Презентация Кинематика вращательного движения. Поступательное движение твердого тела. Теорема о движении центра масс. Работа и энергия онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Кинематика вращательного движения. Поступательное движение твердого тела. Теорема о движении центра масс. Работа и энергия абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 50 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 » Кинематика вращательного движения. Поступательное движение твердого тела. Теорема о движении центра масс. Работа и энергия



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    50 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.86 MB
  • Просмотров:
    144
  • Скачиваний:
    1
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Лекция . Кинематика
Содержание слайда: Лекция 2 1. Кинематика вращательного движения 2. Поступательное движение твердого тела. Теорема о движении центра масс 3. Вращение твердого тела. Основное уравнение динамики вращательного движения. 4. Работа и энергия. Законы сохранения механической энергии, импульса, момента импульса.

№3 слайд
.Кинематика вращательного
Содержание слайда: 1.Кинематика вращательного движения Поворот тела на некоторый угол  можно описать с помощью вектора углового перемещением, модуль которого равен , а направление совпадает с осью, вокруг которой производится поворот, и определяется правилом правого винта.

№4 слайд
Мгновенная угловая скорость
Содержание слайда: Мгновенная угловая скорость вращения Вектор ω направлен вдоль оси, вокруг которой движется материальная точка, в сторону, определяемую правилом правого винта.

№5 слайд
Связь между линейной и
Содержание слайда: Связь между линейной и угловой скоростью

№6 слайд
Содержание слайда:

№7 слайд
Равномерное вращение При
Содержание слайда: Равномерное вращение При равномерном вращении ω показывает, на какой угол поворачивается тело за единицу времени. Период обращения Т - время, за которое тело делает один оборот, т.е. поворачивается на угол 2π. Поскольку промежутку времени Т соответствует угол поворота 2π, то

№8 слайд
Мгновенное угловое ускорение
Содержание слайда: Мгновенное угловое ускорение

№9 слайд
Движение по окружности с
Содержание слайда: Движение по окружности с ускорением

№10 слайд
Связь между линейным и
Содержание слайда: Связь между линейным и угловым ускорениями

№11 слайд
Аналогии между линейными и
Содержание слайда: Аналогии между линейными и угловыми характеристиками движения

№12 слайд
Аналогии между законами
Содержание слайда: Аналогии между законами прямолинейного движения и движения по окружности

№13 слайд
.Поступательное движение
Содержание слайда: 2.Поступательное движение твердого тела Система N материальных точек. Центром инерции ( или центом масс) системы материальных точек называется точка С, положение которой задается радиус-вектором rC

№14 слайд
Содержание слайда:

№15 слайд
Пример Пример Два однородных
Содержание слайда: Пример: Пример: Два однородных шара массой 2кг и 4кг скреплены невесомым стержнем. Расстояние между их центрами 0,6м. На каком расстоянии от центра более легкого шара находится центр масс системы?

№16 слайд
Импульс МТ, системы МТ и АбТвТ
Содержание слайда: Импульс МТ, системы МТ и АбТвТ

№17 слайд
Теорема о движении центра
Содержание слайда: Теорема о движении центра масс твердого тела

№18 слайд
Моментом силы относительно т.
Содержание слайда: Моментом силы относительно т. О называется вектор, равный векторному произведению Моментом силы относительно т. О называется вектор, равный векторному произведению

№19 слайд
Момент силы относительно
Содержание слайда: Момент силы относительно неподвижной оси

№20 слайд
Момент импульса Момент
Содержание слайда: Момент импульса Момент импульса м.т. относительно неподвижной т.О

№21 слайд
Вектор L направлен
Содержание слайда: Вектор L направлен перпендикулярно плоскости, в которой лежат сила и точка О, так что вращение, обусловленное силой, и направление вектора L образуют правовинтовую систему. Вектор L направлен перпендикулярно плоскости, в которой лежат сила и точка О, так что вращение, обусловленное силой, и направление вектора L образуют правовинтовую систему.

№22 слайд
Основной закон динамики
Содержание слайда: Основной закон динамики вращательного движения твердого тела Для тела, вращающегося относительно оси Z момент импульса равен

№23 слайд
Момент импульса системы м.т.
Содержание слайда: Момент импульса системы м.т. относительно центра т.О Момент импульса системы м.т. относительно центра т.О

№24 слайд
Момент инерции м.т., системы
Содержание слайда: Момент инерции м.т., системы м.т., твердого тела Момент инерции – динамический параметр при вращательном движении Момент инерции м.т. Момент инерции системы м.т. Момент инерции твердого тела

№25 слайд
Свойства момента инерции
Содержание слайда: Свойства момента инерции Момент инерции в динамике вращательного движения играет ту же роль, что и масса тела в динамике поступательного движения. Масса – внутреннее свойство данного тела, не зависящее от его движения. Момент инерции тела зависит от того, вокруг какой оси оно вращается. Для разных осей вращения моменты инерции одного и того же тела различны.

№26 слайд
Момент инерции обруча Момент
Содержание слайда: Момент инерции обруча Момент инерции зависит от того, как масса тела распределена относительно оси вращения. Чем дальше от оси находится частица, тем больше ее момент инерции.

№27 слайд
Моменты инерции симметричных
Содержание слайда: Моменты инерции симметричных однородных тел относительно оси, проходящей через центр масс

№28 слайд
Теорема Штейнера Момент
Содержание слайда: Теорема Штейнера Момент инерции относительно произвольной оси равен сумме момента инерции относительно оси, параллельной данной и проходящей через центр масс тела, и произведения массы тела на квадрат расстояния между осями

№29 слайд
.Работа и энергия Энергия-
Содержание слайда: 4.Работа и энергия Энергия- количественная мера движения и взаимодействия всех видов материи. Соответственно различают механическую, внутреннюю, электромагнитную, ядерную и пр. энергию. Механическая энергия складывается из кинетической и потенциальной. Кинетическая энергия- энергия движения, определяется скоростями и массами движущихся тел. Потенциальная энергия – энергия положения, определяется взаимным расположением взаимодействующих тел.

№30 слайд
Работа Прямолинейное движение
Содержание слайда: Работа Прямолинейное движение Криволинейное движение Работа - скалярная величина, численно равная

№31 слайд
Работа Прямолинейное движение
Содержание слайда: Работа Прямолинейное движение Криволинейное движение Работа - скалярная величина, численно равная

№32 слайд
Работа Графически работа
Содержание слайда: Работа Графически работа определяется по площади криволинейной фигуры под графиком Fs(x) Работа упругой силы Если к телу приложено несколько сил, общая работа всех сил равна алгебраической сумме работ, совершаемых силами

№33 слайд
Мощность Работа, совершаемая
Содержание слайда: Мощность Работа, совершаемая в единицу времени, называется мощностью.       Единицы измерения: [A] – Джоуль [P] – Ватт , внесистемные ед.: [л.с] – 736 Вт

№34 слайд
Теорема об изменении
Содержание слайда: Теорема об изменении кинетической энергии Теорема об изменении кинетической энергии Если действующая на частицу сила F отлична от нуля , то Ек изменяется, и ее приращение определяется работой силы F. Кинетическая энергия системы м.т. Изменение кинетической энергии системы тел равно работе всех сил, действующих на систему.  

№35 слайд
Кинетическая энергия твердого
Содержание слайда: Кинетическая энергия твердого тела

№36 слайд
В общем случае кинетическая
Содержание слайда: В общем случае кинетическая энергия твердого тела складывается из энергии поступательного движения со скоростью, равной скорости движения центра масс, и энергии вращения вокруг оси, проходящей через центр масс тела.

№37 слайд
Потенциальная энергия Если
Содержание слайда: Потенциальная энергия Если частица в каждой точке пространства испытывает взаимодействие с другими телами, то говорят, что эта частица находится в поле сил. Неконтактные взаимодействия осуществляются посредством физических полей. Каждое тело в пространстве создает вокруг себя силовое поле, которое проявляет себя в действии сил на другие тела.

№38 слайд
А А
Содержание слайда: А2 А2

№39 слайд
Неконсервативные силы
Содержание слайда: Неконсервативные силы Неконсервативными (диссипативными) называются силы, работа которых зависит от формы траектории и пройденного пути. Пример: сила трения скольжения, силы сопротивления воздуха или жидкости.

№40 слайд
Потенциальная энергия Каждой
Содержание слайда: Потенциальная энергия Каждой точке поля консервативных сил можно сопоставить некоторую функцию координат Еп( r ), которая определяет потенциальную энергию частицы в этом поле.

№41 слайд
Потенциальная энергия Работа
Содержание слайда: Потенциальная энергия Работа консервативной силы равна убыли потенциальной энергии тела  

№42 слайд
Потенциальная энергия в поле
Содержание слайда: Потенциальная энергия в поле тяжести Земли

№43 слайд
Содержание слайда:

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

№45 слайд
Законы сохранения Система,
Содержание слайда: Законы сохранения Система, для которой внешние силы отсутствуют, называют замкнутой (изолированной). Для замкнутых систем выполняются законы сохранения: Энергии Импульса Момента импульса Эти законы тесно связаны со свойствами пространства и времени. Законы сохранения являются фундаментальными законами природы

№46 слайд
Пример использования законов
Содержание слайда: Пример использования законов сохранения импульса и механической энергии Пуля массой , летевшая горизонтально со скоростью , попадает в шар массой , подвешенный на нити, и застревает в нем. Определить высоту , на которую поднимется шар вместе с пулей. Столкновение пули с шаром – абсолютно неупругое, но применим закон сохранения импульса: Где – скорость шара и пули после столкновения.

№47 слайд
Содержание слайда:

№48 слайд
После столкновения с пулей
Содержание слайда: После столкновения с пулей шар начинает движение. Система (шар + пуля) является замкнутой, следовательно, применим закон сохранения энергии: После столкновения с пулей шар начинает движение. Система (шар + пуля) является замкнутой, следовательно, применим закон сохранения энергии: Отсюда высота:

№49 слайд
Содержание слайда:

№50 слайд
Содержание слайда:

Скачать все slide презентации Кинематика вращательного движения. Поступательное движение твердого тела. Теорема о движении центра масс. Работа и энергия одним архивом: