Содержание
- 2. Плавание Плавание — способность тела удерживаться на поверхности жидкости или на определённом уровне внутри жидкости или
- 3. Условие плавания тел Поведение тела, находящегося в жидкости или газе, зависит от соотношения между модулями силы
- 4. Закон Архимеда Древнегреческий учёный Архимед сформулировал закон, по которому погружённое тело плавает в равновесии, когда его
- 5. Крушение «Титаника» На примере плавания тел можно привести пример Крушение «Титаника». Крушение парохода «Титаник» — морская
- 7. Причина гибели Титаника Одна из официальных версий гибели «Титаника» — плохая погода и игнорирование командой судна
- 10. Скачать презентацию
Слайд 2Плавание
Плавание — способность тела удерживаться на поверхности жидкости или на определённом уровне внутри жидкости или газа. Плавание тел
Плавание
Плавание — способность тела удерживаться на поверхности жидкости или на определённом уровне внутри жидкости или газа. Плавание тел

объясняется законом Архимеда.
Слайд 3
Условие плавания тел
Поведение тела, находящегося в жидкости или газе, зависит от соотношения
Условие плавания тел
Поведение тела, находящегося в жидкости или газе, зависит от соотношения

между модулями силы тяжести (Fт) и силы Архимеда (Fа), которые действуют на это тело. Возможны следующие три случая:
1.Fт > Fа - Тело тонет
2.Fт = Fа - Тело плавает в жидкости или газе
3.Fт < Fа – Тело плавает на поверхности жидкости.
1.Fт > Fа - Тело тонет
2.Fт = Fа - Тело плавает в жидкости или газе
3.Fт < Fа – Тело плавает на поверхности жидкости.
Слайд 4Закон Архимеда
Древнегреческий учёный Архимед сформулировал закон, по которому погружённое тело плавает в равновесии, когда
Закон Архимеда
Древнегреческий учёный Архимед сформулировал закон, по которому погружённое тело плавает в равновесии, когда

его вес равен весу вытесненного им объём жидкости.
При этом сила выталкивания, по природе сила давления, зависит от плотности жидкости , а вес от плотности тела . Обе силы являются равнодействующими распределённых нагрузок.
Fa=pgV, где p- плотность жидкости (газа), g- ускорение свободного падения, V-объём погружённого тела (или часть объёма тела, находящаяся ниже поверхности). Если тело плавает на поверхности (равномерно движется вверх или вниз), то выталкивающая сила (называемая также архимедовой силой) равна по модулю (и противоположна по направлению) силе тяжести, действовавшей на вытесненный телом объём жидкости (газа), и приложена к центру тяжести этого объёма.
При этом сила выталкивания, по природе сила давления, зависит от плотности жидкости , а вес от плотности тела . Обе силы являются равнодействующими распределённых нагрузок.
Fa=pgV, где p- плотность жидкости (газа), g- ускорение свободного падения, V-объём погружённого тела (или часть объёма тела, находящаяся ниже поверхности). Если тело плавает на поверхности (равномерно движется вверх или вниз), то выталкивающая сила (называемая также архимедовой силой) равна по модулю (и противоположна по направлению) силе тяжести, действовавшей на вытесненный телом объём жидкости (газа), и приложена к центру тяжести этого объёма.
Слайд 5Крушение «Титаника»
На примере плавания тел можно привести пример Крушение «Титаника».
Крушение парохода
Крушение «Титаника»
На примере плавания тел можно привести пример Крушение «Титаника».
Крушение парохода

«Титаник» — морская катастрофа, произошедшая в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в северной части Атлантического океана, более чем в 600 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. Трагедия случилась под конец пятого дня следования «Титаника» по трансатлантическому маршруту Саутгемптон — Нью-Йорк. В 23:40 14 апреля во время первого рейса самый большой на тот момент океанский лайнер с 2208 людьми на борту по касательной столкнулся с айсбергом и получил серьёзные повреждения обшивки корпуса. Спустя 2 часа 40 минут — в 2:20 15 апреля — полностью ушёл под воду. Катастрофа унесла жизни, по разным данным, от 1495 до 1635 человек. Гибель «Титаника» оставалась самой крупной по количеству погибших катастрофой на море в мирное время . Неформально является самой знаменитой катастрофой XX века.
Слайд 7Причина гибели Титаника
Одна из официальных версий гибели «Титаника» — плохая погода и
Причина гибели Титаника
Одна из официальных версий гибели «Титаника» — плохая погода и

игнорирование командой судна всех предупреждений.
Ночь была безлунной и спокойной, это и сыграло главную трагическую роль в крушении судна. Из-за плохого освещения не было видно приближающийся айсберг, отсутствовала водная рябь, которая могла бы предупредить о глыбе льда.
Возможно, имели место и так называемые «верхние миражи» — оптическая иллюзия ложного горизонта, скрывающего айсберг.
Однако, даже плохая погода и атмосферные явления не смогли бы стать причиной аварии, прислушайся радисты корабля к предупреждениям, передаваемым с других судов. Но все сигналы были проигнорированы — команда «Титаника» занималась только частными телеграммами, которых было слишком много. На действительно важные вещи времени не осталось.
Ночь была безлунной и спокойной, это и сыграло главную трагическую роль в крушении судна. Из-за плохого освещения не было видно приближающийся айсберг, отсутствовала водная рябь, которая могла бы предупредить о глыбе льда.
Возможно, имели место и так называемые «верхние миражи» — оптическая иллюзия ложного горизонта, скрывающего айсберг.
Однако, даже плохая погода и атмосферные явления не смогли бы стать причиной аварии, прислушайся радисты корабля к предупреждениям, передаваемым с других судов. Но все сигналы были проигнорированы — команда «Титаника» занималась только частными телеграммами, которых было слишком много. На действительно важные вещи времени не осталось.


Измерение силы Архимеда
Тепловые процессы. 8 класс
2_mekhanicheskoe_dvizhenie
Относительность механического движения
Определение, обозначение, единицы измерения равнодействующей сил
Механические передачи. Общие понятия о цилиндрических передачах. Лекция №2
Презентация на тему Квантовая физика
Механические колебания. 9 класс
График зависимости скорости проекции тела от времени
Расчет размерных цепей
Теплообмен при поперечном обтекании труб и пучков
Ферромагнитные динамические амортизаторы
Физика. Что изучает физика?
Видимое излучение
Проводники и диэлектрики в электрическом поле
Первые рычаги
Стихотворение Ученье - свет, а не ученье - тьма
Экспериментальные методы исследования элементарных частиц (68)
Электрические явления
Lek_02_Elek_22
Работа и мощность. Решение задач
Механическая работа. Мощность. Решение задач
Сұйықтың қалыптасқан қозғалысы кезіндегі жергілікті арын шығыны
Залежність кількості теплоти від форми посудини
Презентация на тему Теория вероятностей. Комбинаторика. Комбинаторные методы решения задач
Тепловые двигатели. История создания. Устройство. Принцип действия. КПД
Динамика
Разработка проекта устройства снижающего тяжесть последствий при потере устойчивости дорожных катков и компакторов