Презентация ЭНЕРГИЯ Посмотрим опыт со свинцовыми шариками Полностью неупругий удар. Закон сохранения количества движения справедлив до онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему ЭНЕРГИЯ Посмотрим опыт со свинцовыми шариками Полностью неупругий удар. Закон сохранения количества движения справедлив до 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 » Физика » ЭНЕРГИЯ Посмотрим опыт со свинцовыми шариками Полностью неупругий удар. Закон сохранения количества движения справедлив до



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:
    651.00 kB
  • Просмотров:
    71
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
ЭНЕРГИЯ Посмотрим опыт со
Содержание слайда: ЭНЕРГИЯ Посмотрим опыт со свинцовыми шариками Полностью неупругий удар. Закон сохранения количества движения справедлив до удара суммарный импульс 0 после удара 0. Важно, что нагрелись после удара. Т.е. переход кинетической энергии в тепло. Какую форму описания процесса выбрать чтобы охарактеризовать процесс преобразования механической энергии в тепло? ЭНЕРГИЯ – количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Условно можно разбить на механическую, внутреннею, электромагнитную, химическую, ядерную.

№2 слайд
Формы энергии
Содержание слайда: Формы энергии

№3 слайд
Тело на столе и паровоз в
Содержание слайда: Тело на столе и паровоз в движении Как передается энергия от одного тела к другому? Посредством Работы (размерность как у энергии) Тело на столе лежит, а паровоз на рельсах двигается прямолинейно с V=const. Так как равнодействующие сил в обоих случаях равны 0, то количество движения не меняется. Но в 1-м случае вообще ничего не происходит , а во втором для создания силы тяги нужна энергия и надо совершать работу! Из опыта количество сожженного топлива пропорционально произведению силы тяги на путь. Везде важна работа! Не важно в механике или бизнесе! Чем больше сил (в нужном направлении) Вы приложили при большем перемещении тем больше совершили работу! Или наоборот для перемещения в нужном направлении нужно приложить больше сил и следовательно совершить большую работу. А без серьезной систематической работы в любой области далеко не продвинешься! Вспомним конец прошлой лекции. Природа массы? Масса и энергия? Поле или вещество? Различных видов энергии на химическую, ядерную и т.д. чисто условное - есть различные формы материи Например, электромагнитно поле и «неполевая» масса. Энергия и работа измеряются в одних и тех же единицах. В СИ: работу в 1 Дж = совершает сила 1 Н на пути 1 м. (в системе СГС: 1Дж=107 эрг)

№4 слайд
Работа сил
Содержание слайда: Работа сил

№5 слайд
Работа упругих сил пружины
Содержание слайда: Работа упругих сил пружины

№6 слайд
Работа внешней силы
Содержание слайда: Работа внешней силы

№7 слайд
Работа силы тяжести
Содержание слайда: Работа силы тяжести

№8 слайд
Работа силы тяжести
Содержание слайда: Работа силы тяжести

№9 слайд
Мощность
Содержание слайда: Мощность

№10 слайд
Энергия Мировое потребление
Содержание слайда: Энергия Мировое потребление энергии оценивается как 14ТВт при потребности около 40 ТВт. В будущем речь должна идет о сотнях ТВт. При существующем уровне развития для достижения уровня 40 ТВт (покрытия текущей мировой потребности для обеспечения нормальной жизни всего человечества) необходимо ежедневно строить по одной копии крупнейшей мировой ветряной «фермы» 0.751 ГВт (FL, USA) около 100 лет . Или по одной Саяно-Шушенской ГЭС (имела до аварии наибольшую в РФ установленную мощность 6.4 ГВт) ежедневно в течении 11 лет

№11 слайд
Консервативные силы
Содержание слайда: Консервативные силы

№12 слайд
Консервативные силы К-силы
Содержание слайда: Консервативные силы К-силы вводятся для формулировки закона сохранения энергии (см. ниже) (для закона сохранения импульса достаточно понятия замкнутой системы рассмотрим сегодня в конце лекции). В консервативных системах (К - сис) как правило речь идет о взаимодействии посредством поля (гравитационное и т.д.). В замкнутых системах (см. ниже) имеются ввиду контактные взаимодействия. Примером К-сис являются солнечная система. Не идеальные К-сис является система с упругими или квазиупругими силами: (при x1=x0) (если сопротивление воздуха и трения нет).

№13 слайд
Центральное поле
Содержание слайда: Центральное поле

№14 слайд
Примеры консервативных сил
Содержание слайда: Примеры консервативных сил

№15 слайд
Примеры неконсервативных сил
Содержание слайда: Примеры неконсервативных сил

№16 слайд
Потенциальная энергия тела,
Содержание слайда: Потенциальная энергия тела, поднятого на высоту h

№17 слайд
Потенциальная энергия сжатой
Содержание слайда: Потенциальная энергия сжатой пружины

№18 слайд
Кинетическая энергия
Содержание слайда: Кинетическая энергия материальной точки

№19 слайд
Кинетическая энергия
Содержание слайда: Кинетическая энергия

№20 слайд
Кинетическая энергия
Содержание слайда: Кинетическая энергия механической системы

№21 слайд
Замкнутые системы
Содержание слайда: Замкнутые системы

№22 слайд
Закон сохранения механической
Содержание слайда: Закон сохранения механической энергии

№23 слайд
Невыполнение закона
Содержание слайда: Невыполнение закона сохранения механической энергии

№24 слайд
Вечный двигатель не возможен
Содержание слайда: Вечный двигатель не возможен Хорошая альтернатива паровым машинам появилась с созданием двигателей Стирлинга, который мог преобразовывать в работу любую разницу температур. Основной принцип работы двигателя Стирлинга заключается в постоянно чередуемых нагревании и охлаждении рабочего тела в закрытом цилиндре. Обычно в роли рабочего тела выступает воздух. При нагревании газа его объём увеличивается, а при охлаждении — уменьшается. Это свойство газов и лежит в основе работы двигателя Стирлинга. Таким образом, при переходе от тёплого источника к холодному источнику происходит расширение и сжатие газа, находящегося в цилиндре. Разницу объёмов газа можно превратить в работу, чем и занимается двигатель Стирлинга.

№25 слайд
Цикл Стирлинга
Содержание слайда: Цикл Стирлинга

Скачать все slide презентации ЭНЕРГИЯ Посмотрим опыт со свинцовыми шариками Полностью неупругий удар. Закон сохранения количества движения справедлив до одним архивом:
Похожие презентации