СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Три закона Ньютона.

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

 Обобщить III закона Ньютона, их особенности и значение. Сформировать умение у учащихся применять III закон Ньютона.

Просмотр содержимого документа
«Три закона Ньютона.»

Три закона ньютона

Три закона ньютона

Ньютон – величайший ученый не только своего времени, но и истории. Он изучал природу света, построил зеркальный телескоп, но самая главная заслуга Ньютона в том, что он вывел три закона механики, которые управляют движением тел во Вселенной.
  • Ньютон – величайший ученый не только своего времени, но и истории. Он изучал природу света, построил зеркальный телескоп, но самая главная заслуга Ньютона в том, что он вывел три закона механики, которые управляют движением тел во Вселенной.
Первый  Закон ньютона

Первый Закон ньютона

Системы отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, называют инерциальными. Инерциальными  системами отсчета называются такие системы, в которых свободные (т.е. не участвующие во взаимодействиях с другими телами) тела движутся без ускорения (т.е. равномерно и прямолинейно) или покоятся (состояние покоя, вообще говоря, следует рассматривать как частный случай равномерного движения с нулевой скоростью).
  • Системы отсчета, в которых выполняется первый закон Ньютона, называют инерциальными.
  • Инерциальными системами отсчета называются такие системы, в которых свободные (т.е. не участвующие во взаимодействиях с другими телами) тела движутся без ускорения (т.е. равномерно и прямолинейно) или покоятся (состояние покоя, вообще говоря, следует рассматривать как частный случай равномерного движения с нулевой скоростью).
Инерция — это явление сохранения телом скорости движения (и по величине, и по направлению), когда на тело не действуют никакие силы или векторная сумма всех действующих сил (то есть равнодействующая) равна нулю.  Чтобы изменить скорость движения, на тело необходимо подействовать с некоторой силой. Естественно, результат действия одинаковых по величине сил на различные тела будет различным. Таким образом, говорят, что тела обладают инертностью.
  • Инерция — это явление сохранения телом скорости движения (и по величине, и по направлению), когда на тело не действуют никакие силы или векторная сумма всех действующих сил (то есть равнодействующая) равна нулю.
  • Чтобы изменить скорость движения, на тело необходимо подействовать с некоторой силой. Естественно, результат действия одинаковых по величине сил на различные тела будет различным. Таким образом, говорят, что тела обладают инертностью.
Второй  закон Ньютона

Второй закон Ньютона

Современная формулировка В инерциальной системе отсчета ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе. Второй закон Ньютона утверждает, что ускорение, которое получает тело, прямо пропорционально приложенной к телу силе и обратно пропорционально массе тела При подходящем выборе единиц измерения, этот закон можно записать в виде формулы: a⃗ =F⃗ m, где a⃗ — ускорение материальной точки; F⃗ — сила, приложенная к материальной точке; m — масса материальной точки. Или в более известном виде: F⃗ =ma⃗ .
  • Современная формулировка
  • В инерциальной системе отсчета ускорение, которое получает материальная точка, прямо пропорционально равнодействующей всех приложенных к ней сил и обратно пропорционально её массе.
  • Второй закон Ньютона утверждает, что ускорение, которое получает тело, прямо пропорционально приложенной к телу силе и обратно пропорционально массе тела
  • При подходящем выборе единиц измерения, этот закон можно записать в виде формулы:
  • a⃗ =F⃗ m,
  • где a⃗ — ускорение материальной точки;
  • F⃗ — сила, приложенная к материальной точке;
  • m — масса материальной точки.
  • Или в более известном виде:
  • F⃗ =ma⃗ .
В случае, когда масса материальной точки меняется со временем, второй закон Ньютона формулируется с использованием понятия импульс: В инерциальной системе отсчета скорость изменения импульса материальной точки равна равнодействующей всех приложенных к ней сил. dp⃗/dt=F⃗ , где p⃗ — импульс точки, p⃗ =mv⃗ , где v⃗ — скорость точки; t — время;
  • В случае, когда масса материальной точки меняется со временем, второй закон Ньютона формулируется с использованием понятия импульс:
  • В инерциальной системе отсчета скорость изменения импульса материальной точки равна равнодействующей всех приложенных к ней сил.
  • dp⃗/dt=F⃗ ,
  • где p⃗ — импульс точки,
  • p⃗ =mv⃗ ,
  • где v⃗ — скорость точки;
  • t — время;
Третий  закон Ньютона

Третий закон Ньютона

Третий  закон Ньютона F1 = −F2.

Третий закон Ньютона

  • F1 = −F2.
Третий закон Ньютона утверждает: сила действия равна по модулю и противоположна по направлению силе противодействия. Подчеркнём, что эти силы приложены к разным телам, а потому вовсе не компенсируются Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению: F⃗ 2→1=−F⃗ 1→2.
  • Третий закон Ньютона утверждает: сила действия равна по модулю и противоположна по направлению силе противодействия. Подчеркнём, что эти силы приложены к разным телам, а потому вовсе не компенсируются
  • Материальные точки попарно действуют друг на друга с силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположными по направлению:
  • F⃗ 2→1=−F⃗ 1→2.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!