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

Презентация к уроку "Закон сохранения энергии"

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Данная презентация наглядно демонстрирует изменение энергии, позволяет закрепить изученный материал спомощью физического диктанта. Материал рекомендуется использовать при изучении нового материала по данной теме.

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку "Закон сохранения энергии"»

Закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии

      А = ∆Е к А = - ∆Е Р ∆ Е к = - ∆Е Р ∆ Е к + ∆Е Р = 0  ∆ (Е к + Е Р )= 0

      А = ∆Е к

      А = - ∆Е Р

      ∆ Е к = - ∆Е Р

      ∆ Е к + ∆Е Р = 0

      ∆ (Е к + Е Р )= 0

      Е к + Е Р = Е – полная механическая энергия системы

      Е к + Е Р = Е –

      • полная механическая

      энергия системы

        Полной механической энергией системы называют величину, равную сумме кинетической и потенциальной энергии системы.

      Полной механической энергией системы называют величину, равную сумме кинетической и потенциальной энергии системы.

       Так как изменение полной механической энергии равно нулю, то полная энергия остаётся постоянной. Е к + Е Р = Е = const

      Так как изменение полной механической энергии равно нулю, то полная энергия остаётся постоянной.

      Е к + Е Р = Е = const

       Закон сохранения энергии   В замкнутой системе, в которой действуют консервативные силы, механическая энергия сохраняется.

      Закон сохранения энергии

      В замкнутой системе, в которой действуют консервативные силы, механическая энергия сохраняется.

      Математическая запись закона для системы, состоящей из тела массой m и Земли

      Математическая запись закона для

      системы, состоящей из тела

      массой m и Земли

      Математическая запись закона для системы, состоящей из тела массой m и пружины

      Математическая запись закона для

      системы, состоящей из тела

      массой m и пружины

      1. Тело массой m движется со скоростью v . Каков импульс тела? 2. Тело массой m движется со скоростью v . Какова кинетическая энергия тела? 3. Тело массой m находится на высоте h . Какова потенциальная энергия тела? 4. Тело движется под действием силы F . Каков импульс силы?

      1. Тело массой m движется со скоростью v . Каков импульс тела?

      2. Тело массой m движется со скоростью v . Какова кинетическая энергия тела?

      3. Тело массой m находится на высоте h . Какова потенциальная энергия тела?

      4. Тело движется под действием силы F . Каков импульс силы?

      1. Во время движения тела на него действовала сила F , вектор которой был направлен под углом α к вектору скорости. Какую работу совершило тело? 2. Когда работа тела равна нулю? 3. Когда тело совершает положительную работу? 4. Когда тело совершает отрицательную работу?

      1. Во время движения тела на него действовала сила F , вектор которой был направлен под углом α к вектору скорости. Какую работу совершило тело?

      2. Когда работа тела равна нулю?

      3. Когда тело совершает положительную работу?

      4. Когда тело совершает отрицательную работу?

      На рисунке представлены четыре различных варианта взаимного расположения вектора силы и скорости тела. В каком случае работа силы: 1. положительна? 2. положительна и имеет максимальное значение? 3. отрицательна? 4. равна нулю? F F v v v F v F б в г а

      На рисунке представлены четыре различных варианта взаимного расположения вектора силы и скорости тела. В каком случае работа силы:

      1. положительна?

      2. положительна и имеет максимальное значение?

      3. отрицательна?

      4. равна нулю?

      F

      F

      v

      v

      v

      F

      v

      F

      б

      в

      г

      а

       Мяч брошен с поверхности Земли вертикально вверх. Он достиг высшей точки траектории, а затем упал на землю. В какой момент времени движения полная механическая энергия 1. имела максимальное значение? 2. была равна только потенциальной энергии мяча? 3. имела минимальное значение? 4. была равна только кинетической энергии мяча?

      Мяч брошен с поверхности Земли вертикально вверх. Он достиг высшей точки траектории, а затем упал на землю. В какой момент времени движения полная механическая энергия

      1. имела максимальное значение?

      2. была равна только потенциальной энергии мяча?

      3. имела минимальное значение?

      4. была равна только кинетической энергии мяча?

      На рисунке 2 представлено положение четырёх тел с различными массами на различных расстояниях от поверхности земли. Какое из этих тел имеет: 1. наибольший запас потенциальной энергии? 2. наименьший запас потенциальной энергии? 3. наименьший запас полной энергии? 4. наибольший запас кинетической энергии?

      На рисунке 2 представлено положение четырёх тел с различными массами на различных расстояниях от поверхности земли. Какое из этих тел имеет:

      1. наибольший запас потенциальной энергии?

      2. наименьший запас потенциальной энергии?

      3. наименьший запас полной энергии?

      4. наибольший запас кинетической энергии?

      § 52,53 Упр. 9 (5, 9)

      § 52,53

      Упр. 9 (5, 9)