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

Механические свойства твердых тел.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Механические свойства твердых тел.»

Механические свойства твердых тел. Выполнила: Андреюк Александра Группа: ПКД21-2 Учитель: Ирина Витальевна Литвиненко

Механические свойства твердых тел.

Выполнила: Андреюк Александра

Группа: ПКД21-2

Учитель: Ирина Витальевна Литвиненко

Механические свойства   твердых тел. Твёрдое тело — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, отличающееся от других агрегатных состояний стабильностью формы.

Механические свойства

твердых тел.

Твёрдое тело — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, отличающееся от других агрегатных состояний стабильностью формы.

Деформация. Изменение фoрмы или oбъема тела пoд действием внешних сил называется дефoрмацией . Дефoрмации бывают: Упругие Упругoпластические Плaстические

Деформация.

Изменение фoрмы или oбъема тела пoд действием внешних сил называется дефoрмацией .

Дефoрмации бывают:

  • Упругие
  • Упругoпластические
  • Плaстические
Упругая деформация  -  деформация, при которой после прекращения действия силы размеры и форма тела восстанавливаются . Пластическая деформация  — необратимая деформация при которой после окончания воздействия приложенных сил происходит необратимое смещение межатомных связей .
  • Упругая деформация  -  деформация, при которой после прекращения действия силы размеры и форма тела восстанавливаются .
  • Пластическая деформация  — необратимая деформация при которой после окончания воздействия приложенных сил происходит необратимое смещение межатомных связей .

ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ

ВИДЫ ДЕФОРМАЦИИ

А1) РАСТЯЖЕНИЕ А2) СЖАТИЕ Линейная: 1) Растяжение  (тросы подъемных кранов, канатных дорог) 2) Сжатие   (колонны, стены, фундаменты зданий).  

А1) РАСТЯЖЕНИЕ

А2) СЖАТИЕ

  • Линейная:

1) Растяжение  (тросы подъемных кранов, канатных дорог)

2) Сжатие   (колонны, стены, фундаменты зданий).  

B. СДВИГ С. КРУЧЕНИЕ В. Сдвиг  (заклепки, болты, соед. металлические конструкции, процесс разрезания ножницами бумаги). С. Кручение  (завинчивание гаек, работа валов машин, сверление металлов и т.п.).

B. СДВИГ

С. КРУЧЕНИЕ

В. Сдвиг  (заклепки, болты, соед. металлические конструкции, процесс разрезания ножницами бумаги).

С. Кручение  (завинчивание гаек, работа валов машин, сверление металлов и т.п.).

D. ИЗГИБ D. Изгиб   (формально деформация растяжения и сжатия, различная в разных частях тела. Нейтральный слой - слой, не подвергающийся ни растяжению, ни сжатию, при изгибе.)

D. ИЗГИБ

D. Изгиб   (формально деформация растяжения и сжатия, различная в разных частях тела. Нейтральный слой - слой, не подвергающийся ни растяжению, ни сжатию, при изгибе.)

ЗАКОН ГУКА

ЗАКОН ГУКА

Сила упругости, которая появляется в момент деформации тела, пропорциональна удлинению тела и направлена противоположно движению частиц этого тела относительно других частиц при деформации .

Сила упругости, которая появляется в момент деформации тела, пропорциональна удлинению тела и направлена противоположно движению частиц этого тела относительно других частиц при деформации .

|F упр |=k ∆   Fупр. – сила упругости (Н) K – коэффициент жёсткости (H/m) ∆ 𝜄 – абсолютное удлинение (м)

|F упр |=k ∆

 

Fупр. – сила упругости (Н)

K – коэффициент жёсткости (H/m)

∆ 𝜄 – абсолютное удлинение (м)

Какая деформация называется упругой? Деформация, которая не исчезает после прекраще­ния действия внешних сил. Деформация, которая возникает в процессе дейст­вия внешних сил на тело. Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил. C. Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил.

Какая деформация называется упругой?

  • Деформация, которая не исчезает после прекраще­ния действия внешних сил.
  • Деформация, которая возникает в процессе дейст­вия внешних сил на тело.
  • Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил.

C. Деформация, которая исчезает после прекращения действия внешних сил.

Что утверждает закон Гука? Сила упругости прямо пропорциональна силе тяжести. Сила упругости прямо пропорциональна величине удлинения. Сила упругости обратно пропорциональна силе тяжести. Сила упругости прямо пропорциональна величине удлинения.

Что утверждает закон Гука?

  • Сила упругости прямо пропорциональна силе тяжести.
  • Сила упругости прямо пропорциональна величине удлинения.
  • Сила упругости обратно пропорциональна силе тяжести.

Сила упругости прямо пропорциональна величине удлинения.

Кем был открыт закон которому подчиняются силы упругости? Робертом Гуком Шарлем Кулоном Исааком Ньютоном Робертом Гуком

Кем был открыт закон которому подчиняются силы упругости?

  • Робертом Гуком
  • Шарлем Кулоном
  • Исааком Ньютоном

Робертом Гуком

Решение задач Тело массой 6 кг тянут по гладкой горизонтальной поверхности с помощью пружины, которая при движении растянулась на 4 см. Жесткость пружины 300 Н/м. Определить ускорение, с которым движется тело.

Решение задач

Тело массой 6 кг тянут по гладкой горизонтальной поверхности с помощью пружины, которая при движении растянулась на 4 см. Жесткость пружины 300 Н/м. Определить ускорение, с которым движется тело.

Решение:   СИ Дано :  F=kx m= 6 (кг) F=ma 0,4м k=40 (cм)  a= =  ∆𝜄 =300 (H/м) Найти : а-? kx=ma =   По второму закону Ньютона F=ma Величина силы, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение, которое получает тело, когда на него начинает действовать сила Ответ: а= 20 м  

Решение:

 

СИ

Дано :

F=kx

m= 6 (кг)

F=ma

0,4м

k=40 (cм)

a= =

∆𝜄 =300 (H/м)

Найти : а-?

kx=ma =

 

По второму закону Ньютона F=ma

Величина силы, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение, которое получает тело, когда на него начинает действовать сила

Ответ: а= 20 м

 

Решение задач Для растяжения пружины прикладывают силу 30 Н (F1). Тогда ее длина составляет 28 см. При ее сжатии с такой же F2, длина уменьшается до 22 см. Найти начальную длину пружины, а также коэффициент ее жесткости.

Решение задач

Для растяжения пружины прикладывают силу 30 Н (F1). Тогда ее длина составляет 28 см. При ее сжатии с такой же F2, длина уменьшается до 22 см. Найти начальную длину пружины, а также коэффициент ее жесткости.

Решение:   Дано : F 1 =k(l1−l0) F 2 =k(l0−l2) F 1 =30 (H) F 2 =30 (H) l 0 == =0,25 (м) l 1 =28 (cм) l 2 =22 (cм) Определение жесткости пружины нужно произвести по формуле: k= == 1000 (H/м) Найти : l 0 -? k-? СИ    0,28 м 0,22 м  l 1 −l 0 =l 0 −l 2 По второму закону Ньютона F=ma Величина силы, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение, которое получает тело, когда на него начинает действовать сила Ответ: 0,25 м, 1000 Н/м.

Решение:

 

Дано :

F 1 =k(l1−l0)

F 2 =k(l0−l2)

F 1 =30 (H)

F 2 =30 (H)

l 0 == =0,25 (м)

l 1 =28 (cм)

l 2 =22 (cм)

Определение жесткости пружины нужно произвести по формуле:

k= == 1000 (H/м)

Найти :

l 0 -?

k-?

СИ

0,28 м

0,22 м

l 1 −l 0 =l 0 −l 2

По второму закону Ньютона F=ma

Величина силы, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение, которое получает тело, когда на него начинает действовать сила

Ответ: 0,25 м, 1000 Н/м.

СИНКВЕЙН Тело Твердое, упругое Сдвигается, скручивается, растягивается Одно из агрегатных состояний Деформация

СИНКВЕЙН

Тело

Твердое, упругое

Сдвигается, скручивается, растягивается

Одно из агрегатных состояний

Деформация