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

Плавание и полет техники

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Плавание и полет техники»

Закон Архимеда

Закон Архимеда

ЕСЛИ СИЛА ТЯЖЕСТИ МЕНЬШЕ АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ,ТО ТЕЛО БУДЕТ ВСПЛЫВАТЬ.

ЕСЛИ СИЛА ТЯЖЕСТИ МЕНЬШЕ АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ,ТО ТЕЛО БУДЕТ ВСПЛЫВАТЬ.

ЕСЛИ СИЛА ТЯЖЕСТИ БОЛЬШЕ АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ, ТО ТЕЛО ТОНЕТ.

ЕСЛИ СИЛА ТЯЖЕСТИ БОЛЬШЕ АРХИМЕДОВОЙ СИЛЫ, ТО ТЕЛО ТОНЕТ.

ЕСЛИ СИЛА ТЯЖЕСТИ РАВНА АРХИМЕДОВОЙ СИЛЕ, ТО ТЕЛО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В РАВНОВЕСИИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ЖИДКОСТИ.

ЕСЛИ СИЛА ТЯЖЕСТИ РАВНА АРХИМЕДОВОЙ СИЛЕ, ТО ТЕЛО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ В РАВНОВЕСИИ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ЖИДКОСТИ.

p( жидкости) - плавание невозможно p( тела) жидкости) - тело начнет подниматься вверх пока F( тяжести)= F( архимеда) " width="640"

Условие плавания

p( тела) p( жидкости) - плавание невозможно

p( тела)

жидкости) - тело начнет подниматься вверх пока F( тяжести)= F( архимеда)

Братья Монгольфье В 1782 году братья Этьенн и Жозеф Монгольфье решили продемонстрировать подъём в воздух, наполненной дымом оболочки в виде шара диаметром 3,5 метра и массой 154 кг. Успех был ошеломляющий. Оболочка продержалась в воздухе около 10 минут, поднявшись при этом на высоту почти 300 метров, и пролетела по воздуху около километра.

Братья Монгольфье

В 1782 году братья Этьенн и Жозеф Монгольфье решили продемонстрировать подъём в воздух, наполненной дымом оболочки в виде шара диаметром 3,5 метра и массой 154 кг. Успех был ошеломляющий. Оболочка продержалась в воздухе около 10 минут, поднявшись при этом на высоту почти

300 метров, и пролетела по воздуху около километра.

Для того чтобы добиться большей послушности аппарата, Шарль применил несколько нововведений:  При снижении аэростата использовался клапан, уменьшающий количество водорода в шаре. Балласт (мешки с песком или дробью) сбрасывался, если надо было набрать высоту. Во время посадки экипаж выбрасывал из гондолы якорь и, тем самым останавливали полет.

Для того чтобы добиться большей послушности аппарата,

Шарль применил несколько нововведений:

При снижении аэростата использовался клапан,

уменьшающий количество водорода в шаре.

Балласт (мешки с песком или дробью) сбрасывался, если надо было набрать высоту.

Во время посадки экипаж выбрасывал из гондолы якорь и, тем самым

останавливали полет.

F тяжести F арх = ρ газа ∙ g ∙ V  F под = F арх - ( F тяж. шара + F тяж. груза + F тяж. газа )  Высота шара не изменяется, когда F архимеда = F тяжести Шар снижается, когда F архимеда ФОРМУЛА F ТЯЖ Шар поднимается " width="640"

F арх

Шар поднимается, когда

F архимеда F тяжести

F арх = ρ газа ∙ g ∙ V 

F под = F арх - ( F тяж. шара + F тяж. груза + F тяж. газа ) 

Высота шара не изменяется, когда

F архимеда = F тяжести

Шар снижается, когда

F архимеда

ФОРМУЛА

F ТЯЖ

Шар

поднимается

Чем меньше плотность газа, заполняющего воздушный шар данного объема, тем больше подъемная сила.  При нагревании воздуха от 0 0 С до 100 0 С его плотность  уменьшается только в 1,37 раз.  Поэтому подъемная сила шаров, заполненных теплым воздухом ,оказывается небольшой. Плотность водорода в 14 раз меньше плотности воздуха, и подъемная сила шара, наполненного водородом более чем в три раза превышает подъемную силу нагретого воздуха того же объема.

Чем меньше плотность газа,

заполняющего воздушный шар

данного объема, тем больше

подъемная сила. При нагревании воздуха

от 0 0 С до 100 0 С его плотность

уменьшается только в 1,37 раз.

Поэтому подъемная сила шаров, заполненных теплым

воздухом ,оказывается небольшой.

Плотность водорода в 14 раз меньше плотности воздуха,

и подъемная сила шара, наполненного водородом

более чем в три раза превышает подъемную силу

нагретого воздуха того же объема.

 Стратостаты  – это высотные аэростаты   с герметической гондолой, которые предназначены   для полётов в стратосферу, т. е. на высоту  10-50 км.   До появления реактивных самолетов и метеорологических ракет стратостаты  были   единственным средством, позволявшими проводить научные исследования   в  высоких слоях  атмосферы.   Первый в мире  настоящий стратостат был сконструирован и построен  швейцарским учёным Огюстом Пикаром.    В 1931 году в Германии Пикар достиг высоты 15 785 км.    Большая часть стратостатов была спроектирована и совершила полёты в 30-е годы ХХ века.  Рекорд высоты для стратостата составляет 53 км (Япония, 2002 г.)

Стратостаты – это высотные аэростаты 

с герметической гондолой, которые предназначены 

для полётов в стратосферу, т. е. на высоту  10-50 км.  До появления реактивных самолетов и метеорологических ракет стратостаты были   единственным средством, позволявшими проводить научные исследования   в  высоких слоях  атмосферы.

Первый в мире  настоящий стратостат был сконструирован и построен  швейцарским учёным Огюстом Пикаром.

В 1931 году в Германии Пикар достиг высоты 15 785 км.

Большая часть стратостатов была спроектирована и совершила полёты в 30-е годы ХХ века.

Рекорд высоты для стратостата

составляет 53 км (Япония, 2002 г.)

ракета

ракета

7,910 км/с - первая космическая скорость 11,190 км/с -вторая космическая скороть

7,910 км/с - первая космическая скорость

11,190 км/с -вторая космическая скороть