Первый закон Ньютона.

  • pptx
  • 02.04.2025
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Иконка файла материала Первый Зак.Ньютона..pptx

Первый закон Ньютона.

Первый закон Ньютон
(Закон инерции)

Законы Ньютона

Первый закон Ньютона

Второй закон Ньютона

Третий закон Ньютона

Примеры

Равнодействующая равна нулю

Равнодействующая равна нулю

Равнодействующая равна нулю

Пример решения: К потолку каюты равномерно идущего теплохода подвешен тяжелый шар. Какое произойдет изменение его положении, если теплоход: а) ускорит ход; б) повернет в сторону; в) уменьшит ход?

Кратко записываем условие задачи.
Изображаем условие графически, указав действующие на шар силы. Рисуем начальные условия. На рисунке сразу обозначаем систему координат.
Проводим общее решение, применяя 1 закон Ньютона.

В соответствии с этим законом, шар будет сохранять состояние равномерного прямолинейного движения относительно Земли. Пока скорость каюты будет постоянной, он будет с точки зрения наблюдателя в каюте, выглядеть неподвижным.

а) Пароход увеличивает скорость.

В системе отсчета, связанной с землей, это будет выглядеть так, как будто бы пароход начал уходить от шара вперед. Движение каюты начнет опережать движение шара и уведет верх подвеса вперед, шар отстанет.

б) Пароход поворачивает в сторону.

В системе отсчета, связанной с землей, это будет выглядеть так, как будто бы пароход начал уходить от шара в сторону, а шар будет оставаться на месте. Движение каюты уведет верх подвеса в сторону, шар отклонится в каюте в сторону, противоположную повороту.

в) Пароход уменьшает скорость.

Шар по инерции будет продолжать движение и уведет низ подвеса вперед. Движение каюты будет отставать от движения шара

Ответ. С точки зрения наблюдателя в каюте при увеличении скорости парохода произойдет отклонение шара назад, при повороте - отклонение в сторону, противоположную повороту, при уменьшении скорости - отклонение вперед.

Связь графиков

Графики движения при отсутствие действия сил – это графики прямолинейного равномерного движения

t, с

F, Н

0

t, с

t, с

t, с

0

0

0

S, м

а, м/с2

V, м/с

Равнодействующая сил равна нулю

Тело движется без ускорения

Скорость постоянна

График движения прямая

Расчетная формула: s = v∙t

Здача 1. Лошадь тянет телегу. Сравните модули силы F1 действия лошади на телегу и F2 действия телеги на лошадь при равномерном движении телеги.

1. F1=F2
2. F1>F2
3. F14. F1>>F2

Задача 2. Явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел называют ...

1. свободным падением.
2. инерцией.
3. законом сохранения количества движения.
4. законом сохранения скорости.

Задача 3. Утверждение о том, что всякое тело находится в покое или движется равномерно и прямолинейно, если на него не действуют другие тела или их действия компенсируют друг друга, называется ...

1. первым законом Ньютона.
2. вторым законом Ньютона.
3. третьим законом Ньютона.
4. законом равномерного прямолинейного движения.

Задача 5. На рисунке изображен график зависимости модуля скорости вагона от времени в инерциальной системе отсчета. В течение каких промежутков времени суммарная сила, действующая на вагон со стороны других тел, равнялась нулю, если вагон двигался прямолинейно

0 – t1, t3 – t4
0 – t4
t1 – t2, t2 – t3
Таких промежутков времени нет

Задача 6. Парашютист спускается вертикально с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. В этом случае

вес парашютиста равен нулю
сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю
сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю
сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не равна нулю

Задача 7. Самолет летит по прямой с постоянной скоростью на высоте 9 000 м. Систему отсчета, связанную с Землей, считать инерциальной. Какое из следующих утверждений о силах, действующих на самолёт в этом случае, верно?

На самолет не действует сила тяжести.
Сумма всех сил, действующих на самолет, равна нулю.
На самолет не действуют никакие силы.
Сила тяжести равна силе Архимеда, действующей на самолет

ИТОГИ: