Содержание
- 2. Вблизи поверхности Земли на любое тело действует сила тяжести, однако большинство тел вокруг нас не падают
- 4. Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, противоположную перемещениям частиц тела при деформации,
- 5. Опыты по растяжению и сжатию твердых стержней показали, что при малых по сравнению с размерами тел
- 7. Поэтому для проекции силы упругости на ось ОХ, направленную по вектору перемещения, выполняется равенство F=-kx Связь
- 9. Скачать презентацию
Слайд 2Вблизи поверхности Земли на любое тело действует сила тяжести, однако большинство тел
Вблизи поверхности Земли на любое тело действует сила тяжести, однако большинство тел

вокруг нас не падают с ускорением, а находятся в покое. Неподвижны книга, лежащая на столе, и стол, стоящий на полу, классная доска и электрическая лампа, подвешенная к потолку.
Книга на столе неподвижна,— значит, кроме силы тяжести, на нее действуют другие силы и равнодействующая всех сил равна нулю. Какие же это силы и как они возникают?
Выполним следующий опыт. Положим стальную линейку на лапки штативов таким образом, чтобы линейка была расположена горизонтально. Против середины стальной линейки установим демонстрационную линейку и заметим по ее шкале начальное положение середины стальной линейки.
Затем подвесим к середине стальной линейки небольшую гирю. Мы увидим, что стальная линейка изогнется. Неподвижность гири показывает, что сила тяжести, действующая на нее со стороны Земли, уравновешена равной по модулю и противоположно направленной силой, возникающей при деформации линейки
Книга на столе неподвижна,— значит, кроме силы тяжести, на нее действуют другие силы и равнодействующая всех сил равна нулю. Какие же это силы и как они возникают?
Выполним следующий опыт. Положим стальную линейку на лапки штативов таким образом, чтобы линейка была расположена горизонтально. Против середины стальной линейки установим демонстрационную линейку и заметим по ее шкале начальное положение середины стальной линейки.
Затем подвесим к середине стальной линейки небольшую гирю. Мы увидим, что стальная линейка изогнется. Неподвижность гири показывает, что сила тяжести, действующая на нее со стороны Земли, уравновешена равной по модулю и противоположно направленной силой, возникающей при деформации линейки
Слайд 4Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, противоположную перемещениям
Сила, возникающая в результате деформации тела и направленная в сторону, противоположную перемещениям

частиц тела при деформации, называется силой упругости.
Слайд 5Опыты по растяжению и сжатию твердых стержней показали, что при малых по
Опыты по растяжению и сжатию твердых стержней показали, что при малых по

сравнению с размерами тел деформациях мо дуль силы упругости прямо пропорционален модулю вектора перемещения свободного конца стержня. Направление вектора силы упругости противоположно направлению вектора перемещения при деформации
Слайд 7Поэтому для проекции силы упругости на ось ОХ, направленную по вектору перемещения, выполняется равенство
F=-kx
Связь
Поэтому для проекции силы упругости на ось ОХ, направленную по вектору перемещения, выполняется равенство
F=-kx
Связь

между проекцией силы упругости и удлинением тела была установлена экспериментально английским ученым Робертом Гуком (1635—1703) и поэтому называется законом Гука.
Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещений частиц тела при деформации.
Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна удлинению тела и направлена в сторону, противоположную направлению перемещений частиц тела при деформации.
- Предыдущая
Общее по электрическим машинамСледующая -
ЭОПП_лекция1

Идеальная жидкость. Вязкость жидкости. Ламинарный и турбулентный поток
Теплотехнические измерения
Мощности начала и конца линии электропередач (ЛЭП)
Классическая теория излучения. Общая теория Максвелла — Лоренца
Строение атома. Опыты Резерфорда
Логарифмы в физике
Ядерный реактор Атомная энергетика
Экспериментальный ветрогенератор
Тепловые двигатели и их КПД. Heat engines and their efficiency
Электросмачивание. Вакуум
Теоретическая механика
Физический океан
лекция 2 Динамика. Сила. Работа. Энергия. Импульс. (2)
Основы термодинамики. Лекция 2.3
Бліц-опитування
Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах
Механическое движение. Урок физики в 7 классе
Презентация на тему Напряженность электростатического поля
Презентация на тему Рентгеновское излучение. История открытия
Неисправности и ремонт системы питания дизельного двигателя
Свойства полупроводниковых диодов
Шумовое загрязнение и его влияние на человека
ВЕС ТЕЛА (1)
УФ-спектроскопия. Практическое занятие 2
Виды электромагнитного излучения. Спектры
Состав ядра атома. Энергия связи атомных ядер. Дефект масс
Сила тяжести на других планетах. Урок 27
Теоретическая механика