SlideShare a Scribd company logo
Сила упругости
F упр mg Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при  деформации
Условия возникновения силы упругости  -   деформация ,[object Object]
Причины деформации При изменении расстояния между атомами изменяются силы взаимодействия между ними, которые стремятся вернуть тело в исходное состояния. Поэтому силы упругости имеют электромагнитную природу.
Виды деформаций Кручения Изгиба Сдвига Растяжения и сжатия Пластические  – не исчезают после прекращения действия внешних сил Примеры деформаций Упругие –  исчезают после прекращения действия внешних сил:
Основные типы упругой деформации Растяжение и сжатие
Основные типы упругой деформации Сдвиг
Основные типы упругой деформации Изгиб – сочетание растяжения и сжатия
Основные типы упругой деформации Кручение – сводится к сдвигу
От чего зависит сила упругости при растяжении? Сила упругости зависит от растяжения пружины
От чего зависит сила упругости? абсолютное растяжение или сжатие тела  Δ   l > 0 , если растяжение  Δ  l < 0 , если сжатие     Δ   l    =  м
Сила упругости прямо пропорциональна абсолютному удлинению (растяжению)  тела
Формула закона Гука   ( в проекции на ось Х) х =  Δ     - удлинение тела,  k  – коэффициент жесткости   k   = Н/м
Что называется жесткостью тела? ,[object Object],При действии одной и той же силы на разные пружины они имеют разное абсолютное удлинение (сжатие), т.к. жесткость первой пружины больше жесткости второй (к 1  >  к 2 )
Графическое представление закона Гука tg α  = к = F упр  / Δ l tg α  = к =  F упр / х
Определите жесткость пружины На графике отменим точку и опустим перпендикуляры на оси координат, запишем значения силы упругости  F x  = 20  Н и абсолютного удлинения пружины  Δ   = 0,04 м и затем по формуле вычислим коэффициент жесткости к = 20 Н/ 0,04 м = 500 Н/ м
Закон Гука для малых упругих деформаций ,[object Object]
Закон Гука при изгибе ,[object Object],[object Object]
Направление силы упругости: противоположно направлению перемещения частиц при деформации
В физике закон Гука принято записывать в другой форме ,[object Object],[object Object],Относительное удлинение (сжатие)  – это изменение длины тела, отнесенное к единице длины. Оно равно отношению относительного удлинения тела (сжатия) к его первоначальной длине:
Механическое напряжение ,[object Object]
При упругой малой деформации механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению (сжатию) тела где  Е  – модуль Юнга или модуль упругости, который измеряется в  Па  ( Е =  σ  /  ε     измеряется в тех же единицах, что напряжение)
Вывод закона Гука Е ε             
Модуль упругости - Е ,[object Object],[object Object],[object Object]
Механические свойства твердых тел условное напряжение, соответствующее наибольшей силе, выдерживаемой образцом до разрушения σ  пч Предел прочности напряжение, при котором происходит рост остаточных деформаций образца при практически постоянной силе σ  т Предел текучести наибольшее напряжение, при котором ещё не возникают заметные остаточные деформации σ уп Предел упругости наибольшее напряжение, до которого справедлив закон Гука σ  п Предел пропорциональности Пояснения Обозначение Механическая характеристика
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 80 150 Цинк 150 650 Фарфор 50 90 Стекло 200 500 Сталь 80 140 Серебро 16 15 Свинец 50 20 Олово 70 140 Мрамор 120 400 Медь 10 1 Лед 3 17 Кирпич 73 — Кварц 79 140 Золото 49 150 Гранит 415 3000 Вольфрам 20 48 Бетон 70 100 Алюминий Модуль упругости  σ,  ГПа Предел прочности на растяжение σ пч , МПа Вещество
Примеры сил упругости Сила натяжения приложена в точке контакта Сила упругости, которая возникает при натяжении подвеса (нити) называется силой натяжения нити и направлена вдоль нити (троса и т. п.)
Примеры сил упругости Сила упругости, которая возникает при действии опоры на тело, называется силой реакции опоры и направлена перпендикулярно поверхности соприкосновения тел
Динамометр ,[object Object]
Что показывает динамометр 1 Н 2 Н 3 Н 2,5 Н
Виды динамометров
Итоги урока
Виды деформаций упругие неупругие - пластические
Когда справедлив закон Гука?
[object Object],Ответ: к 1  > к 2 ;  к 1  = 2000 Н/кг, к 2  = 500 Н/кг 1 2
Решите задачу Ответ: жесткость пружины равна 9,8 Н/м
Виды силы упругости
Какие деформации изображены?
Деформации в жизни
Деформации в жизни

More Related Content

What's hot

ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2timorevel
 
л 4.4. с 1. к 1
л 4.4. с 1. к 1л 4.4. с 1. к 1
л 4.4. с 1. к 1salimaader
 
й 2.5. с.1. к 2
й 2.5. с.1. к 2й 2.5. с.1. к 2
й 2.5. с.1. к 2timorevel
 
Физика
ФизикаФизика
Физика
Nick535
 
Strenght
StrenghtStrenght
Strenghtizikina
 
Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"
Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"
Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"
Petrakova EN
 
сила упругости. вес тела.
сила упругости. вес тела.сила упругости. вес тела.
сила упругости. вес тела.
Ludmila1003
 
й 2.5. с.2. к 2
й 2.5. с.2. к 2й 2.5. с.2. к 2
й 2.5. с.2. к 2timorevel
 

What's hot (11)

2970 -_
2970  -_2970  -_
2970 -_
 
ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2ы 5.2. в к 2
ы 5.2. в к 2
 
л 4.4. с 1. к 1
л 4.4. с 1. к 1л 4.4. с 1. к 1
л 4.4. с 1. к 1
 
й 2.5. с.1. к 2
й 2.5. с.1. к 2й 2.5. с.1. к 2
й 2.5. с.1. к 2
 
Pril1
Pril1Pril1
Pril1
 
Dinamometr
DinamometrDinamometr
Dinamometr
 
Физика
ФизикаФизика
Физика
 
Strenght
StrenghtStrenght
Strenght
 
Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"
Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"
Урок-игра для 7 класса "Силы вокруг нас"
 
сила упругости. вес тела.
сила упругости. вес тела.сила упругости. вес тела.
сила упругости. вес тела.
 
й 2.5. с.2. к 2
й 2.5. с.2. к 2й 2.5. с.2. к 2
й 2.5. с.2. к 2
 

Viewers also liked

история флагов
история флаговистория флагов
история флаговLungu
 
Coches de lujo
Coches de lujoCoches de lujo
Coches de lujonikonaxo
 
Twenty six
Twenty sixTwenty six
Twenty sixJeff Yeo
 
6.1paris
6.1paris6.1paris
6.1paris
guestd54fe1
 
Ввод - вывод алфавитно цифровой информации
Ввод - вывод алфавитно цифровой информацииВвод - вывод алфавитно цифровой информации
Ввод - вывод алфавитно цифровой информацииLungu
 
6.4meadowlandorientation
6.4meadowlandorientation6.4meadowlandorientation
6.4meadowlandorientationguestd54fe1
 
Shkala
ShkalaShkala
ShkalaLungu
 
закон архимеда нов
закон архимеда новзакон архимеда нов
закон архимеда новLungu
 
история флагов
история флаговистория флагов
история флаговLungu
 
Taller procesar la informacion 1
Taller procesar la informacion 1Taller procesar la informacion 1
Taller procesar la informacion 1LILIANAVILLAMIL
 
20080618 Suivi Lecteurs Epsa
20080618 Suivi Lecteurs Epsa20080618 Suivi Lecteurs Epsa
20080618 Suivi Lecteurs Epsa
Vincent Peyrègne
 

Viewers also liked (14)

история флагов
история флаговистория флагов
история флагов
 
Coches de lujo
Coches de lujoCoches de lujo
Coches de lujo
 
6.1paris
6.1paris6.1paris
6.1paris
 
Twenty six
Twenty sixTwenty six
Twenty six
 
Delicious naiara
Delicious naiaraDelicious naiara
Delicious naiara
 
6.1paris
6.1paris6.1paris
6.1paris
 
Ввод - вывод алфавитно цифровой информации
Ввод - вывод алфавитно цифровой информацииВвод - вывод алфавитно цифровой информации
Ввод - вывод алфавитно цифровой информации
 
6.4meadowlandorientation
6.4meadowlandorientation6.4meadowlandorientation
6.4meadowlandorientation
 
Shkala
ShkalaShkala
Shkala
 
закон архимеда нов
закон архимеда новзакон архимеда нов
закон архимеда нов
 
история флагов
история флаговистория флагов
история флагов
 
Taller procesar(1)
Taller procesar(1)Taller procesar(1)
Taller procesar(1)
 
Taller procesar la informacion 1
Taller procesar la informacion 1Taller procesar la informacion 1
Taller procesar la informacion 1
 
20080618 Suivi Lecteurs Epsa
20080618 Suivi Lecteurs Epsa20080618 Suivi Lecteurs Epsa
20080618 Suivi Lecteurs Epsa
 

Similar to Gook

тема 3. общие физические модели. законы ньютона
тема 3. общие физические модели. законы ньютонатема 3. общие физические модели. законы ньютона
тема 3. общие физические модели. законы ньютонаsalimaader
 
Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»
Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»
Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»
Kirrrr123
 
Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"
Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"
Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"
Kirrrr123
 
л 3.5. с 3. к 1
л 3.5. с 3. к 1л 3.5. с 3. к 1
л 3.5. с 3. к 1salimaader
 
Задание 2
Задание 2Задание 2
Лекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого тела
Лекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого телаЛекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого тела
Лекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого тела
kotikes
 
Fuusikapr
FuusikaprFuusikapr

Similar to Gook (9)

законы ньютона
законы ньютоназаконы ньютона
законы ньютона
 
механические волны
механические волнымеханические волны
механические волны
 
тема 3. общие физические модели. законы ньютона
тема 3. общие физические модели. законы ньютонатема 3. общие физические модели. законы ньютона
тема 3. общие физические модели. законы ньютона
 
Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»
Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»
Реферат по физике «Аналогии в курсе физики средней школы»
 
Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"
Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"
Урок физики "Прямая пропорциональность и закон Гука"
 
л 3.5. с 3. к 1
л 3.5. с 3. к 1л 3.5. с 3. к 1
л 3.5. с 3. к 1
 
Задание 2
Задание 2Задание 2
Задание 2
 
Лекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого тела
Лекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого телаЛекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого тела
Лекция 3. Динамика вращательного движения твёрдого тела
 
Fuusikapr
FuusikaprFuusikapr
Fuusikapr
 

Gook

  • 2. F упр mg Сила упругости – сила, возникающая при деформации тела и направленная противоположно направлению смещения частиц при деформации
  • 3.
  • 4. Причины деформации При изменении расстояния между атомами изменяются силы взаимодействия между ними, которые стремятся вернуть тело в исходное состояния. Поэтому силы упругости имеют электромагнитную природу.
  • 5. Виды деформаций Кручения Изгиба Сдвига Растяжения и сжатия Пластические – не исчезают после прекращения действия внешних сил Примеры деформаций Упругие – исчезают после прекращения действия внешних сил:
  • 6. Основные типы упругой деформации Растяжение и сжатие
  • 7. Основные типы упругой деформации Сдвиг
  • 8. Основные типы упругой деформации Изгиб – сочетание растяжения и сжатия
  • 9. Основные типы упругой деформации Кручение – сводится к сдвигу
  • 10. От чего зависит сила упругости при растяжении? Сила упругости зависит от растяжения пружины
  • 11. От чего зависит сила упругости? абсолютное растяжение или сжатие тела Δ l > 0 , если растяжение Δ l < 0 , если сжатие  Δ l  = м
  • 12. Сила упругости прямо пропорциональна абсолютному удлинению (растяжению) тела
  • 13. Формула закона Гука ( в проекции на ось Х) х = Δ  - удлинение тела, k – коэффициент жесткости  k  = Н/м
  • 14.
  • 15. Графическое представление закона Гука tg α = к = F упр / Δ l tg α = к = F упр / х
  • 16. Определите жесткость пружины На графике отменим точку и опустим перпендикуляры на оси координат, запишем значения силы упругости F x = 20 Н и абсолютного удлинения пружины Δ  = 0,04 м и затем по формуле вычислим коэффициент жесткости к = 20 Н/ 0,04 м = 500 Н/ м
  • 17.
  • 18.
  • 19. Направление силы упругости: противоположно направлению перемещения частиц при деформации
  • 20.
  • 21.
  • 22. При упругой малой деформации механическое напряжение прямо пропорционально относительному удлинению (сжатию) тела где Е – модуль Юнга или модуль упругости, который измеряется в Па ( Е = σ / ε  измеряется в тех же единицах, что напряжение)
  • 23. Вывод закона Гука Е ε     
  • 24.
  • 25. Механические свойства твердых тел условное напряжение, соответствующее наибольшей силе, выдерживаемой образцом до разрушения σ пч Предел прочности напряжение, при котором происходит рост остаточных деформаций образца при практически постоянной силе σ т Предел текучести наибольшее напряжение, при котором ещё не возникают заметные остаточные деформации σ уп Предел упругости наибольшее напряжение, до которого справедлив закон Гука σ п Предел пропорциональности Пояснения Обозначение Механическая характеристика
  • 26. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ 80 150 Цинк 150 650 Фарфор 50 90 Стекло 200 500 Сталь 80 140 Серебро 16 15 Свинец 50 20 Олово 70 140 Мрамор 120 400 Медь 10 1 Лед 3 17 Кирпич 73 — Кварц 79 140 Золото 49 150 Гранит 415 3000 Вольфрам 20 48 Бетон 70 100 Алюминий Модуль упругости σ, ГПа Предел прочности на растяжение σ пч , МПа Вещество
  • 27. Примеры сил упругости Сила натяжения приложена в точке контакта Сила упругости, которая возникает при натяжении подвеса (нити) называется силой натяжения нити и направлена вдоль нити (троса и т. п.)
  • 28. Примеры сил упругости Сила упругости, которая возникает при действии опоры на тело, называется силой реакции опоры и направлена перпендикулярно поверхности соприкосновения тел
  • 29.
  • 33. Виды деформаций упругие неупругие - пластические
  • 35.
  • 36. Решите задачу Ответ: жесткость пружины равна 9,8 Н/м