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

Урок обобщения по теме "Движение"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

данный материал можно использовать при обобщении, повторении темы "Кинематика" в 9; 10 классе или элективном курсе. 

Просмотр содержимого документа
«Урок обобщения по теме "Движение"»

Урок обобщения по физике Движение Выполнила: Бирюкова Мария Ивановна г.Хабаровск

Урок обобщения по физике

Движение

Выполнила:

Бирюкова Мария Ивановна

г.Хабаровск

 Виды движения Прямолинейное Криволинейное  Колебательное

Виды движения

  • Прямолинейное
  • Криволинейное

  • Колебательное
Прямолинейное движение Равномерное  - движение при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковое перемещение Равнопеременное  - движение при котором тело за любые равные промежутки времени совершает совершает разное перемещение

Прямолинейное движение

  • Равномерное
  • - движение при котором тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковое перемещение
  • Равнопеременное
  • - движение при котором тело за любые равные промежутки времени совершает совершает разное перемещение
Скорость при равномерном движении тела Величина показывающая, какой путь прошло тело в единицу времени. Скорость векторная величина Единица скорости 1 м/с = 3,6 км/ч  Модуль скорости

Скорость при равномерном движении тела

  • Величина показывающая, какой путь прошло тело в единицу времени.
  • Скорость векторная величина
  • Единица скорости
  • 1 м/с = 3,6 км/ч
  • Модуль скорости
Перемещение при равномерном движении

Перемещение при равномерном движении

Основная задача механики для прямолинейного равномерного движения

Основная задача механики для прямолинейного равномерного движения

Прямолинейное равнопеременное движение Движение с постоянным по модулю и по направлению ускорением а= const . Ускорение направлено вдоль траектории точки. Равноускоренное Направление вектора ускорения совпадает с направлением вектора скорости точки. Модуль скорости в данном случае с течением времени возрастает Равнозамедленное Направление вектора ускорения противоположно направлению вектора скорости. Модуль скорости в данном случае с течением времени уменьшается.

Прямолинейное равнопеременное движение

Движение с постоянным по модулю и по направлению ускорением а= const .

Ускорение направлено вдоль траектории точки.

  • Равноускоренное
  • Направление вектора ускорения совпадает с направлением вектора скорости точки. Модуль скорости в данном случае с течением времени возрастает
  • Равнозамедленное
  • Направление вектора ускорения противоположно направлению вектора скорости. Модуль скорости в данном случае с течением времени уменьшается.
УСКОРЕНИЕ Характеристика равнопеременного движения. Определяет быстроту изменения скорости по модулю и направлению   а =

УСКОРЕНИЕ

  • Характеристика равнопеременного движения. Определяет быстроту изменения скорости по модулю и направлению

а =

0 t " width="640"

Графики ускорения

а

a

a

t

0

0

a0

t

Скорость равнопеременного движения

Скорость равнопеременного движения

Перемещение и координата равнопеременного движения

Перемещение и координата равнопеременного движения

Свободное падение Равноускоренное движение тела без начальной скорости под действием силы тяжести. Путь , пройденный телом в свободном падении при Vo=0 Ускорение этого движения – ускорение свободного падения g (оно направлено вертикально вниз). g = 9,81м/с  h

Свободное падение

  • Равноускоренное движение тела без начальной скорости под действием силы тяжести.
  • Путь , пройденный телом в свободном падении при Vo=0
  • Ускорение этого движения – ускорение свободного падения g (оно направлено вертикально вниз).
  • g = 9,81м/с

h

0 1. скорость V = V 0 + gt 2. перемещение g h = V0 t + 3. координата V = V 0 – gt y=y0+V0 t + h = V0 t - y=y0+V0t - Запомни ! а = g одинаково для всех тел g ~ 9,8 м/с ^2 " width="640"

величина

g 0

1. скорость

V = V 0 + gt

2. перемещение

g

h = V0 t +

3. координата

V = V 0 – gt

y=y0+V0 t +

h = V0 t -

y=y0+V0t -

Запомни ! а = g одинаково для всех тел g ~ 9,8 м/с ^2

Криволинейное движение Равномерное движение тела по окружности Ускоренное движение по окружности

Криволинейное движение

  • Равномерное движение тела по окружности
  • Ускоренное движение по окружности
Виды колебаний Гармонические Вынужденные  Свободные Затухающие

Виды колебаний

Гармонические Вынужденные

Свободные Затухающие

Колебательное движение Периодическое повторение движения (маятник часов, качели)

Колебательное движение

  • Периодическое повторение движения (маятник часов, качели)
Гармонические колебания – происходят по закону sin или cos и под действием силы, пропорциональной смещению тела или его частей   график Уравнение гармонических колебаний   Х =Хм sin((2 п /T)t + φ0)

Гармонические колебания – происходят по закону sin или cos и под действием силы, пропорциональной смещению тела или его частей

  • график
  • Уравнение гармонических колебаний
  • Х =Хм sin((2 п /T)t + φ0)
Величины характеризующие колебательное движение А, Хм (м) – наибольшее смещение, амплитуда колебаний Т (с) – период , т.е. время одного полного колебания φ 0 (рад) начальная фаза t (с) – время колебательного движения

Величины характеризующие колебательное движение

  • А, Хм (м) – наибольшее смещение, амплитуда колебаний
  • Т (с) – период , т.е. время одного полного колебания
  • φ 0 (рад) начальная фаза
  • t (с) – время колебательного движения
Свободные колебания – на систему не действуют внешние силы. Внутренние силы направлены к положению равновесия Затухающие колебания – на систему действует постоянная внешняя сила, уменьшающая амплитуду: А 3 Вынужденные колебания – на систему действует внешняя периодически изменяющаяся сила.(игла швейной машины). Период колебания определяется периодичностью внешней силы. Колебания не затухают.
  • Свободные колебания – на систему не действуют внешние силы. Внутренние силы направлены к положению равновесия
  • Затухающие колебания – на систему действует постоянная внешняя сила, уменьшающая амплитуду: А 3
  • Вынужденные колебания – на систему действует внешняя периодически изменяющаяся сила.(игла швейной машины). Период колебания определяется периодичностью внешней силы. Колебания не затухают.
Примеры колебательных систем Груз на пружине Колебания происходят под действием силы F = - kx T = 2 п Затухают из – за потери энергии на трение.

Примеры колебательных систем

  • Груз на пружине
  • Колебания происходят под действием силы
  • F = - kx
  • T = 2 п
  • Затухают из – за потери энергии на трение.
Математический маятник Колебания происходят под действием силы – составляющей силы тяжести F = - mg  T = 2п  Период колебаний зависит от свойств колеблющегося тела (длины нити) и значения ускорения свободного падения. Затухают из – за трения.
  • Математический маятник
  • Колебания происходят под действием силы – составляющей силы тяжести
  • F = - mg
  • T = 2п
  • Период колебаний зависит от свойств колеблющегося тела (длины нити) и значения ускорения свободного падения. Затухают из – за трения.