Разделы презентаций


Динамика материальной точки

Содержание

И.Ньютон – основоположник классической механикиИ.Ньютон1643-1727«Математические начала натуральной философии» 1687г. 1. Сформулировал основные законы классической механики2.Создал физическую картину мира (ньютоновская теория абсолютного пространства и времени)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Динамика материальной точки
законы Ньютона
масса, сила, импульс, центр масс

система единиц
закон сохранения импульса
закон движения центра масс

Динамика материальной точки законы Ньютона масса, сила, импульс, центр масс система единиц закон сохранения импульса закон движения

Слайд 2И.Ньютон – основоположник классической механики
И.Ньютон
1643-1727
«Математические начала натуральной философии»

1687г.
1. Сформулировал основные законы классической механики
2.Создал физическую картину мира

(ньютоновская теория абсолютного пространства и времени)
И.Ньютон – основоположник классической механикиИ.Ньютон1643-1727«Математические начала натуральной философии»   1687г. 1. Сформулировал основные законы классической механики2.Создал

Слайд 3Первый закон классической механики
Всякое тело остается в состоянии покоя или

прямолинейного равномерного движения, пока внешние взаимодействия не выведут его из

этого состояния (формулировка Ньютона)

Существуют такие системы отсчета, называемые инерциальными, в которых материальная точка, на которую не действуют другие тела, движется прямолинейно равномерно или покоится

Первый закон классической механикиВсякое тело остается в состоянии покоя или прямолинейного равномерного движения, пока внешние взаимодействия не

Слайд 4Инертность
I закон - обобщение закона инерции (1609, Г. Галилей)
Г.Галилей
1564-1642

Фундаментальное свойство тел сохранять состояние покоя или прямолинейного равномерного движения

называется инертностью

Физическая величина, характеризующая
инертность тела, называется инертной массой.

Инертность I закон - обобщение закона инерции (1609, Г. Галилей)Г.Галилей1564-1642 Фундаментальное свойство тел сохранять состояние покоя или

Слайд 5Динамические характеристики
Сила – векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на

тело со стороны других тел или полей, в результате которого

тело получает ускорение или изменяет свою форму и размеры.
Масса – физическая величина, характеризующая свойство инертности тела.
Импульс - векторная величина численно равная произведению массы материальной точки на ее скорость.
Динамические характеристикиСила – векторная величина, являющаяся мерой механического воздействия на тело со стороны других тел или полей,

Слайд 6Система единиц
Система единиц – совокупность основных и производных величин, связанных

между собой определенными отношениями.
Дополнительные единицы:
плоский угол
(радиан, рад),
телесный угол
(стерадиан, ср)

Система единицСистема единиц – совокупность основных и производных величин, связанных между собой определенными отношениями. Дополнительные единицы:плоский угол(радиан,

Слайд 7Второй закон классической механики
В инерциальных системах отсчета скорость изменения импульса

материальной точки равна равнодействующей сил, действующих на точку

Второй закон классической механикиВ инерциальных системах отсчета скорость изменения импульса материальной точки равна равнодействующей сил, действующих на

Слайд 8Замечания

Замечания

Слайд 9Следствие второго закона Ньютона
В инерциальной системе отсчета ускорение, приобретаемое телом,

прямо пропорционально равнодействующей сил, действующих на данное тело, и обратно

пропорционально массе тела
Следствие второго закона НьютонаВ инерциальной системе отсчета ускорение, приобретаемое телом, прямо пропорционально равнодействующей сил, действующих на данное

Слайд 10Третий закон классической механики
Всякое действие материальных точек носит характер взаимодействия;

силы, с которыми действуют друг на друга материальные точки, всегда

равны по модулю, противоположно направлены и действуют вдоль прямой, соединяющей эти точки.
Третий закон классической механикиВсякое действие материальных точек носит характер взаимодействия; силы, с которыми действуют друг на друга

Слайд 11Замечания
III закон говорит о равенстве сил, приложенных к различным телам

III

закон устанавливает связь между силами одной природы

Сила, приложенная к одному

из тел, иногда называется действием, к другому – противодействием или реакцией
ЗамечанияIII закон говорит о равенстве сил, приложенных к различным теламIII закон устанавливает связь между силами одной природыСила,

Слайд 12Закон сохранения импульса
Механическая система – совокупность материальных точек, рассматриваемых как

единое целое.
Силы взаимодействия между материальными точками системы называются внутренними.
Силы, с

которыми на материальные точки системы действуют внешние тела, называются внешними.
Механическая система тел, на которую не действуют внешние силы, называется замкнутой (или изолированной).
Закон сохранения импульсаМеханическая система – совокупность материальных точек, рассматриваемых как единое целое.Силы взаимодействия между материальными точками системы

Слайд 13Закон сохранения импульса
Импульс системы материальных точек равен векторной сумме импульсов

ее отдельных частей.

Закон сохранения импульсаИмпульс системы материальных точек равен векторной сумме импульсов ее отдельных частей.

Слайд 14Закон сохранения импульса
Сумма внутренних сил, действующих на точки системы,

будет равна нулю, так как по III закону классической механики:

Закон сохранения импульса Сумма внутренних сил, действующих на точки системы, будет равна нулю, так как по III

Слайд 15Закон сохранения импульса
Система называется замкнутой, если на нее не действуют

внешние тела, т.е.
Закон сохранения импульса системы точек: импульс замкнутой

системы остается величиной постоянной при любых взаимодействиях между точками системы
Закон сохранения импульсаСистема называется замкнутой, если на нее не действуют внешние тела, т.е. Закон сохранения импульса системы

Слайд 16Центр масс системы
Положение центра масс системы в данной системе отсчета

Центр масс системы Положение центра масс системы в данной системе отсчета

Слайд 17Определение центра масс С системы из двух точек
Векторная форма:
- координатная

форма

Определение центра масс С системы из двух точекВекторная форма:- координатная форма

Слайд 18Закон движения центра масс
Скорость центра масс замкнутой системы остается

величиной постоянной, т.е. центр масс замкнутой системы движется прямолинейно равномерно.

Центр масс иногда называют центром инерции
Закон движения центра масс Скорость центра масс замкнутой системы остается величиной постоянной, т.е. центр масс замкнутой системы

Слайд 19Иллюстрация закона движения центра масс системы
Центр масс тела движется по

параболической траектории; все другие точки движутся по более сложным траекториям.


Иллюстрация закона движения центра масс системыЦентр масс тела движется по параболической траектории; все другие точки движутся по

Слайд 20Иллюстрация закона движения центра масс системы
Стробоскопическая фотография движения гаечного ключа,

скользящего по гладкой поверхности и вращающегося вокруг своего центра масс.



Красной точкой обозначен центр масс тела.
Иллюстрация закона движения центра масс системыСтробоскопическая фотография движения гаечного ключа, скользящего по гладкой поверхности и вращающегося вокруг

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика