Легенда презентации Термин Рычаги Рычаг Блок Дифференциальный ворот Дифференциальный ворот Наклонная плоскость Клин Винт Заключение.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.
Advertisements

Урок – лекция Учитель Мулява Нина Борисовна МБОУ ООШ 13 п. Черёмухи.
Задачи урока познакомиться с принципом действия и назначением простых механизмов разновидности простых механизмов применение простых механизмов.
Простые механизмы Механизм – от греческого слова mechane – орудие, сооружение. Машина от латинского слова machina – сооружение. Блок от английского слова.
Урок – исследование Урок – исследование «Золотое» правило механики» механики»
Простые механизмы. Механизмы – приспособления, служащие для преобразования силы. Простые механизмы Рычаг (блок, ворот, лом) Наклонная плоскость (клин,
ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ. ИСТОРИЯ ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ С древних времен для облегчения своего труда человек использует различные механизмы (греч. "механэ" - машина,
Подготовила: учитель физики МБОУСОШ 8 г.Ессентуки Ягодкина Юлия Сергеевна.
Выполнила: Ученица 7 класса А Лицея 17 Ордина Мария.
ФИЗИКА 7 КЛАСС «Простые механизмы» Учитель: Кузьмичёва И. А.
Рычаг – твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры. В качестве рычага могут быть использованы: лом, доска, железный прут и т.п. Рычаг.
Простые механизмы Автор: Татарников В.В. Место работы: МОУ СОШ 20 Должность: учитель физики.
(греч. "механэ" - машина, орудие). В большинстве случаев простые механизмы применяют для того чтобы получить выигрыш в силе, т. е. увеличить силу действующую.
Простые механизмы Автор: Кораблева Т. Н. учитель физики.
РАБОТА УЧЕНИЦЫ БОЛЬШЕПОЛЯНСКОЙ СР. ШКОЛЫ ИСАЕВОЙ ЮЛИИ.
РЫЧАГ. РАВНОВЕСИЕ СИЛ НА РЫЧАГЕ РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА УЧЕНИЦА 7 КЛАССА «Б» ИГНАТОВА АНАСТАСИЯ.
Простые механизмы Я Землю бы мог повернуть рычагом, лишь дайте мне точку опоры Архимед.
Выполнили: Хейнман Евгений, Волков Дмитрий, Галанов Фёдор Руководитель проекта: Бронштейн Борис Зеликович.
1.Для чего нужны простые механизмы? 2.Какие виды простых механизмов существуют? 3.Где простые механизмы встречаются в природе? 4.Дают ли простые механизмы.
Простые механизмы? Какие бывают механизмы? «Золотое правило» механики?
Транксрипт:

Легенда презентации Термин Рычаги Рычаг Блок Дифференциальный ворот Дифференциальный ворот Наклонная плоскость Клин Винт Заключение

Общие сведения Использование Исследование рычагов Примеры рычагов

Здесь объясняется правила использование презентации. Кнопка: означает что при нажатии на нею вы возвращаетесь на предыдущий слайд. При нажатии на заголовок слайда вы перемещаетесь на оглавление.

Простейший механизм устройства дающие выигрыш в силе. Принято выделять шесть простейших механизмов из которых четыре являются разновидностью двух основных, перечень которых вы сможете найти в оглавлении.

Рычаг - простейшее механическое устройство, представляющее собой твёрдое тело (перекладину), вращающееся вокруг точки опоры, наподобие качелей. Стороны перекладины по бокам от точки опоры, называются «плечами» рычага. Подзаголовки: Объяснения рисунка 1.0 (с использованием информации для старшеклассников) Рис 1.0

Рычаг используется для получения большего усилия на коротком плече с помощью меньшего усилия на длинном плече (или для получения большего перемещения на длинном плече с помощью меньшего перемещения на коротком плече). Сделав плечо рычага достаточно длинным, теоретически, можно развить любое усилие. (Примеры предметов используемых принцип рычага приведены внизу)

Архимедов винт

Рычаг находится в равновесии, если сумма моментов сил, приложенных к нему, равна нулю. Это означает, что F1a1 = F2a2. Различают рычаги 1 рода, в которых опора располагается между точками приложения сил, и рычаги 2 рода, в которых точки приложения сил располагаются по одну сторону от опоры. моментов сил, Схема рычага. В равновесии F1a1 = F2a2.

В физике момент силы можно понимать как «вращающая сила». Символ момента силы τ (тау). Сила, приложенная к рычагу, умноженная на расстояние до оси рычага, есть момент силы. Например, сила в 3 ньютона, приложенная к рычагу, расстояние до оси которого 2 метра, это то же самое, что 1 ньютон, приложенный к рычагу, расстояние до оси которого 6 метров. Более точно, момент силы частицы определяется как векторное произведение: где – сила, действующая на частицу, и r - радиус-вектор частицы. Момент силы приложенный к гаечному ключу. Отношение между векторами силы, момента силы и импульса во вращающейся системе

Ножницы для жести Ножницы для шитья и бумаги Катапульта

:::Дифференциальный ворот простейший механизм. представляет собой два колеса, соединенные вместе и вращающиеся вокруг одной оси. В сущности является разновидностью рычага. :::Устройства использующие принцип ворота: ворот колодца с ручкой, отвёртка, велосипед Зубчатая передача ::::Система двух находящихся в зацеплении зубчатых колёс, сидящих на валах одинакового диаметра, в какой- то мере аналогична дифференциально му вороту.

Винт простейший механизм. Резьба винта, в сущности, представляет собой другой простейший механизм наклонную плоскость, многократно обёрнутую вокруг цилиндра. Примеры простых устройств с винтовой резьбой вы сможете увидеть на иллюстрациях. Идеальный выигрыш в силе равен отношению расстояния, проходимого точкой приложения усилия за один оборот винта (длины окружности), к расстоянию между двумя соседними витками резьбы (шаг резьбы

Клин простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности которого сходятся под острым углом. Используется для раздвижения, разделения на части обрабатываемого предмета. При действии силы на основание призмы, возникают две составляющие, перпендикулярные рабочим поверхностям. Идеальный выигрыш в силе, даваемый клином, равен отношению его длины к толщине на тупом конце расклинивающее действие клина даёт выигрыш в силе при малом угле и большой длине клина. Реальный выигрыш клина сильно зависит от силы трения, которая меняется по мере хода клина. Принцип клина используется в таких инструментах и орудиях, как топор, зубило, нож, гвоздь, игла топор, зубило, нож, гвоздь, игла

Наклонная плоскость это плоская поверхность, установленная под углом, отличным от прямого, к горизонтальной поверхности. Наклонная плоскость позволяет преодолевать значительное сопротивление, прилагая сравнительно малую силу на большем расстоянии, чем то, на которое нужно поднять груз. Наклонная плоскость один из широко известных простых механизмов. Примеры вы можете видеть: Трап Пандус

Блок простое механическое устройство, позволяющее изменять силу. Представляет из себя колесо с жёлобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси. Желоб предназначен для каната, цепи, ремня и т. п. Ось блока помещается в обоймах, прикрепленных на балке или стене, иногда такой блок называется неподвижным; если же к этим обоймицам прикрепляется груз и блок вместе с ними может двигаться, то такой блок называется подвижным.неподвижным подвижным. Подзаголовки: Система подвижных и неподвижных блоков. Система из подвижного и неподвижного блоков

Подвижный блок имеет свободную ось и предназначен для преобразования сил (для подъема больших грузов, чем предыдущий). Если концы веревки, обхватывающей блок, составляют с горизонтом углы равные между собой, то подымающая сила относится к грузу, как радиус блока к хорде дуги, обхваченной канатом; отсюда, если веревки взаимно параллельны, или когда дуга, обхватываемая веревкой, равна полуокружности, то для поднятия груза потребуется сила вдвое менее, то есть Р=1/2 f. Q, где f коэффициент сопротивления для цепей = 1,05, а для веревок = 1,1. При этом груз Q пройдет пространство вдвое менее пространства, пройденного точкой приложения силы Р. Как неподвижные, так и подвижные обыкновенные блоки бывают с одним, двумя или тремя роликами первые бывают диаметром от 21/2 10 дм., а вторые от 2 4 дм., иногда 5, в коих верхний блок с тремя роликами, а нижний с двумя.

Неподвижный блок имеет закреплённую ось и предназначен для перенаправления силы. Неподвижный блок употребляется для подъема небольших грузов или для изменения направления силы. Если буквой Р обозначим усилие нужное для подъема груза Q помощью блока и f коэффициент сопротивления на блоке, то для равновесия нужно, что бы P=f. Q, если пренебречь трением и жесткостью, то P=Q., то есть для подъема нужна сила равная сопротивлению или весу груза. В действительности же, сила эта должна быть более сопротивления на величину равную около 20 % поднимаемого груза, из коих 15 % приходится на жесткость каната.

Обычно используется система, состоящая из нескольких подвижных и неподвижных блоков. Такая система называется полиспаст. Простейшая такая система изображена на рисунке и даёт выигрыш в силе в 2 раза. Система из двух неподвижных блоков, между которыми находится кольцевой ремень, называется ременная передача. Палипласт в альпинизме. Плоский ремень Клиновый ремень

Ну вот и последний слайд! Да, может я в написании этой статьи о простейших механизмах и использовала на каждой страничке довольно громоздкий текст, но всё же я старалась быть проще в написании и позаботилась о включении в мою презентацию последовательную цепь картинок, акомпанимирущих мою презентацию. До новых слайдов!