- Сила упругости. Закон Гука. Вес тела

Презентация "Сила упругости. Закон Гука. Вес тела" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16

Презентацию на тему "Сила упругости. Закон Гука. Вес тела" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 16 слайд(ов).

Слайды презентации

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела Слайд: 1
Слайд 1
- начальная длина 0 - конечная длина. изменение длины, удлинение. = х
Слайд 2

- начальная длина 0 - конечная длина

изменение длины, удлинение

= х

Закон Гука: Сила упругости при растяжении (сжатии) прямо пропорциональна удлинению тела. Fупр =k x k -жесткость тела х-удлинение
Слайд 3

Закон Гука: Сила упругости при растяжении (сжатии) прямо пропорциональна удлинению тела. Fупр =k x k -жесткость тела х-удлинение

Вес тела — это сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес. Вес тела — это векторная физическая величина и обозначается буквой Р. Деформированное, сжатое тело давит на опору с силой, которую называют весом тела. Если тело и опора неподвижны или движутся равномерн
Слайд 4

Вес тела — это сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес.

Вес тела — это векторная физическая величина и обозначается буквой Р.

Деформированное, сжатое тело давит на опору с силой, которую называют весом тела.

Если тело и опора неподвижны или движутся равномерно и прямолинейно, то вес тела по своему числовому значению = силе тяжести

сила тяжести приложена к центру масс тела. вес приложен к опоре или подвесу. (рис. 67, а, б). Стр.61
Слайд 5

сила тяжести приложена к центру масс тела

вес приложен к опоре или подвесу

(рис. 67, а, б). Стр.61

Вес тела- сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или растягивает подвес. Сила тяжести приложена к центру масс тела. Сила реакции опоры приложена к нижней части тела. Вес тела приложен к опоре.
Слайд 6

Вес тела- сила, с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или растягивает подвес.

Сила тяжести приложена к центру масс тела.

Сила реакции опоры приложена к нижней части тела.

Вес тела приложен к опоре.

При решении задач g=9,8 округляют до 10. Задача. (страница 64) На столе стоит чайник с водой массой 1,5 кг. Определите силу тяжести и вес чайника. Покажите эти силы на рисунке. Рис. 68
Слайд 7

При решении задач g=9,8 округляют до 10

Задача. (страница 64) На столе стоит чайник с водой массой 1,5 кг. Определите силу тяжести и вес чайника. Покажите эти силы на рисунке.

Рис. 68

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела Слайд: 8
Слайд 8
13.12.11 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Д/з П. 29,упр.11. Df. Сила, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих сил, называется равнодействующей этих сил и обозначается R.
Слайд 9

13.12.11 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Д/з П. 29,упр.11.

Df. Сила, которая производит на тело такое же действие, как несколько одновременно действующих сил, называется равнодействующей этих сил и обозначается R.

в одну сторону, направлена в ту же сторону, а ее модуль равен сумме модулей составляющих сил. Равнодействующая сил, направленных по одной прямой. в противоположные стороны, направлена в сторону большей по модулю силы, а ее модуль равен разности модулей составляющих сил
Слайд 10

в одну сторону, направлена в ту же сторону, а ее модуль равен сумме модулей составляющих сил.

Равнодействующая сил, направленных по одной прямой

в противоположные стороны, направлена в сторону большей по модулю силы, а ее модуль равен разности модулей составляющих сил

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела Слайд: 11
Слайд 11
Задача 1. Найти равнодействующую сил, направленную вдоль одной прямой в одну сторону, если первая сила равна 3 Н , вторая 5 Н. Ответ: R = 8Н
Слайд 12

Задача 1. Найти равнодействующую сил, направленную вдоль одной прямой в одну сторону, если первая сила равна 3 Н , вторая 5 Н.

Ответ: R = 8Н

Задача 2. Найти равнодействующую сил, направленную вдоль одной прямой в противоположные стороны, если первая сила равна 3 Н , вторая 5 Н. Ответ: R = 2Н
Слайд 13

Задача 2. Найти равнодействующую сил, направленную вдоль одной прямой в противоположные стороны, если первая сила равна 3 Н , вторая 5 Н.

Ответ: R = 2Н

Задача 3. Найти равнодействующую сил, направленную вдоль одной прямой в противоположные стороны, если первая сила равна 3 Н , вторая 3 Н. Если к телу приложены две равные и направленные противоположно силы, то равнодействующая этих сил равна нулю. Ответ: R = 0 Н
Слайд 14

Задача 3. Найти равнодействующую сил, направленную вдоль одной прямой в противоположные стороны, если первая сила равна 3 Н , вторая 3 Н.

Если к телу приложены две равные и направленные противоположно силы, то равнодействующая этих сил равна нулю.

Ответ: R = 0 Н

Задача. На столе стоит чайник с водой массой 1,5 кг. Определите вес чайника. Покажите вес на рисунке. Масштаб: 1 клетка -3Н 5 клеток-15 Н. Ответ: Р=15 Н
Слайд 15

Задача. На столе стоит чайник с водой массой 1,5 кг. Определите вес чайника. Покажите вес на рисунке.

Масштаб: 1 клетка -3Н 5 клеток-15 Н

Ответ: Р=15 Н

Задача. На столе стоит чайник с водой массой 1,5 кг. Определите силу тяжести, действующую на чайник. Покажите силу тяжести на рисунке. Ответ: Fтяж=15 Н центр масс
Слайд 16

Задача. На столе стоит чайник с водой массой 1,5 кг. Определите силу тяжести, действующую на чайник. Покажите силу тяжести на рисунке.

Ответ: Fтяж=15 Н центр масс

Список похожих презентаций

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах

Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Гравитационные силы. Силы, с которыми любые два тела притягиваются ...
Закон сохранения импульса тела

Закон сохранения импульса тела

Цели и задачи урока: изучить «импульса тела» с учетом плана изучения физической величины; ознакомиться с формулировкой второго закона Ньютона в импульсной ...
Закон равновесия рычага

Закон равновесия рычага

Ключевые вопросы:. понятие рычага и правило его равновесия; разновидности рычага – блоки, подвижный и неподвижный; применение условия равновесия рычага ...
Закон Гука

Закон Гука

Закон Гука, как противовес силе тяжести Деформация тел Виды деформации Закон Гука Где мы сталкиваемся с этим законом. Закон Гука, как противовес силе ...
Вес тела невесомость

Вес тела невесомость

N - Сила реакции опоры. P - Вес тела F - сила тяжести. m - масса тела g - ускорение свободного падения. N Fт P. Вес тела (P) –сила, с которой тело ...
Задача на расчет веса тела

Задача на расчет веса тела

Задача. Сколько весит канистра с бензином, если ее емкость 10 л, а масса – 800 г? Канистра заполнена доверху. Внимание! Вес – это сила, действующая ...
Вес тела

Вес тела

Закон всемирного тяготения. Два любых тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорциональной ...
"Закон Гука

"Закон Гука

Английский естествоиспытатель Роберт Гук родился во Фрешуотере, графство Айл-оф-Уайт в семье священника местной церкви. В 1653 г. поступил в Крайст-Чёрч-колледж ...
Вес тела

Вес тела

Мир заполнен взаимодействиями тел. На нашей планете на все тела действует сила тяжести. Опоры, подвесы не позволяют телам упасть. При этом опоры, ...
Вес тела

Вес тела

Вы уже знаете:. 1. Что называют силой тяжести. Куда она направлена. 2. Как связаны сила тяжести и масса. 3. Что называют силой упругости. 4. Что такое ...
Закон Паскаля

Закон Паскаля

Сформулировать правила построения изображений в линзах; Научиться строить изображения, даваемые тонкой линзой. Цели урока:. Какие линзы бывают? Линзой ...
Закон Ома для участка цепи

Закон Ома для участка цепи

Схема цепи:. Зависимость силы тока от напряжения (сопротивление постоянное). Электрическая цепь. . . Таблица. График зависимости силы тока от напряжения ...
Закон Ома для участка цепи

Закон Ома для участка цепи

Повторение: 1.Что такое электрический ток? 2.Что нужно создать в проводнике, чтобы в нём возник и существовал ток? 3.Из каких частей состоит электрическая ...
Закон Ома для замкнутого кола

Закон Ома для замкнутого кола

Електричне коло. Електрична схема. Електричне коло складається з джерела струму, споживачів струму, з’єднювальних проводів, ключа для розмикання чи ...
Закон Ома

Закон Ома

Цели урока:. Выяснить зависимость силы тока от напряжения от сопротивления. Проверь себя! . Схема опыта. Зависимость силы тока от напряжения. Сила ...
Закон Кулона

Закон Кулона

Повторение. 1. Электромагнитные взаимодействия – это взаимодействия между заряженными частицами. 2. Электростатика – раздел электродинамики, изучающий ...
Вес воздуха и атмосферное давление

Вес воздуха и атмосферное давление

На воздух, как и на всякое тело, находящееся на Земле, действует сила тяжести, и, следовательно, воздух обладает весом. Вес воздуха легко вычислить, ...
Аморфные тела

Аморфные тела

Аморфные тела- тела которые при нагревании постепенно размягчаются, становятся более тягучими. Твёрдые тела Кристаллические. Аморфные -Не имеют кристаллической ...
Закон Паскаля

Закон Паскаля

Блез Паскаль (1623-1662) — французский математик, физик, религиозный философ и писатель. Сформулировал одну из основных теорем проективной геометрии. ...
Вес и невесомость

Вес и невесомость

Вес. Вес – это суммарная сила упругости, действующая при наличии силы тяжести на все опоры и подвесы: Р = -(N1 + N2 +…) Является ли вес для каждого ...

Конспекты

Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах

Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах

Урок Скирневской О.Г. «Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах». . Тема: Масса тела. Измерение массы тела на рычажных весах. Класс: ...
Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление

Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление

Урок № 35-169. Постоянный электрический ток. Сила тока. Плотность тока. Закон Ома для однородного участка цепи. Сопротивление. . Д/з: п.8.1-8.5 [1] ...
Импульс тела. Закон сохранения импульса

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Оломская С. В., учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода». . Тема: Импульс тела. Закон сохранения импульса. ...
Инерция. Сила. Закон Всемирного тяготения

Инерция. Сила. Закон Всемирного тяготения

Инерция. Сила. Закон Всемирного тяготения Законы Ньютона. 7 класс 9 класс. Хатунцева Вероника Руслановна. учитель физики, математики. ...
Вес тела. Невесомость

Вес тела. Невесомость

План-конспект урока по физике. Тема урока:. «Вес тела. Невесомость». ФИО учителя:. Сыпченко Геннадий Викторович. Место работы:. МОУ «Средняя ...
Вес тела в разных условиях движения. Невесомость. Перегрузка

Вес тела в разных условиях движения. Невесомость. Перегрузка

МБОУ «СОШ №4 г.Вельск». Архангельская область. Романова Елена Вениаминовна. учитель физики. Урок в 10 классе. [Слайд 1]. Тема: Вес тела в разных ...
Импульс тела. Закон сохранения импульса

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Разработка урока по физике 9 класс. Учитель: Михайлова Виктория Владимировна. МОУ СОШ №1 г. Катав - Ивановска Челябинской области. Тема урока: ...
Импульс тела. Закон сохранения импульса

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Тема урока "Импульс тела. Закон сохранения импульса". . Цели урока:. . Обосновать необходимость введения новой физической величины – импульса ...
Импульс тела. Закон сохранения импульса

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Республика Казахстан. Алматинская область, Уйгурский район, село Чунджа. КГУ «Чунджинская средняя школа №1». учитель физики и информатики. Червякова ...
Вес тела

Вес тела

Урок 4. Вес тела. Цель:. понятие веса тела, вес тела, находящегося на неподвижной или равномерно движущейся опоре. Демонстрации:. . действие ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:24 мая 2019
Категория:Физика
Содержит:16 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации