Fizika lecke 10. évfolyamon „mechanikus mozgás

Itt vagyunk veled, hála az észrevételeket kezdődik a tanulmány egyik mechanika a szakaszok, a jelenségekre a rájuk vonatkozó egyszerűbb, és mivel ismeri a mechanika törvényeit kellene nekünk jelentős segítséget a tanulmány más részeiben.

A világon minden állandó mozgásban van, semmi sem állt, fagyasztott ott. Még a halál a mozgás. Ha beszélünk a béke, ez csak viszonylagos. Nézzük meg, mi van a mechanikai

Slayd№5 (meghatározása mechanikus mozgás)

Mechanikus mozgás a test nevezzük idővel változik annak viszonyított helyzete más szervek.

Slayd№6 (fő feladat mechanika)

A fő cél a mehaniki- meghatározza a helyzetét a test a térben bármikor.

- Adjon meg példákat a mechanikai mozgás. (Például: az emberek mozgását a folyó víz, a levegő mozgása it.d.)

-Sorolja fel a típus, hogy kötelezzék a forgalom? És ez az, amiért, ami miatt útján mit és hogyan mozognak, akkor meg fogja vizsgálni a későbbi órák a fizika.

-Akár mozog. míg az osztályban? (Te egy osztályteremben nyugalomban a Földhöz képest, de a mozgó neki a Nap körül. Például a vonat közlekedik képest a fák, az épületek, de az utasokat. Vannak benne van nyugalmi képest a vonat)

№3 vonatkoztatási rendszer

Egyáltalán mozdulatlan testek.

Azt mondják, hogy a szervezet átveszi az anyagi pont.

Anyagi pont az úgynevezett test méreteit, ami ebben az esetben el lehet hanyagolni.

-Próbáld ki magad megfogalmazni, mi a pálya az út, mozog.

Kérdések az első a munka:

Mik a különbségek és mozgó módon?

Lehet utat és mozog, hogy ugyanaz?

Lehet egy útvonal lehet kevesebb mozgás?

Meg kell adni az összeget a mozgás az űrhajó. Teljes információ szerezhető, ugyanakkor a mozgás? Tud találni?

Munka kártya

Slayd№11-12 (definíciók path és mozgás)

Eltelt pont mentén mért távolság az út az úgynevezett utat.

Mi a különbség a mozgási útvonalát.

Path - skalár mennyiség jellemzi csak egy számértéket.

Utazás - egy vektor mennyiségét és úgy jellemezhető, mint egy számérték (modulus) és irányát.

Amikor a test mozgás útját csak növeli, és a mozgó egység is növekedés és csökkenés egyaránt.

Ha a test visszatér a kiindulási pont, annak mozgását nulla, de az útvonal nem egyenlő nullával.

Ha a pálya egyenes, egyenes vonalú mozgás nevezzük, ha a görbe - ívelt.

Slayd№16 (módszerek leírására mozgások)

A pályán a pontok minden rendelkezését, hogy vette a pont, de ismerve az utat, akkor nem mond semmit arról, hogy milyen gyorsan vagy lassan telt az a pont az egyes pályaszakaszok. Ahhoz, hogy egy teljes leírását a mozgás. meg kell tudni, hogy mi pont az a pont elfoglalt egy adott helyzetben az útvonalban. Ismertesse a mozgás lehet:

-táblázatok segítségével;

Az, hogy egy anyag térbeli pontban adott időben lehet meghatározni rendszerének bevezetésével referencia.

Slayd№18-22 (leírás referencia képkocka)

Rendszer otscheta- test meghatározott referencia, a kapcsolódó koordinátákat és kijelzés.

Slayd№23 (leíró módszerek keretek)

-Mi koordinátarendszerben, tudod, hogy példát? (Egy-dimenziós. Kétdimenziós, háromdimenziós).

Egy-dimenziós (jármű mozgásának egy egyenes vonal)

Kétdimenziós (mozgó sakkfigura egy síkban)

Háromdimenziós (legyek repül tér)

Slayd№25 (táblázat koordináta-rendszer)

§ mechanika, amelyben a mozgás vizsgálat nélkül okait kutatva az úgynevezett kinematikai.

Leírni a mozgás a test kell határozni, hogy a pontok helyzete idővel. Amikor a test mozog minden egyes pontja ismertet néhány liniyu- pályáját. (Rukopis- a pályáját a toll).

Slayd№26-27 (rajz M pont)

Tekintsük a mozgását egy pont koordinátáit M (x, y, z) t időpontban.

A koordinátákkal x (t), y (t), Z (t) a t időpontban meghatározza a törvény a mozgás az anyag pont koordináta formájában, akkor a pozíció lehet állítani matematikai szempontból vektor r.

Slayd№28-29 (sugarának meghatározására vektor)

A sugár vektor - vektor összekötő eredetét a pont pozícióját bármely adott időpontban. (Radius vektor - egy irányított vonalszakasz húznak a kiindulási az adott ponthoz).

Törvény (vagy egyenlet) forme- mozgásvektor függően a sugár vektor r idő (t) _ _

Amikor mozgás egy M pont a koordinátái x, y, z és a sugár vektor [pic] t időben változhat.

Ezért, hogy határozza meg a törvény a mozgás egy anyagi szempontból, vagy meg kell adnia a funkcionális függőség mindhárom koordináta időben:

vagy az idő függvényében a sugár vektor ezen a ponton három skalár egyenletet (1.2) vagy egy azzal egyenértékű vektort egyenletet (1.3) nevezzük kinematikus egyenletek a mozgás egy anyagi pont.

Slayd№30 (kinematikai mozgásegyenletek egy pont

Slayd№31 (önálló munka a hallgató)
egyedi kártya

Mi koordinátarendszerben (egydimenziós, kétdimenziós, háromdimenziós) kell kiválasztani, hogy meghatározza a helyzetét a szervek:

a) traktor egy olyan területen;

b) a helikopter az égen;

g) a sakk a táblára.

Megoldás:. a) kétdimenziós;

Mi koordinátarendszerben (egydimenziós, kétdimenziós, háromdimenziós) kell megválasztani, hogy meghatározza a helyzetét ezen szervek:

a) A csillár a szobában;

c) tenger alatti;

g) repülőgép a kifutópályán.

Megoldás: a) kétdimenziós;

Kapcsolódó cikkek