Презентация егэ статика


Статика. Подготовка к ЕГЭ (презентация).

Аннотация:

Методическое пособие (презентация) «Статика. Подготовка к ЕГЭ» составлена в соответствии с требованиями к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ) по физике 2010 года и предназначено для подготовки выпускников к экзамену.
В разработке приведены краткие сведения по статике в соответствии с элементами содержания, проверяемыми на ЕГЭ (кодификатором ЕГЭ) по вопросам:
• Момент силы
• Условия равновесия твердого тела
• Закон Паскаля
• Закон Архимеда
Краткость и наглядность изложения позволяет быстро и качественно повторить пройденный материал при повторении курса физики в 11 классе, а также на примерах демоверсий ГИА-9 и ЕГЭ по физике 2001-2010 годов показать применение основных законов и формул в вариантах экзаменационных заданий уровня А (приведены задания А1-А4)
Пособие можно использовать и для 9-10 класса при повторении темы «Статика», что позволит сориентировать обучающихся на экзамен по выбору в предвыпускные годы. Для 9-классников пособие может служить подготовкой к ГИА-9

  

Целевая аудитория: для 11 класса

Автор: Попова И.А.
Место работы: МОУ СОШ № 30 г. Белово
Добавил: rina

Уважаемые коллеги! Автор ждёт Ваши отзывы! Оставьте своё мнение о разработке!

Всего комментариев: 1

Порядок вывода комментариев:

Физкультминутки

Физкультминутки

Физкультминутки обеспечивают кратковременный отдых детей на уроке, а также способствуют переключению внимания с одного вида деятельности на другой.

Свидетельство о публикации презентации

В помощь учителю

Уважаемые коллеги! Добавьте свою презентацию на Учительский портал и получите бесплатное свидетельство о публикации методического материала в международном СМИ.

Для добавления презентации на портал необходимо зарегистрироваться.

Конкурсы


Конкурсы для учителей

Диплом и справка о публикации каждому участнику!

Маркер СМИ

© 2007 — 2023 Сообщество учителей-предметников «Учительский портал»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-64383 выдано 31.12.2015 г. Роскомнадзором.
Территория распространения: Российская Федерация, зарубежные страны.
Учредитель / главный редактор: Никитенко Е.И.


Сайт является информационным посредником и предоставляет возможность пользователям размещать свои материалы на его страницах.
Публикуя материалы на сайте, пользователи берут на себя всю ответственность за содержание этих материалов и разрешение любых спорных вопросов с третьими лицами.
При этом администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта.
Если вы обнаружили, что на сайте незаконно используются материалы, сообщите администратору через форму обратной связи — материалы будут удалены.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы пользователями сайта и представлены исключительно в ознакомительных целях. Использование материалов сайта возможно только с разрешения администрации портала.


Фотографии предоставлены

Инфоурок


Физика

ПрезентацииПрезентация по физике по теме «Подготовка к ЕГЭ — статика и законы сохранения»

Презентация по физике по теме «Подготовка к ЕГЭ — статика и законы сохранения»



Скачать материал

Динамика - задачиАлгоритм решения задач по теме «Динамика».
1. Сделать чертеж...



Скачать материал

  • Сейчас обучается 97 человек из 42 регионов

  • Сейчас обучается 46 человек из 28 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Динамика - задачиАлгоритм решения задач по теме «Динамика».
1. Сделать чертеж...

    1 слайд

    Динамика — задачи
    Алгоритм решения задач по теме «Динамика».
    1. Сделать чертеж по плану:
    1) Опора (если есть)
    2) Тело.
    3) Силы.
    4) Ускорение (если есть)
    5) Оси координат (х вдоль а⃗).
    2. Проанализировать состояние объекта: покой, равномерное прямолинейное движение
    или равноускоренное движение. В зависимости от этого записать I или II закон
    Ньютона, описывающий условие данной задачи в векторной форме.
    3. Сделать проекции этого выражения на оси.
    4. Записать систему уравнений, добавив в неё при необходимости формулу силы трения
    или уравнения кинематики.
    5. Решить систему уравнений относительно неизвестной.

  • Статика- наука о равновесии телРавновесие тел - состояние механической систе...

    2 слайд

    Статика- наука о равновесии тел

    Равновесие тел — состояние механической системы, в которой тела остаются неподвижными по отношению к выбранной системе отсчета.

  • виды равновесияБезразличное      Неустойчивое            Устойчивое

    3 слайд

    виды равновесия
    Безразличное Неустойчивое Устойчивое

  • На что действует сила?Центр масс - точка, через которую должна проходить лини...

    4 слайд

    На что действует сила?
    Центр масс — точка, через которую должна проходить линия действия силы, чтобы под действием этой силы тело двигалось поступательно.
    Центр тяжести — точка приложения силы тяжести, действующей на тело. В однородном поле тяготения центр тяжести и центр масс совпадают.

  • Задача: стержень массой 200 кг и длиной 5 м подвешен на 2х тонких нерастяжимы...

    5 слайд

    Задача: стержень массой 200 кг и длиной 5 м подвешен на 2х тонких нерастяжимых тросах. Правый трос закреплен на самом краю стержня, а левый трос на расстоянии 1 м от края. Найти силы натяжения тросов.
    mg
    F2
    F1

  • Равновесие тел при отсутствии вращения (все силы сходятся в центре масс):
Век...

    6 слайд

    Равновесие тел при отсутствии вращения
    (все силы сходятся в центре масс):
    Векторная сумма всех сил, действующих на тело, равна нулю

  • Момент силы - равен произведению силы на плечоПлечо силы - расстояние от оси...

    7 слайд

    Момент силы — равен произведению силы на плечо
    Плечо силы — расстояние от оси вращения до линии действия силы. (обозначают буквами ℓ или d).

    Момент силы, вращающий тело против часовой стрелки, считают положительным, по часовой стрелке — отрицательным.

  • Правило моментовЧтобы тело находилось в равновесии, алгебраическая сумма моме...

    8 слайд

    Правило моментов
    Чтобы тело находилось в равновесии, алгебраическая сумма моментов сил, действующих на тело, должна равняться 0.

  • Полное равновесие

    9 слайд

    Полное равновесие

  • Рычаг

  • Вернемся к решению задачи

    11 слайд

    Вернемся к решению задачи

  • Задача: стержень массой 200 кг и длиной 5 м подвешен на 2х тонких нерастяжимы...

    12 слайд

    Задача: стержень массой 200 кг и длиной 5 м подвешен на 2х тонких нерастяжимых тросах. Правый трос закреплен на самом краю стержня, а левый трос на расстоянии 1 м от края. Найти силы натяжения тросов.
    mg
    F2
    F1

  • Законы сохранения в механике

    13 слайд

    Законы сохранения в механике

  • Импульс телаИмпульсом тела называют векторную величину, равную произведению м...

    14 слайд

    Импульс тела
    Импульсом тела называют векторную величину, равную произведению массы тела на его скорость:

  • Второй закон Ньютона в импульсной формеFt – импульс силы
Импульс силы равен...

    15 слайд

    Второй закон Ньютона
    в импульсной форме
    Ft – импульс силы
    Импульс силы равен
    изменению импульса тела

  • Закон сохранения импульса В замкнутой системе, в которой на тела действуют то...

    16 слайд

    Закон сохранения импульса
     В замкнутой системе, в которой на тела действуют только внутренние силы, векторная сумма импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой.

  • Энергия телаЭнергия движения – кинетическая энергияПотенциальная энергия тела...

    17 слайд

    Энергия тела
    Энергия движения – кинетическая энергия
    Потенциальная энергия тела поднятого над землей
    Потенциальная энергия деформированного тела

  • Энергия тела

  • Закон сохранения энергииСумма кинетической и потенциальной энергии тел, соста...

    19 слайд

    Закон сохранения энергии
    Сумма кинетической и потенциальной энергии тел, составляющих замкнутую систему и взаимодействующих между собой посредством сил тяготения и сил упругости, остается неизменной.

  • Механическая работаМеханическая работа А - скалярная величина, равная произве...

    20 слайд

    Механическая работа
    Механическая работа А — скалярная величина, равная произведению модуля силы F, действующей на тело, и модуля перемещения s, совершаемого телом в направлении действия этой силы.
    S
    F
    S
    F
    A=FS cosα
    α
    Fs=Fcosα

  • Работа силы тяжестиA=mg∆h=mg(h1-h2)= -∆EпS=∆hF=mgh1h2

    21 слайд

    Работа силы тяжести
    A=mg∆h=mg(h1-h2)= -∆Eп
    S=∆h
    F=mg
    h1
    h2

  • Работа силы упругости

    22 слайд

    Работа силы упругости

  • МощностьРабота произведенная за единицу времени

    23 слайд

    Мощность
    Работа произведенная за единицу времени

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 155 062 материала в базе

  • Выберите категорию:

  • Выберите учебник и тему

  • Выберите класс:

  • Тип материала:

    • Все материалы

    • Статьи

    • Научные работы

    • Видеоуроки

    • Презентации

    • Конспекты

    • Тесты

    • Рабочие программы

    • Другие методич. материалы

Найти материалы

Другие материалы

«Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М.

  • 05.01.2019
  • 595
  • 0
  • 04.01.2019
  • 399
  • 1

«Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М.

«Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М.

«Физика», Перышкин А.В., Гутник Е.М.

  • 04.01.2019
  • 534
  • 1

«Физика», Перышкин А.В.

  • 04.01.2019
  • 353
  • 0

Вам будут интересны эти курсы:

  • Курс повышения квалификации «Информационные технологии в деятельности учителя физики»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация и предоставление туристских услуг»

  • Курс повышения квалификации «Экономика и право: налоги и налогообложение»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация логистической деятельности на транспорте»

  • Курс повышения квалификации «Основы построения коммуникаций в организации»

  • Курс повышения квалификации «Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация менеджмента в туризме»

  • Курс повышения квалификации «ЕГЭ по физике: методика решения задач»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности помощника-референта руководителя со знанием иностранных языков»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация деятельности специалиста оценщика-эксперта по оценке имущества»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация маркетинговой деятельности»

  • Курс повышения квалификации «Информационная этика и право»



  • Скачать материал


    • 05.01.2019


      1040
    • PPTX
      255.3 кбайт
    • 25
      скачиваний
    • Оцените материал:





  • Настоящий материал опубликован пользователем Езкина Ирина Викторовна. Инфоурок является
    информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте
    методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них
    сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

    Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с
    сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

    Удалить материал

  • Езкина Ирина Викторовна

    • На сайте: 6 лет и 11 месяцев
    • Подписчики: 0
    • Всего просмотров: 19125
    • Всего материалов:

      10

Статика. Подготовка к ЕГЭ
Учитель: Попова И.А.
МОУ СОШ № 30
Белово 2010
Цель: повторение основных понятий, законов и формул статики в соответствии с кодификатором ЕГЭ.
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010:
Момент силы
Условия равновесия твердого тела
Закон Паскаля
Закон Архимеда
Статика

  • Различные виды равновесия шара на опоре.
  • (1) – безразличное равновесие,
  • (2) – неустойчивое равновесие,
  • (3) – устойчивое равновесие
  • Статикой называется раздел механики, изучающий условия равновесия тел.

Момент силы

  • Момент силы (крутящий момент; вращательный момент; вертящий момент; вращающий момент) — векторная физическая величина, равная произведению радиус-вектора проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы.
  • Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.
  • Различают Момент силы относительно центра (точки) и относительно оси.

Момент силы

  • Момент силы относительно центра О величина векторная.
  • Модуль момента силы:
  • Mo = Fr,
  • где F — модуль силы, a r — плечо,
  • т. е. длина перпендикуляра, опущенного из О на линию действия силы
  • Направлен вектор Mo перпендикулярно плоскости, проходящей через центр О и силу, в сторону, откуда поворот, совершаемый силой, виден против хода часовой стрелки.

Момент силы

  • Правило моментов:
  • тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех приложенных к телу сил относительно этой оси равна нулю:

Силы, действующие на рычаг, и их моменты.

  • M1 = F1 · d1 > 0;
  • M2 = – F2 · d2 < 0.
  • При равновесии

  • M1 + M2 = 0

Условия равновесия твердого тела

  • Равновесие твердого тела под действием трех сил.
  • Чтобы невращающееся тело находилось в равновесии, необходимо, чтобы равнодействующая всех сил, приложенных к телу, была равна нулю.
  • При вычислении равнодействующей все силы приводятся к одной точке C

Закон Паскаля

  • На тело, погруженное в жидкость или газ, действуют силы, распределенные по поверхности тела.
  • Давление определяется как отношение модуля силы действующей перпендикулярно поверхности, к площади S этой поверхности:
  • Закон Паскаля: давление в жидкости или газе передается во всех направлениях одинаково и не зависит от ориентации площадки, на которую оно действует.
  • Давление жидкости на дно или боковые стенки сосуда зависит от высоты столба жидкости.
  • Давление столба жидкости ρgh называют гидростатическим давлением.
  • Полное давление в жидкости на глубине h можно записать в виде:

Закон Архимеда

  • Из-за разности давлений в жидкости на разных уровнях возникает выталкивающая или архимедова сила

Закон Архимеда: Архимедова сила, действующая на погруженное в жидкость (или газ) тело, равна весу жидкости (или газа), вытесненной телом.

Следствия закона Архимеда

  • Если средняя плотность тела больше плотности жидкости (или газа) ρт > ρ, тело будет опускаться на дно.
  • Если же ρт < ρ, тело будет плавать на поверхности жидкости.
  • Объем погруженной части тела будет таков, что вес вытесненной жидкости равен весу тела.
  • Для подъема воздушного шара в воздухе его вес должен быть меньше веса вытесненного воздуха

FA

Следствия закона Архимеда

  • В сообщающихся сосудах любой формы, заполненных однородной жидкостью, давления в любой точке на одном и том же уровне одинаковы
  • «Золотое правило механики»: произведение силы на расстояние остается неизменным
  • Гидравлическая машина:

Рассмотрим задачи:

  • ЕГЭ 2001-2010 (Демо)
  • ГИА-9 2008-2010 (Демо)

2008 г. (ГИА-9)5. Ученик опускал кубик льда и яйцо поочередно в сосуды А, Б и В, в которых находились три жидкости: вода, спирт и раствор соли в воде. На диаграмме указаны плотности этих жидкостей, льда и яйца. В каком сосуде находится спирт, а в каком – вода?

  • В сосуде А – спирт, в сосуде Б – вода
  • В сосуде А – спирт, в сосуде В – вода
  • В сосуде В – спирт, в сосуде А – вода
  • В сосуде В – спирт, в сосуде Б – вода

2008 г. (ГИА-9). 5. В открытом сосуде 1 и закрытом сосуде 2 находится вода. Если открыть кран К, то

  • вода обязательно будет перетекать из сосуда 2 в сосуд
  • вода обязательно будет перетекать из сосуда 1 в сосуд 2
  • вода перетекать не будет ни при каких
    обстоятельствах
  • перемещение жидкостей будет зависеть от
    давления в воздушном зазоре сосуда 2

2008 г. (ГИА-9). 5. Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала узкой гранью (1), а затем – широкой (2). Сравните силы давления (F1 и F2) и давления, производимые бруском на стол в этих случаях (р1 и р2).

  • F1 < F2; p1 < p2
  • F1 = F2; p1 < p2
  • F1 = F2; p1 > p2
  • F1 = F2; p1 = p2

(ГИА 2009 г.) 15. Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая сила от объема погруженного в жидкость тела. Имеется три набора металлических цилиндров из алюминия и меди. Какой набор можно использовать для опыта?

  • А или
  • Б или В
  • только А
  • только Б

2010 г. (ГИА-9). 8. В одинаковые сосуды с холодной водой опустили нагретые до 1000С сплошные шары одинакового объема, в первый сосуд — из меди, а во
второй — из цинка. После достижения состояния теплового равновесия
оказалось, что в сосудах установилась разная температура. В каком из
сосудов окажется более высокая температура?

  • В первом сосуде, так как удельная теплоемкость меди больше удельной теплоемкости цинка.
  • В первом сосуде, так как плотность меди больше плотности цинка.
  • Во втором сосуде, так как удельная теплоемкость цинка больше удельной теплоемкости меди.
  • Во втором сосуде, так как плотность цинка больше плотности меди.

2010 г. (ГИА-9). 19. В сосуд, частично заполненный водой, опускают на нити свинцовый шарик
из положения 1 в положение 2 (см. рисунок). Как при этом изменяются сила
тяжести и выталкивающая сила, действующие на шарик, а также давление
воды на дно сосуда?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тяжести

Выталкивающая

сила

Давление воды на

дно сосуда

3

1

1

ЕГЭ-2001 г. А3. На весах стоит чаша с водой. В чашу опустили гирю так, что она не касается дна (см. рисунок). Изменятся ли показания весов и почему?

  • не изменится, т.к. гиря не касается дна и не давит на него
  • увеличится, т.к. гиря давит на воду частью своего веса
  • увеличится, т.к. масса гири добавилась к массе воды
  • уменьшится, т.к. вода выталкивает гирю

(ЕГЭ 2001 г., Демо) А16. В стакане с водой плавает брусок льда (см. рисунок). После того, как лед растает, уровень воды в стакане. . .

  • поднимется, т.к. объем ледяного бруска больше объема вытесненной им воды.
  • опустится, т.к. плотность льда меньше плотности воды.
  • останется на прежнем уровне, т.к. масса льда равна массе воды.
  • поднимется, т.к. воды станет больше.

ЕГЭ-2002 г. А3. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Чему должна быть равна сила, действующая на длинное плечо, чтобы рычаг был в равновесии?

  • 1 Н
  • 6 Н
  • 9 Н
  • 12 Н

F1 · d1 = F2 · d2

3 Н  ·  0,1 м = F2 ·  0,3 м

ЕГЭ-2002 г. А6. Теплоход переходит из устья Волги в соленое Каспийское море. При этом архимедова сила, действующая на теплоход,

  • Уменьшается
  • не изменяется
  • увеличивается
  • уменьшается или увеличивается в зависимости от размера теплохода

ЕГЭ-2003 г. А4. На рисунке изображен тонкий невесомый стержень, к которому в точках 1 и 3 приложены силы F1 = 100 Н и F2 = 300 Н. В какой точке надо расположить ось вращения, чтобы стержень находился в равновесии? Ось вращения закреплена.

  • 2
  • 6
  • 4
  • 5

ЕГЭ-2003 г. А5. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила F1 = 4 H. Какова сила F2, если плечо силы F1 равно 15 см, а плечо силы F2 равно 10 см?

  • 4 Н
  • 0,16 Н
  • 6 Н
  • 2,7 Н

2004 г. А4 (ДЕМО). При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 1,5 Н. Выталкивающая сила равна

  • 0,5 Н
  • 1,5 Н
  • 2 Н
  • 3,5 Н

2005 г. А4 (ДЕМО). Груз А колодезного журавля (см. рисунок) уравновешивает вес ведра, равный 100 Н. (Рычаг считайте невесомым.) Вес груза равен

  • 20 Н
  • 25 Н
  • 400 Н
  • 500 Н

2006 г. А5 (ДЕМО). Четыре одинаковых листа фанеры толщиной L каждый, связанные в стопку, плавают в воде так, что уровень воды соответствует границе между двумя средними листами. Если в стопку добавить еще один такой же лист, то глубина погружения стопки листов увеличится на
2007 г. А5 (ДЕМО). В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми коленами налиты неизвестная жидкость плотностью 1 и вода плотностью 2 = 1,0103 кг/м3 (см. рисунок). На рисунке b = 10 см, h = 24 см, H = 30 см. Плотность жидкости 1 равна
2008 г. А2 (ДЕМО). Льдинку, плавающую в стакане с пресной водой, перенесли в стакан с соленой водой. При этом архимедова сила, действующая на льдинку,

  • 1) уменьшилась, так как плотность пресной воды меньше плотности соленой
  • 2) уменьшилась, так как уменьшилась глубина погружения льдинки в воду
  • 3) увеличилась, так как плотность соленой воды выше, чем плотность пресной воды
  • 4) не изменилась, так как выталкивающая сила равна весу льдинки в воздухе

2008 г. А5 (ДЕМО). При выполнении лабораторной работы ученик установил наклонную плоскость под углом 60 к поверхности стола. Длина плоскости равна 0,6 м. Момент силы тяжести бруска массой 0,1 кг относительно точки О при прохождении им середины наклонной плоскости равен

  • 0,15 Нм
  • 0,30 Нм
  • 0,45 Нм
  • 0,60 Нм

Используемая литература

  • Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО «Издательство Астрель», 2009. – 160 с.
  • Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО «Дрофа», 2004. – 116 с.
  • Момент силы. ВикипедиЯ [текст, рисунок]/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
  • Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –» Просвещение «, 2009. – 166 с.
  • Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru
  • Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika
  • Силы в механике/ http://egephizika.26204s024.edusite.ru/DswMedia/mehanika3.htm
  • Три закона Ньютона / http://rosbrs.ru/konkurs/web/2004
  • Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/

1. Статика. Подготовка к ЕГЭ

Учитель: Попова И.А.
МОУ СОШ № 30
Белово 2010

2. Цель: повторение основных понятий, законов и формул статики в соответствии с кодификатором ЕГЭ.

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ
2010:
Момент силы
Условия равновесия твердого тела
Закон Паскаля
Закон Архимеда

3. Статика

Статикой называется раздел
Статика
механики, изучающий условия
равновесия тел.
Различные виды равновесия шара на опоре.
(1) – безразличное равновесие,
(2) – неустойчивое равновесие,
(3) – устойчивое равновесие

4. Момент силы

Момент силы (крутящий
момент; вращательный
момент; вертящий момент;
вращающий момент) —
векторная физическая
величина, равная
произведению радиус-вектора
проведенного от оси вращения
к точке приложения силы, на
вектор этой силы.
Характеризует вращательное
действие силы на твёрдое тело.
Различают Момент силы
относительно центра (точки) и
относительно оси.

5. Момент силы

Момент силы относительно
центра О величина векторная.
Модуль момента силы:
Mo = Fr,
где F — модуль силы, a r — плечо,
т. е. длина перпендикуляра,
опущенного из О на линию
действия силы
Направлен вектор Mo
перпендикулярно плоскости,
проходящей через центр О и
силу, в сторону, откуда поворот,
совершаемый силой, виден
против хода часовой стрелки.

6. Момент силы

Силы, действующие на
рычаг, и их моменты.
•M1 = F1 · d1 > 0;
•M2 = – F2 · d2 < 0.
При равновесии
•M1 + M2 = 0
Правило моментов:
тело, имеющее
неподвижную ось
вращения, находится в
равновесии, если
алгебраическая сумма
моментов всех
приложенных к телу сил
относительно этой оси
равна нулю:

7. Условия равновесия твердого тела

Чтобы невращающееся
тело находилось в
равновесии,
необходимо, чтобы
равнодействующая
всех сил, приложенных
к телу, была равна
нулю.
Равновесие твердого тела под При вычислении
действием трех сил.
равнодействующей все
силы приводятся к
одной точке C

8. Закон Паскаля

На тело, погруженное в жидкость или газ,
действуют силы, распределенные по
поверхности тела.
Давление определяется как отношение
модуля силы действующей
перпендикулярно поверхности, к
площади S этой поверхности:
Закон Паскаля: давление в жидкости
или газе передается во всех
направлениях одинаково и не зависит от
ориентации площадки, на которую оно
действует.
Давление жидкости на дно или боковые
стенки сосуда зависит от высоты столба
жидкости.
Давление столба жидкости ρgh
называют гидростатическим
давлением.
Полное давление в жидкости на
глубине h можно записать в виде:

9. Закон Архимеда

Из-за разности давлений в
жидкости на разных уровнях
возникает выталкивающая
или архимедова сила
Закон Архимеда: Архимедова сила,
действующая на погруженное в
жидкость (или газ) тело, равна
весу жидкости (или газа),
вытесненной телом.

10. Следствия закона Архимеда

Если средняя плотность тела
FA

больше плотности жидкости
(или газа) ρт > ρ, тело будет
опускаться на дно.
Если же ρт < ρ, тело будет
плавать на поверхности
жидкости.
Объем погруженной части
тела будет таков, что вес
вытесненной жидкости
равен весу тела.
Для подъема воздушного
шара в воздухе его вес должен
быть меньше веса
вытесненного воздуха

11. Следствия закона Архимеда

В сообщающихся
сосудах любой формы,
заполненных
однородной
жидкостью, давления
в любой точке на
одном и том же уровне
одинаковы
«Золотое правило
механики»:
произведение силы на
расстояние остается
неизменным
Гидравлическая
машина:

12. Рассмотрим задачи:

ЕГЭ 2001-2010 (Демо)
ГИА-9 2008-2010 (Демо)

13. 2008 г. (ГИА-9)5. Ученик опускал кубик льда и яйцо поочередно в сосуды А, Б и В, в которых находились три жидкости: вода, спирт

и раствор соли в воде. На диаграмме указаны плотности этих
жидкостей, льда и яйца. В каком сосуде находится спирт, а в
каком – вода?
1. В сосуде А – спирт, в сосуде Б – вода
2. В сосуде А – спирт, в сосуде В – вода
3. В сосуде В – спирт, в сосуде А – вода
4. В сосуде В – спирт, в сосуде Б – вода

14. 2008 г. (ГИА-9). 5. В открытом сосуде 1 и закрытом сосуде 2 находится вода. Если открыть кран К, то

1. вода обязательно будет перетекать из сосуда
2 в сосуд
2. вода обязательно будет перетекать из сосуда
1 в сосуд 2
3. вода перетекать не будет ни при каких
обстоятельствах
4. перемещение жидкостей будет зависеть от
давления в воздушном зазоре сосуда 2

15. 2008 г. (ГИА-9). 5. Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала узкой гранью (1), а затем – широкой

(2). Сравните силы
давления (F1 и F2) и давления, производимые бруском
на стол в этих случаях (р1 и р2).
1. F1 < F2; p1 < p2
2. F1 = F2; p1 < p2
3. F1 = F2; p1 > p2
4. F1 = F2; p1 = p2

16. (ГИА 2009 г.) 15. Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая сила от объема погруженного в жидкость тела.

Имеется три
набора металлических цилиндров из алюминия и
меди. Какой набор можно использовать для опыта?
1.
2.
3.
4.
А или
Б или В
только А
только Б

17. 2010 г. (ГИА-9). 8. В одинаковые сосуды с холодной водой опустили нагретые до 1000С сплошные шары одинакового объема, в первый

сосуд — из меди, а во
второй — из цинка. После достижения
состояния теплового равновесия
оказалось, что в сосудах установилась
разная температура. В каком из
сосудов окажется более высокая
температура?
В первом сосуде, так как удельная теплоемкость меди
больше удельной теплоемкости цинка.
2. В первом сосуде, так как плотность меди больше
плотности цинка.
3. Во втором сосуде, так как удельная теплоемкость цинка
больше удельной теплоемкости меди.
4. Во втором сосуде, так как плотность цинка больше
плотности меди.
1.

18. 2010 г. (ГИА-9). 19. В сосуд, частично заполненный водой, опускают на нити свинцовый шарик из положения 1 в положение 2 (см.

рисунок). Как
при этом изменяются сила
тяжести и выталкивающая сила, действующие на
шарик, а также давление
воды на дно сосуда?
Для каждой величины определите
соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой
физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.
Сила тяжести
3
Выталкивающая
сила
1
Давление воды на
дно сосуда
1

19. ЕГЭ-2001 г. А3. На весах стоит чаша с водой. В чашу опустили гирю так, что она не касается дна (см. рисунок). Изменятся ли

показания весов и
1. не изменится, т.к. гиря не
почему?
касается дна и не давит на
него
2. увеличится, т.к. гиря давит
на воду частью своего веса
3. увеличится, т.к. масса гири
добавилась к массе воды
4. уменьшится, т.к. вода
выталкивает гирю

20. (ЕГЭ 2001 г., Демо) А16. В стакане с водой плавает брусок льда (см. рисунок). После того, как лед растает, уровень воды в

стакане. . .
1. поднимется, т.к. объем ледяного
бруска больше объема
вытесненной им воды.
2. опустится, т.к. плотность льда
меньше плотности воды.
3. останется на прежнем уровне, т.к.
масса льда равна массе воды.
4. поднимется, т.к. воды станет
больше.

21. ЕГЭ-2002 г. А3. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н.

Чему должна быть равна сила,
действующая на длинное плечо, чтобы
рычаг был в равновесии?
F1 · d1 = F2 · d2
3 Н · 0,1 м = F2 · 0,3 м
1.


3. 9 Н
4. 12 Н
2.

22. ЕГЭ-2002 г. А6. Теплоход переходит из устья Волги в соленое Каспийское море. При этом архимедова сила, действующая на теплоход,

Уменьшается
2. не изменяется
3. увеличивается
4. уменьшается или увеличивается в
зависимости от размера теплохода
1.

23. ЕГЭ-2003 г. А4. На рисунке изображен тонкий невесомый стержень, к которому в точках 1 и 3 приложены силы F1 = 100 Н и F2 = 300

Н.
В какой точке надо расположить ось
вращения, чтобы стержень находился в
равновесии? Ось вращения закреплена.
2
2. 6
3. 4
4. 5
F2
1.
1
2
F1
3
4
5
6

24. ЕГЭ-2003 г. А5. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила F1 = 4 H. Какова сила F2, если плечо силы F1 равно 15

см, а плечо силы F2 равно 10 см?

2. 0,16 Н
3. 6 Н
4. 2,7 Н
1.

25. 2004 г. А4 (ДЕМО). При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в воду показание

2004 г. А4 (ДЕМО). При взвешивании груза в воздухе
показание динамометра равно 2 Н. При опускании
груза в воду показание динамометра уменьшается
до 1,5 Н. Выталкивающая сила равна
0,5 Н
2. 1,5 Н
3. 2 Н
4. 3,5 Н
1.

26. 2005 г. А4 (ДЕМО). Груз А колодезного журавля (см. рисунок) уравновешивает вес ведра, равный 100 Н. (Рычаг считайте невесомым.)

Вес груза равен


А
20 Н
2. 25 Н
3. 400 Н
4. 500 Н
1.

27. 2006 г. А5 (ДЕМО). Четыре одинаковых листа фанеры толщиной L каждый, связанные в стопку, плавают в воде так, что уровень воды

соответствует
границе между двумя средними листами. Если в
стопку добавить еще один такой же лист, то глубина
погружения стопки листов увеличится на

28. 2007 г. А5 (ДЕМО). В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми коленами налиты неизвестная жидкость плотностью 1 и

2007 г. А5 (ДЕМО). В широкую U-образную трубку с
вертикальными прямыми коленами налиты
неизвестная жидкость плотностью 1 и вода
плотностью 2 = 1,0 103 кг/м3 (см. рисунок). На
рисунке b = 10 см, h = 24 см, H = 30 см. Плотность
жидкости 1 равна
1
2
H
b
h

29. 2008 г. А2 (ДЕМО). Льдинку, плавающую в стакане с пресной водой, перенесли в стакан с соленой водой. При этом архимедова сила,

действующая на
льдинку,
1) уменьшилась, так как плотность пресной
воды меньше плотности соленой
2) уменьшилась, так как уменьшилась
глубина погружения льдинки в воду
3) увеличилась, так как плотность соленой
воды выше, чем плотность пресной воды
4) не изменилась, так как выталкивающая
сила равна весу льдинки в воздухе

30. 2008 г. А5 (ДЕМО). При выполнении лабораторной работы ученик установил наклонную плоскость под углом 60 к поверхности стола.

2008 г. А5 (ДЕМО). При выполнении лабораторной
работы ученик установил наклонную плоскость под
углом 60 к поверхности стола. Длина плоскости
равна 0,6 м. Момент силы тяжести бруска массой
0,1 кг относительно точки О при прохождении им
середины наклонной плоскости равен
1.0,15 Н м
2.0,30 Н м
3.0,45 Н м
4.0,60 Н м
60
O

31. Используемая литература

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ
2010, Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А.В.
Берков, В.А. Грибов. – ООО «Издательство Астрель», 2009. – 160 с.
Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ /
В.А. Касьянов. – ООО «Дрофа», 2004. – 116 с.
Момент силы. ВикипедиЯ [текст,
рисунок]/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1
%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных
школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –»
Просвещение «, 2009. – 166 с.
Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru
Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika
Силы в механике/ http://egephizika.26204s024.edusite.ru/DswMedia/mehanika3.htm
Три закона Ньютона / http://rosbrs.ru/konkurs/web/2004
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные
материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]//
http://fipi.ru/view/sections/92/docs/
Используемая литература


1


Статика. Подготовка к ЕГЭ


2


Цель : повторение основных понятий, законов и формул статики в соответствии с кодификатором ЕГЭ. Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ Момент силы Условия равновесия твердого тела Закон Паскаля Закон Архимеда


3


Статика Различные виды равновесия шара на опоре. (1) – безразличное равновесие, (2) – неустойчивое равновесие, (3) – устойчивое равновесие Статикой называется раздел механики, изучающий условия равновесия тел.


4


Момент силы Момент силы ( крутящий момент ; вращательный момент ; вертящий момент ; вращающий момент ) векторная физическая величина, равная произведению радиус — вектора проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы. векторная физическая величина радиус — вектора Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело. силы


5


Момент силы Момент силы относительно центра О величина векторная. Модуль момента силы : M o = Fr, где F — модуль силы, a r — плечо, т. е. длина перпендикуляра, опущенного из О на линию действия силы Направлен вектор M o перпендикулярно плоскости, проходящей через центр О и силу, в сторону, откуда поворот, совершаемый силой, виден против хода часовой стрелки.


6


Правило моментов : тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех приложенных к телу сил относительно этой оси равна нулю : Момент силы Силы, действующие на рычаг, и их моменты. M 1 = F 1 · d 1 > 0; M 2 = – F 2 · d 2 < 0. При равновесии M 1 + M 2 = 0


7


Условия равновесия твердого тела Равновесие твердого тела под действием трех сил. Чтобы невращающееся тело находилось в равновесии, необходимо, чтобы равнодействующая всех сил, приложенных к телу, была равна нулю. При вычислении равнодействующей все силы приводятся к одной точке C


8


Закон Паскаля На тело, погруженное в жидкость или газ, действуют силы, распределенные по поверхности тела. Давление определяется как отношение модуля силы действующей перпендикулярно поверхности, к площади S этой поверхности : Закон Паскаля : давление в жидкости или газе передается во всех направлениях одинаково и не зависит от ориентации площадки, на которую оно действует. Давление жидкости на дно или боковые стенки сосуда зависит от высоты столба жидкости. Давление столба жидкости ρ gh называют гидростатическим давлением. Полное давление в жидкости на глубине h можно записать в виде :


9


Закон Архимеда Из — за разности давлений в жидкости на разных уровнях возникает выталкивающая или архимедова сила Закон Архимеда: Архимедова сила, действующая на погруженное в жидкость (или газ) тело, равна весу жидкости (или газа), вытесненной телом.


10


Следствия закона Архимеда Если средняя плотность тела больше плотности жидкости ( или газа ) ρ т > ρ, тело будет опускаться на дно. Если же ρ т < ρ, тело будет плавать на поверхности жидкости. Объем погруженной части тела будет таков, что вес вытесненной жидкости равен весу тела. Для подъема воздушного шара в воздухе его вес должен быть меньше веса вытесненного воздуха FAFA FтFт


11


Следствия закона Архимеда В сообщающихся сосудах любой формы, заполненных однородной жидкостью, давления в любой точке на одном и том же уровне одинаковы « Золотое правило механики »: произведение силы на расстояние остается неизменным Гидравлическая машина :


12


Рассмотрим задачи : ЕГЭ ( Демо ) ГИА ( Демо )


13


2008 г. ( ГИА -9)5. Ученик опускал кубик льда и яйцо поочередно в сосуды А, Б и В, в которых находились три жидкости : вода, спирт и раствор соли в воде. На диаграмме указаны плотности этих жидкостей, льда и яйца. В каком сосуде находится спирт, а в каком – вода ? 1. В сосуде А – спирт, в сосуде Б – вода 2. В сосуде А – спирт, в сосуде В – вода 3. В сосуде В – спирт, в сосуде А – вода 4. В сосуде В – спирт, в сосуде Б – вода


14


2008 г. ( ГИА -9). 5. В открытом сосуде 1 и закрытом сосуде 2 находится вода. Если открыть кран К, то 1. вода обязательно будет перетекать из сосуда 2 в сосуд 2. вода обязательно будет перетекать из сосуда 1 в сосуд 2 3. вода перетекать не будет ни при каких обстоятельствах 4. перемещение жидкостей будет зависеть от давления в воздушном зазоре сосуда 2


15


2008 г. ( ГИА -9). 5. Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала узкой гранью (1), а затем – широкой (2). Сравните силы давления (F 1 и F 2 ) и давления, производимые бруском на стол в этих случаях ( р 1 и р 2 ). 1. F 1 < F 2 ; p 1 < p 2 2. F 1 = F 2 ; p 1 < p 2 3. F 1 = F 2 ; p 1 > p 2 4. F 1 = F 2 ; p 1 = p 2


16


( ГИА 2009 г.) 15. Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая сила от объема погруженного в жидкость тела. Имеется три набора металлических цилиндров из алюминия и меди. Какой набор можно использовать для опыта ? 1.А или 2.Б или В 3.только А 4.только Б


17


2010 г. ( ГИА -9). 8. В одинаковые сосуды с холодной водой опустили нагретые до С сплошные шары одинакового объема, в первый сосуд из меди, а во второй из цинка. После достижения состояния теплового равновесия оказалось, что в сосудах установилась разная температура. В каком из сосудов окажется более высокая температура ? 1. В первом сосуде, так как удельная теплоемкость меди больше удельной теплоемкости цинка. 2. В первом сосуде, так как плотность меди больше плотности цинка. 3. Во втором сосуде, так как удельная теплоемкость цинка больше удельной теплоемкости меди. 4. Во втором сосуде, так как плотность цинка больше плотности меди.


18


2010 г. ( ГИА -9). 19. В сосуд, частично заполненный водой, опускают на нити свинцовый шарик из положения 1 в положение 2 ( см. рисунок ). Как при этом изменяются сила тяжести и выталкивающая сила, действующие на шарик, а также давление воды на дно сосуда ? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения : 1) увеличилась 2) уменьшилась 3) не изменилась Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. Сила тяжестиВыталкивающая сила Давление воды на дно сосуда 311


19


( ЕГЭ 2001 г., Демо ) А 16. В стакане с водой плавает брусок льда ( см. рисунок ). После того, как лед растает, уровень воды в стакане… 1.поднимется, т.к. объем ледяного бруска больше объема вытесненной им воды. 2.опустится, т.к. плотность льда меньше плотности воды. 3.останется на прежнем уровне, т.к. масса льда равна массе воды. 4.поднимется, т.к. воды станет больше.


20


ЕГЭ г. А 3. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Чему должна быть равна сила, действующая на длинное плечо, чтобы рычаг был в равновесии ? 1. 1 Н 2. 6 Н 3. 9 Н Н F 1 · d 1 = F 2 · d 2 3 Н · 0,1 м = F 2 · 0,3 м


21


ЕГЭ г. А 6. Теплоход переходит из устья Волги в соленое Каспийское море. При этом архимедова сила, действующая на теплоход, 1. Уменьшается 2. не изменяется 3. увеличивается 4. уменьшается или увеличивается в зависимости от размера теплохода


22


ЕГЭ г. А 4. На рисунке изображен тонкий невесомый стержень, к которому в точках 1 и 3 приложены силы F 1 = 100 Н и F 2 = 300 Н. В какой точке надо расположить ось вращения, чтобы стержень находился в равновесии ? Ось вращения закреплена


23


ЕГЭ г. А 5. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила F 1 = 4 H. Какова сила F 2, если плечо силы F 1 равно 15 см, а плечо силы F 2 равно 10 см ? 1. 4 Н 2. 0,16 Н 3. 6 Н 4. 2,7 Н


24


2004 г. А 4 ( ДЕМО ). При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 1,5 Н. Выталкивающая сила равна 1. 0,5 Н 2. 1,5 Н 3. 2 Н 4. 3,5 Н


25


2005 г. А 4 ( ДЕМО ). Груз А колодезного журавля ( см. рисунок ) уравновешивает вес ведра, равный 100 Н. ( Рычаг считайте невесомым.) Вес груза равен Н Н Н Н


26


2006 г. А 5 ( ДЕМО ). Четыре одинаковых листа фанеры толщиной L каждый, связанные в стопку, плавают в воде так, что уровень воды соответствует границе между двумя средними листами. Если в стопку добавить еще один такой же лист, то глубина погружения стопки листов увеличится на


27


2007 г. А 5 ( ДЕМО ). В широкую U- образную трубку с вертикальными прямыми коленами налиты неизвестная жидкость плотностью 1 и вода плотностью 2 = 1, кг / м 3 ( см. рисунок ). На рисунке b = 10 см, h = 24 см, H = 30 см. Плотность жидкости 1 равна


28


2008 г. А 2 ( ДЕМО ). Льдинку, плавающую в стакане с пресной водой, перенесли в стакан с соленой водой. При этом архимедова сила, действующая на льдинку, 1) уменьшилась, так как плотность пресной воды меньше плотности соленой 2) уменьшилась, так как уменьшилась глубина погружения льдинки в воду 3) увеличилась, так как плотность соленой воды выше, чем плотность пресной воды 4) не изменилась, так как выталкивающая сила равна весу льдинки в воздухе


29


2008 г. А 5 ( ДЕМО ). При выполнении лабораторной работы ученик установил наклонную плоскость под углом 60 к поверхности стола. Длина плоскости равна 0,6 м. Момент силы тяжести бруска массой 0,1 кг относительно точки О при прохождении им середины наклонной плоскости равен 1.0,15 Н м 2.0,30 Н м 3.0,45 Н м 4.0,60 Н м


30


Используемая литература 1. Берков, А. В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [ Текст ]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений / А. В. Берков, В. А. Грибов. – ООО » Издательство Астрель «, – 160 с. 2. Касьянов, В. А. Физика, 11 класс [ Текст ]: учебник для общеобразовательных школ / В. А. Касьянов. – ООО » Дрофа «, – 116 с. 3. Момент силы. ВикипедиЯ [ текст, рисунок ]/ %82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B 4. Мякишев, Г. Я. и др. Физика. 11 класс [ Текст ]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. –» Просвещение «, – 166 с. 5. Открытая физика [ текст, рисунки ]/ 6. Подготовка к ЕГЭ / 7. Силы в механике / 8. Три закона Ньютона / 9. Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы ( КИМ ) Физика //[ Электронный ресурс ]//

Слайд 1Учитель: Попова И.А.
МОУ СОШ № 30
Белово 2010

Статика. Подготовка к

ЕГЭ

Учитель: Попова И.А. МОУ СОШ № 30Белово 2010Статика. Подготовка к ЕГЭ


Слайд 2Цель: повторение основных понятий, законов и формул статики в

соответствии с кодификатором ЕГЭ.
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 2010:

Момент силы

Условия равновесия твердого тела
Закон Паскаля
Закон Архимеда

Цель: повторение основных понятий, законов и формул статики в соответствии с кодификатором ЕГЭ.Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ


Слайд 3Статика
Различные виды равновесия шара на опоре.
(1) – безразличное

равновесие,
(2) – неустойчивое равновесие,
(3) – устойчивое равновесие

Статикой называется

раздел механики, изучающий условия равновесия тел.

СтатикаРазличные виды равновесия шара на опоре. (1) – безразличное равновесие, (2) – неустойчивое равновесие, (3) – устойчивое


Слайд 4Момент силы
Момент силы (крутящий момент; вращательный момент; вертящий

момент; вращающий момент) — векторная физическая величина, равная произведению радиус-вектора проведенного

от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы.
Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело.
Различают Момент силы относительно центра (точки) и относительно оси.

Момент силы Момент силы (крутящий момент; вращательный момент; вертящий момент; вращающий момент) — векторная физическая величина, равная произведению


Слайд 5Момент силы
Момент силы относительно центра О величина векторная.

Модуль момента силы:
Mo = Fr,
где F — модуль

силы, a r — плечо,
т. е. длина перпендикуляра, опущенного из О на линию действия силы
Направлен вектор Mo перпендикулярно плоскости, проходящей через центр О и силу, в сторону, откуда поворот, совершаемый силой, виден против хода часовой стрелки.

Момент силы Момент силы относительно центра О величина векторная. Модуль момента силы: Mo = Fr, где F


Слайд 6Правило моментов:
тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в

равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех приложенных к телу сил

относительно этой оси равна нулю:

Момент силы

Силы, действующие на рычаг, и их моменты.

M1 = F1 · d1 > 0;
M2 = – F2 · d2 < 0.
При равновесии
M1 + M2 = 0

Правило моментов: тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех приложенных к


Слайд 7Условия равновесия твердого тела
Равновесие твердого тела под действием трех

сил.
Чтобы невращающееся тело находилось в равновесии, необходимо, чтобы равнодействующая

всех сил, приложенных к телу, была равна нулю.

При вычислении равнодействующей все силы приводятся к одной точке C

Условия равновесия твердого телаРавновесие твердого тела под действием трех сил. Чтобы невращающееся тело находилось в равновесии, необходимо,


Слайд 8Закон Паскаля
На тело, погруженное в жидкость или газ, действуют

силы, распределенные по поверхности тела.
Давление определяется как отношение модуля

силы действующей перпендикулярно поверхности, к площади S этой поверхности:
Закон Паскаля: давление в жидкости или газе передается во всех направлениях одинаково и не зависит от ориентации площадки, на которую оно действует.
Давление жидкости на дно или боковые стенки сосуда зависит от высоты столба жидкости.
Давление столба жидкости ρgh называют гидростатическим давлением.
Полное давление в жидкости на глубине h можно записать в виде:

Закон ПаскаляНа тело, погруженное в жидкость или газ, действуют силы, распределенные по поверхности тела. Давление определяется как


Слайд 9Закон Архимеда
Из-за разности давлений в жидкости на разных уровнях

возникает выталкивающая или архимедова сила
Закон Архимеда: Архимедова сила, действующая

на погруженное в жидкость (или газ) тело, равна весу жидкости (или газа), вытесненной телом.

Закон АрхимедаИз-за разности давлений в жидкости на разных уровнях возникает выталкивающая или архимедова сила Закон Архимеда: Архимедова


Слайд 10Следствия закона Архимеда
Если средняя плотность тела больше плотности жидкости

(или газа) ρт > ρ, тело будет опускаться на дно.
Если

же ρт < ρ, тело будет плавать на поверхности жидкости.
Объем погруженной части тела будет таков, что вес вытесненной жидкости равен весу тела.
Для подъема воздушного шара в воздухе его вес должен быть меньше веса вытесненного воздуха

FA

Следствия закона АрхимедаЕсли средняя плотность тела больше плотности жидкости (или газа) ρт > ρ, тело будет опускаться


Слайд 11Следствия закона Архимеда
В сообщающихся сосудах любой формы, заполненных однородной

жидкостью, давления в любой точке на одном и том же

уровне одинаковы
«Золотое правило механики»: произведение силы на расстояние остается неизменным
Гидравлическая машина:

Следствия закона АрхимедаВ сообщающихся сосудах любой формы, заполненных однородной жидкостью, давления в любой точке на одном и


Слайд 12Рассмотрим задачи:
ЕГЭ 2001-2010 (Демо)
ГИА-9 2008-2010 (Демо)

Рассмотрим задачи: ЕГЭ 2001-2010 (Демо)ГИА-9 2008-2010 (Демо)


Слайд 132008 г. (ГИА-9)5. Ученик опускал кубик льда и яйцо

поочередно в сосуды А, Б и В, в которых находились

три жидкости: вода, спирт и раствор соли в воде. На диаграмме указаны плотности этих жидкостей, льда и яйца. В каком сосуде находится спирт, а в каком – вода?

В сосуде А – спирт, в сосуде Б – вода
В сосуде А – спирт, в сосуде В – вода
В сосуде В – спирт, в сосуде А – вода
В сосуде В – спирт, в сосуде Б – вода

2008 г. (ГИА-9)5. Ученик опускал кубик льда и яйцо поочередно в сосуды А, Б и В, в


Слайд 142008 г. (ГИА-9). 5. В открытом сосуде 1 и

закрытом сосуде 2 находится вода. Если открыть кран К, то
вода

обязательно будет перетекать из сосуда 2 в сосуд
вода обязательно будет перетекать из сосуда 1 в сосуд 2
вода перетекать не будет ни при каких
обстоятельствах
перемещение жидкостей будет зависеть от
давления в воздушном зазоре сосуда 2

2008 г. (ГИА-9). 5. В открытом сосуде 1 и закрытом сосуде 2 находится вода. Если открыть кран


Слайд 152008 г. (ГИА-9). 5. Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда

положили на стол сначала узкой гранью (1), а затем –

широкой (2). Сравните силы давления (F1 и F2) и давления, производимые бруском на стол в этих случаях (р1 и р2).

F1 < F2; p1 < p2
F1 = F2; p1 < p2
F1 = F2; p1 > p2
F1 = F2; p1 = p2

2008 г. (ГИА-9). 5. Брусок в форме прямоугольного параллелепипеда положили на стол сначала узкой гранью (1), а


Слайд 16(ГИА 2009 г.) 15. Необходимо экспериментально установить, зависит ли

выталкивающая сила от объема погруженного в жидкость тела. Имеется три

набора металлических цилиндров из алюминия и меди. Какой набор можно использовать для опыта?

А или
Б или В
только А
только Б

(ГИА 2009 г.) 15. Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая сила от объема погруженного в жидкость тела.


Слайд 172010 г. (ГИА-9). 8. В одинаковые сосуды с холодной

водой опустили нагретые до 1000С сплошные шары одинакового объема, в

первый сосуд — из меди, а во
второй — из цинка. После достижения состояния теплового равновесия
оказалось, что в сосудах установилась разная температура. В каком из
сосудов окажется более высокая температура?

В первом сосуде, так как удельная теплоемкость меди больше удельной теплоемкости цинка.
В первом сосуде, так как плотность меди больше плотности цинка.
Во втором сосуде, так как удельная теплоемкость цинка больше удельной теплоемкости меди.
Во втором сосуде, так как плотность цинка больше плотности меди.

2010 г. (ГИА-9). 8. В одинаковые сосуды с холодной водой опустили нагретые до 1000С сплошные шары одинакового


Слайд 182010 г. (ГИА-9). 19. В сосуд, частично заполненный водой,

опускают на нити свинцовый шарик
из положения 1 в положение 2

(см. рисунок). Как при этом изменяются сила
тяжести и выталкивающая сила, действующие на шарик, а также давление
воды на дно сосуда?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

3

1

1

2010 г. (ГИА-9). 19. В сосуд, частично заполненный водой, опускают на нити свинцовый шарик из положения 1


Слайд 19ЕГЭ-2001 г. А3. На весах стоит чаша с водой.

В чашу опустили гирю так, что она не касается дна

(см. рисунок). Изменятся ли показания весов и почему?

не изменится, т.к. гиря не касается дна и не давит на него
увеличится, т.к. гиря давит на воду частью своего веса
увеличится, т.к. масса гири добавилась к массе воды
уменьшится, т.к. вода выталкивает гирю

ЕГЭ-2001 г. А3. На весах стоит чаша с водой. В чашу опустили гирю так, что она не


Слайд 20(ЕГЭ 2001 г., Демо) А16. В стакане с водой

плавает брусок льда (см. рисунок). После того, как лед растает,

уровень воды в стакане. . .

поднимется, т.к. объем ледяного бруска больше объема вытесненной им воды.
опустится, т.к. плотность льда меньше плотности воды.
останется на прежнем уровне, т.к. масса льда равна массе воды.
поднимется, т.к. воды станет больше.

(ЕГЭ 2001 г., Демо) А16. В стакане с водой плавает брусок льда (см. рисунок). После того, как


Слайд 21ЕГЭ-2002 г. А3. На рычаг действуют две силы, плечи

которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая на

короткое плечо, равна 3 Н. Чему должна быть равна сила, действующая на длинное плечо, чтобы рычаг был в равновесии?

1 Н
6 Н
9 Н
12 Н

F1 · d1 = F2 · d2

3 Н  ·  0,1 м = F2 ·  0,3 м

ЕГЭ-2002 г. А3. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила,


Слайд 22ЕГЭ-2002 г. А6. Теплоход переходит из устья Волги в

соленое Каспийское море. При этом архимедова сила, действующая на теплоход,

Уменьшается
не изменяется
увеличивается
уменьшается или увеличивается в зависимости от размера теплохода

ЕГЭ-2002 г. А6. Теплоход переходит из устья Волги в соленое Каспийское море. При этом архимедова сила, действующая


Слайд 23ЕГЭ-2003 г. А4. На рисунке изображен тонкий невесомый стержень,

к которому в точках 1 и 3 приложены силы F1

= 100 Н и F2 = 300 Н. В какой точке надо расположить ось вращения, чтобы стержень находился в равновесии? Ось вращения закреплена.

2
6
4
5

ЕГЭ-2003 г. А4. На рисунке изображен тонкий невесомый стержень, к которому в точках 1 и 3 приложены


Слайд 24ЕГЭ-2003 г. А5. Рычаг находится в равновесии под действием

двух сил. Сила F1 = 4 H. Какова сила F2,

если плечо силы F1 равно 15 см, а плечо силы F2 равно 10 см?

4 Н
0,16 Н
6 Н
2,7 Н

ЕГЭ-2003 г. А5. Рычаг находится в равновесии под действием двух сил. Сила F1 = 4 H. Какова


Слайд 252004 г. А4 (ДЕМО). При взвешивании груза в воздухе

показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в воду показание

динамометра уменьшается до 1,5 Н. Выталкивающая сила равна

0,5 Н
1,5 Н
2 Н
3,5 Н

2004 г. А4 (ДЕМО). При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в


Слайд 262005 г. А4 (ДЕМО). Груз А колодезного журавля (см.

рисунок) уравновешивает вес ведра, равный 100 Н. (Рычаг считайте невесомым.)

Вес груза равен

20 Н
25 Н
400 Н
500 Н

2005 г. А4 (ДЕМО). Груз А колодезного журавля (см. рисунок) уравновешивает вес ведра, равный 100 Н. (Рычаг


Слайд 272006 г. А5 (ДЕМО). Четыре одинаковых листа фанеры толщиной

L каждый, связанные в стопку, плавают в воде так, что

уровень воды соответствует границе между двумя средними листами. Если в стопку добавить еще один такой же лист, то глубина погружения стопки листов увеличится на

2006 г. А5 (ДЕМО). Четыре одинаковых листа фанеры толщиной L каждый, связанные в стопку, плавают в воде


Слайд 282007 г. А5 (ДЕМО). В широкую U-образную трубку с

вертикальными прямыми коленами налиты неизвестная жидкость плотностью 1 и вода

плотностью 2 = 1,0103 кг/м3 (см. рисунок). На рисунке b = 10 см, h = 24 см, H = 30 см. Плотность жидкости 1 равна

2007 г. А5 (ДЕМО). В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми коленами налиты неизвестная жидкость плотностью 1


Слайд 292008 г. А2 (ДЕМО). Льдинку, плавающую в стакане с

пресной водой, перенесли в стакан с соленой водой. При этом

архимедова сила, действующая на льдинку,

1) уменьшилась, так как плотность пресной воды меньше плотности соленой
2) уменьшилась, так как уменьшилась глубина погружения льдинки в воду
3) увеличилась, так как плотность соленой воды выше, чем плотность пресной воды
4) не изменилась, так как выталкивающая сила равна весу льдинки в воздухе

2008 г. А2 (ДЕМО). Льдинку, плавающую в стакане с пресной водой, перенесли в стакан с соленой водой.


Слайд 302008 г. А5 (ДЕМО). При выполнении лабораторной работы ученик

установил наклонную плоскость под углом 60 к поверхности стола. Длина

плоскости равна 0,6 м. Момент силы тяжести бруска массой 0,1 кг относительно точки О при прохождении им середины наклонной плоскости равен

0,15 Нм
0,30 Нм
0,45 Нм
0,60 Нм

2008 г. А5 (ДЕМО). При выполнении лабораторной работы ученик установил наклонную плоскость под углом 60 к поверхности


Слайд 31Используемая литература
Берков, А.В. и др. Самое полное издание типовых

вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное пособие для

выпускников. ср. учеб. заведений / А.В. Берков, В.А. Грибов. – ООО «Издательство Астрель», 2009. – 160 с.
Касьянов, В.А. Физика, 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / В.А. Касьянов. – ООО «Дрофа», 2004. – 116 с.
Момент силы. ВикипедиЯ [текст, рисунок]/http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
Мякишев, Г.Я. и др. Физика. 11 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных школ / учебник для общеобразовательных школ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев . –» Просвещение «, 2009. – 166 с.
Открытая физика [текст, рисунки]/ http://www.physics.ru
Подготовка к ЕГЭ /http://egephizika
Силы в механике/ http://egephizika.26204s024.edusite.ru/DswMedia/mehanika3.htm
Три закона Ньютона / http://rosbrs.ru/konkurs/web/2004
Федеральный институт педагогических измерений. Контрольные измерительные материалы (КИМ) Физика //[Электронный ресурс]// http://fipi.ru/view/sections/92/docs/

Используемая литератураБерков, А.В. и др. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2010, Физика [Текст]: учебное


Опубликовано 04.01.2017 — 22:47 — Трубникова Вера Михайловна

Статика

Скачать:

Вложение Размер
Office presentation icon statika_.ppt 630 КБ

Предварительный просмотр:

Подписи к слайдам:

По теме: методические разработки, презентации и конспекты

«Статика. Решение задач».

Методические разработки к урокам физики в 10 (профильном) классе по теме: «Статика. Равновесие абсолютно твёрдых тел. Решение задач». Всего 5 уроков….

Подборка заданий для подготовки к ГИА по физике по теме:»Статика и гтдростатика»

Задания подобраны согласно требованиям ГИА по данной теме из разных источников….

Подборка заданий для подготовки к ЕГЭ по физике по теме:»Статика и гтдростатика»

Задания подобраны по всем уровням А,В,С из разных источников….

Тест по теме статика

Тестовая работа предназначена для оценки уровня общеобразовательной подготовки по теме «Статика»…

Статика

Статика…

Разработка урока по статике в 9 классе

Урок-исследование, построенный с применением активных методов обучения….

Методическая разработка урока по теме «Статика» 10 класс

План -конспект урока по теме «Статика»  ПрограммаАвторы: С.А. Тихомирова, Б. М. Яворский. Физика 10-11 классы….

  • Мне нравится 

 

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Презентация егэ обществознание кодификатор право
  • Презентация егэ задание 8 синтаксические нормы
  • Презентация егэ вероятность математика егэ профиль
  • Презентация егэ 2023 для родителей презентация фипи
  • Презентация егэ 2022 для родителей презентация