Слайд 2Масса
Масса— скалярная физическая величина, одна из важнейших величин в физике. Первоначально (XVII—XIX
![Масса Масса— скалярная физическая величина, одна из важнейших величин в физике. Первоначально](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/385646/slide-1.jpg)
века) она характеризовала «количество вещества» в физическом объекте, от которого, по представлениям того времени, зависели как способность объекта сопротивляться приложенной силе (инертность), так и гравитационные свойства (в частности, вес).
Слайд 3В современной физике понятие «количество вещества» имеет другой смысл, а масса тесно
![В современной физике понятие «количество вещества» имеет другой смысл, а масса тесно](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/385646/slide-2.jpg)
связана с понятиями «энергия» и «импульс» (по современным представлениям — масса эквивалентна энергии покоя). Масса проявляется в природе несколькими способами.
Слайд 4 -Пассивная гравитационная масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними
![-Пассивная гравитационная масса показывает, с какой силой тело взаимодействует с внешними гравитационными](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/385646/slide-3.jpg)
гравитационными полями — фактически эта масса положена в основу измерения массы взвешиванием в современной метрологии.
-Активная гравитационная масса показывает, какое гравитационное поле создаёт само это тело — гравитационные массы фигурируют в законе всемирного тяготения.
-Инертная масса характеризует инертность тел и фигурирует в одной из формулировок второго закона Ньютона. Если произвольная сила в инерциальной системе отсчёта одинаково ускоряет разные исходно неподвижные тела, этим телам приписывают одинаковую инертную массу.
Слайд 5Сила
Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное тело
![Сила Сила — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности воздействия на данное](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/385646/slide-4.jpg)
других тел, а также полей. Приложенная к массивному телу сила является причиной изменения его скорости или возникновения в нём деформаций и напряжений.
Слайд 6Сила как векторная величина характеризуется модулем, направлением и точкой приложения силы. Также
![Сила как векторная величина характеризуется модулем, направлением и точкой приложения силы. Также](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/385646/slide-5.jpg)
используется понятие линия действия силы, обозначающее проходящую через точку приложения силы прямую, вдоль которой направлена сила.
Слайд 7Производные виды сил
Сила упругости — сила упругого сопротивления тела внешней нагрузке. Является
![Производные виды сил Сила упругости — сила упругого сопротивления тела внешней нагрузке.](/_ipx/f_webp&q_80&fit_contain&s_1440x1080/imagesDir/jpg/385646/slide-6.jpg)
макроскопической реакцией межмолекулярного электромагнитного взаимодействия материала тела. Снижается при появлении нарушений микроструктуры тела — при появлении остаточной деформации тела. Направлена против внешней силы.
Сила трения — сила сопротивления относительному перемещению контактирующих поверхностей тел. Зависит от шероховатости и электромагнитной природы материалов контактирующих поверхностей. Сила трения чистых «зеркальных» поверхностей является макроскопическим проявлением их межмолекулярного взаимодействия. Вектор силы трения направлен противоположно вектору относительной скорости.