СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Деформация. Виды деформации. Сила упругости.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Упругие тела – такие, которые сопротивляются деформации;

Во время деформации в упругих телах возникает сила, она препятствует деформации, ее называют силой упругости;

Деформация – изменение формы, или размеров тела;

Есть несколько видов деформации: изгиб, кручение, сдвиг, растяжение/сжатие;

Удлинение пружины – это разность ее конечной и начальной длин;

Сжатая или растянутая пружина обладает потенциальной энергией (вообще, любое упруго деформированное тело обладает потенциальной энергией);

Система, состоящая из нескольких одинаковых пружин, будет иметь коэффициент жесткости, отличный от жесткости единственной пружины;

Если пружины соединяют параллельно – коэффициент жесткости системы увеличивается;

А если соединить пружины последовательно – коэффициент жесткости системы уменьшится.

Просмотр содержимого документа
«Деформация. Виды деформации. Сила упругости.»

Деформация. Виды деформации. Сила упругости. Естествознание 5 класс. г. Москва, Восточный округ.АНО ОО

Деформация. Виды деформации. Сила упругости.

Естествознание 5 класс.

г. Москва, Восточный округ.АНО ОО "Русская Международная Школа" . (Ловцова Анжелика Фёдоровна-учитель физики и астрономии).

В природе существует пять видов деформации:   - деформация растяжения, например, растяжение троса при буксировке автомобиля - деформация сжатия, примером которой может служить стена здания или опора моста - деформация сдвига, например, заклепки в соединении деталей - деформация кручения, например, выжимание белья - деформация изгиба, например, изгиб дерева на ветру

В природе существует пять видов деформации:

  • - деформация растяжения, например, растяжение троса при буксировке автомобиля
  • - деформация сжатия, примером которой может служить стена здания или опора моста
  • - деформация сдвига, например, заклепки в соединении деталей
  • - деформация кручения, например, выжимание белья
  • - деформация изгиба, например, изгиб дерева на ветру
Упругая и пластичная деформации   Рассмотрим пример, когда мы один конец деревянной линейки крепко удерживаем, а второй отклоняем в сторону. При этом линейка испытывает деформацию изгиба. В этом случае возможны два варианта исхода событий: если приложенная к линейке сила будет не столь велика, то после прекращения действия силы она вернется в исходное состояние. А если сила будет велика, то линейка сломается. Таким образом, деформация является упругой, если после прекращения действия силы, телу возвращается первоначальная форма и размеры. И соответственно, неупругой (пластичной), если после прекращения действия силы тело свою форму не восстанавливает (например, изменение формы куска пластилина)

Упругая и пластичная деформации

  • Рассмотрим пример, когда мы один конец деревянной линейки крепко удерживаем, а второй отклоняем в сторону. При этом линейка испытывает деформацию изгиба. В этом случае возможны два варианта исхода событий: если приложенная к линейке сила будет не столь велика, то после прекращения действия силы она вернется в исходное состояние. А если сила будет велика, то линейка сломается. Таким образом, деформация является упругой, если после прекращения действия силы, телу возвращается первоначальная форма и размеры. И соответственно, неупругой (пластичной), если после прекращения действия силы тело свою форму не восстанавливает (например, изменение формы куска пластилина)
Сила упругости В первом случае с линейкой тело возвращается в исходную форму, а это значит, что на тело подействовала некая сила. Такую силу в физике называют силой упругости. Сила упругости возникает при деформации и стремится вернуть телу первоначальную форму. Именно благодаря этой силе ластик после деформации становится таким, каким был до нее. Вспомним, что сила может иметь две характеристики: направление и величину. Сила упругости всегда направлена в сторону, противоположную приложенной силе. А величина ее тем больше, чем сильнее деформировано тело.

Сила упругости

  • В первом случае с линейкой тело возвращается в исходную форму, а это значит, что на тело подействовала некая сила. Такую силу в физике называют силой упругости.
  • Сила упругости возникает при деформации и стремится вернуть телу первоначальную форму. Именно благодаря этой силе ластик после деформации становится таким, каким был до нее.
  • Вспомним, что сила может иметь две характеристики: направление и величину. Сила упругости всегда направлена в сторону, противоположную приложенной силе. А величина ее тем больше, чем сильнее деформировано тело.
Лабораторная работа

Лабораторная работа

Закон Гука основной закон теории упругости. Он был открыт английским ученым Робертом Гуком в 1660 году, когда ему было 25 лет.

Закон Гука основной закон теории упругости. Он был открыт английским ученым Робертом Гуком в 1660 году, когда ему было 25 лет.

Роберт Гук — выдающийся английский естествоиспытатель и изобретатель. Он успешно проявлял себя в самых разных областях, снискав себе прозвище «английского Леонардо да Винчи». Среди его заслуг — усовершенствование микроскопа и астрономического телескопа. Он предложил использовать спиральную пружину в часовом механизме. Он участвовал в проектировании собора Святого Павла. И, конечно же, он открыл закон Гука, гласящий, что сила упругости, возникающая при растяжении или сжатии твердого тела, пропорциональна его удлинению.
  • Роберт Гук — выдающийся английский естествоиспытатель и изобретатель. Он успешно проявлял себя в самых разных областях, снискав себе прозвище «английского Леонардо да Винчи». Среди его заслуг — усовершенствование микроскопа и астрономического телескопа. Он предложил использовать спиральную пружину в часовом механизме. Он участвовал в проектировании собора Святого Павла. И, конечно же, он открыл закон Гука, гласящий, что сила упругости, возникающая при растяжении или сжатии твердого тела, пропорциональна его удлинению.

18 июля 1635 г. — 3 марта 1703 г. Английский естествоиспытатель Роберт Гук родился во Фрешуотере, графство Айл-оф-Уайт (остров Уайт) в семье священника местной церкви. В 1653 г. поступил в Крайст-Чёрч-колледж Оксфордского университета, где впоследствии стал ассистентом Р. Бойля. В 1662 г. был назначен куратором экспериментов при только что основанном Королевском обществе; член Лондонского королевского общества с 1663 г. С 1665 г. — профессор Лондонского университета, в 1677-1683 гг. — секретарь Лондонского Королевского общества. Разносторонний учёный и изобретатель, Гук затронул в своих работах многие разделы естествознания. В 1659 г. построил воздушный насос, совместно с Х. Гюйгенсом установил (около 1660 г.) постоянные точки термометра — таяния льда и кипения воды. Усовершенствовал барометр, зеркальный телескоп, применил зрительную трубу для измерения углов, сконструировал прибор для измерения силы ветра, машину для деления круга и другие приборы. Большое значение имело открытие Гуком в 1660 г. закона пропорциональности между силой, приложенной к упругому телу, и его деформацией (закон Гука). Гук высказал идею, что все небесные тела тяготеют друг к другу и дал общую картину движения планет. Он предвосхитил закон всемирного тяготения И. Ньютона; в 1679 г. высказал мнение, что если сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния, то планета должна двигаться по эллипсу. С помощью усовершенствованного им микроскопа Гук наблюдал структуру растений и дал чёткий рисунок, впервые показавший клеточное строение пробки (термин «клетка» был введён Гуком). В своей работе «Микрография» (Micrographia, 1665) он описал клетки бузины, укропа, моркови, привел изображения весьма мелких объектов, таких как глаз мухи, комара и его личинки, детально описал клеточное строение пробки, крыла пчелы, плесени, мха. В этой же работе Гук изложил свою теорию цветов, объяснил окраску тонких слоёв отражением света от их верхней и нижней границ. Гук придерживался волновой теории света и оспаривал корпускулярную; теплоту считал результатом механического движения частиц вещества. Гук высказывал мысли об изменении земной поверхности, которое, по его мнению, повлекло изменение фауны. Гук считал, что окаменелости — это остатки прежде живших существ, по которым можно воспроизвести историю Земли. Гук был известен также как архитектор. По его проектам было построено несколько зданий, главным образом в Лондоне.

 Все тела под действием механических нагрузок …  Деформации бывают … и  Упругие деформации … после  снятия нагрузки.  Пластические деформации …  после снятия нагрузки.  Закон Гука справедлив только для …  деформаций. деформируются . упругие пластические . исчезают не исчезают упругих

Все тела под действием механических нагрузок …

Деформации бывают … и

Упругие деформации … после

снятия нагрузки.

Пластические деформации …

после снятия нагрузки.

Закон Гука справедлив только для …

деформаций.

деформируются .

упругие

пластические .

исчезают

не исчезают

упругих

Домашнее задание Внимательно изучите информацию на слайдах Ответьте устно на вопросы на слайде 6  Составить синквейн со словом  « деформация».

Домашнее задание

  • Внимательно изучите информацию на слайдах
  • Ответьте устно на вопросы на слайде 6
  • Составить синквейн со словом
  • « деформация».
Синквейн — слово французское, в переводе означает «стихотворение из пяти строк».

Синквейн — слово французское, в переводе означает «стихотворение из пяти строк».

Используемые источники. Физика. Химия. 5-6 классы. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. – М.: Дрофа, 2011. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2006. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2010. Занимательная физика. Я. Перельман Физика. 7 класс. Учебник. Гуревич А. Е. Портрет Роберта Гука, современная реконструкция. Из Википедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гук,_ Роберт

Используемые источники.

  • Физика. Химия. 5-6 классы. Гуревич А.Е., Исаев Д.А., Понтак Л.С. – М.: Дрофа, 2011.
  • Физика. 7 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2006.
  • Физика. 8 класс: Учебник для общеобразоват. учреждений/А.В. Перышкин. – М.: Дрофа, 2010.
  • Занимательная физика. Я. Перельман
  • Физика. 7 класс. Учебник. Гуревич А. Е.
  • Портрет Роберта Гука, современная реконструкция. Из Википедии. https://ru.wikipedia.org/wiki/ Гук,_ Роберт
 Спасибо за внимание.

Спасибо за внимание.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!