для: 1. Однородных шаров. 2. Для материальных точек. 3. Для концентрических тел.

№8 слайд
ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ
Содержание слайда: ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ Сила направлена вдоль прямой, соединяющей тела (центры тел). G – постоянная всемирного тяготения (гравитационная постоянная). Числовое значение зависит от выбора системы единиц. В Международной системе единиц (СИ) Физический смысл гравитационной постоянной: гравитационная постоянная численно равна модулю силы тяготения, действующей между двумя точечными телами массой по 1 кг каждое, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга

№9 слайд
СИЛА ТЯЖЕСТИ Не зависит от
Содержание слайда: СИЛА ТЯЖЕСТИ Не зависит от массы тела (опыт Галилея) g09,81 м/с2 - на поверхности Земли

№10 слайд
Искусственные спутники Первая
Содержание слайда: Искусственные спутники Первая космическая скорость (круговая скорость) - наименьшая начальная скорость, которую необходимо сообщить телу, чтобы оно стало искусственным спутником планеты (для Земли - 7,9 км/с) Вторая космическая скорость (параболическая скорость) - наименьшая начальная скорость, которую необходимо сообщить телу, для того, чтобы оно могло преодолеть притяжение планеты (для Земли - 11,2 км/с). Третья космическая скорость - наименьшая начальная скорость, при которой тело покидает Солнечную систему (для Земли -16,6 км/с)

№11 слайд
ВЕС ТЕЛА Сила, с которой все
Содержание слайда: ВЕС ТЕЛА Сила, с которой все тела действуют на горизонтальную опору или вертикальный подвес вследствие притяжения Земли, наз. весом тела - P. Внимание! Вес – сила, следовательно, измеряется в ньютонах. [P]=Н Вес тела по третьему закону Ньютона – сила, парная к силе упругости (реакции опоры, натяжения нити). Значит по своей природе вес – сила упругости, возникающая в опоре или подвесе! Вектор силы веса тела приложен к опоре или подвесу. Если нет опоры или подвеса, то нет и веса (состояние невесомости).

№12 слайд
ВЕС ТЕЛА Второй закон Ньютона
Содержание слайда: ВЕС ТЕЛА Второй закон Ньютона: Третий закон Ньютона: Следовательно:

№13 слайд
Трение
Содержание слайда: Трение

№14 слайд
Трение
Содержание слайда: Трение

№15 слайд
Трение
Содержание слайда: Трение

№16 слайд
Содержание слайда:

№17 слайд
Содержание слайда:

№18 слайд
Масса Марса составляет , от
Содержание слайда: Масса Марса составляет 0,1 от массы Земли, диаметр Марса вдвое меньше, чем диаметр Земли. Каково отношение периодов обращения искусственных спутников Марса и Земли , движущихся по круговым орбитам на небольшой высоте?

№19 слайд
Содержание слайда:

№20 слайд
Для измерения жесткости
Содержание слайда: 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?

№21 слайд
Брусок массой , кг прижат к
Содержание слайда: Брусок массой 0,5 кг прижат к вертикальной стене силой 10 H, направленной горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной равен 0,4. Какую минимальную силу надо приложить к бруску по вертикали, чтобы равномерно поднимать его вертикально вверх?

№22 слайд
Содержание слайда:

№23 слайд
Автомобиль движется по
Содержание слайда: Автомобиль движется по выпуклому мосту. При каком значении радиуса круговой траектории автомобиля в верхней точке траектории водитель испытает состояние невесомости, если модуль скорости автомобиля в этой точке равен 72 км/ч? 

№24 слайд
Содержание слайда:

№25 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Динамика 2. Механические свойства твердых тел одним архивом: