ПРИМЕЧ АНИЕ. Чтобы изменить изображе ние на этом слайде, выделит е рисунок и удалите его. Затем щелкнит е значок "Рисунки" в заполнит еле и вставьте свое.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Закон сохранения момента импульса системы материальных точек Момент силы и импульса относительно точки и оси.
Advertisements

Лекция 10 Вращение твердого тела 26/04/2014 Алексей Викторович Гуденко.
Лекция 10 Вращение твердого тела 10/04/2012 Алексей Викторович Гуденко.
ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕКЦИЯ 2: ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ МОМЕНТА КОЛИЧЕСТВ ДВИЖЕНИЯ.
Лекция 10 Вращение твердого тела 10/04/2012 Алексей Викторович Гуденко.
Твердое тело – это система материальных точек, расстояния между которыми не меняются в процессе движения. При вращательном движении твердого тела все его.
Механика вращательного движения Пусть - проведенный из неподвижной в некоторой инерциальной системе отсчета точки О радиус-вектор материальной точки, к.
Расписание консультаций. Динамика вращательного движения (динамика абсолютно твёрдого тела) Лекция 3 ВоГТУ Кузина Л.А., к.ф.-м.н., доцент 2012 г.
Лекции по физике. Механика Динамика вращательного движения. Гироскопы. Неинерциальные системы отсчёта.
Лекция 5 Динамика вращательного движения. Особенности вращательного движения твердого тела под действием внешних сил. Ускорение при вращательном движении.
Гироскоп - это любое тяжелое симметричное тело, вращающееся вокруг оси симметрии с большой угловой скоростью.
Механика Кинематика Что изучает? Виды движения Средства описания Динамика Что изучает? Взаимодействие тел Средства описания.
ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕКЦИЯ 3: ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
Динамика вращательного движения. План лекции Динамика вращения точки и тела вокруг постоянной оси, понятие о моменте инерции материальной точки.
Лекция 1 ФИЗИКАМЕХАНИКА Сегодня: ЛИТЕРАТУРА 1.Трофимова Т.И. Курс физики. 1.Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс общей физики. 1.Савельев И.В.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!. Лекция 9. Динамика вращения твердых тел 1. Особенности вращательного движения.Особенности вращательного движения. 2. Кинетическая энергия.
ЛЕКЦИЯ 2 Динамика материальной точки. План лекции. 1. Первый закон Ньютона, Инерциальные системы отсчета. 2. Сила и масса, плотность, вес, тело ой.
Лекция 1 Основы механики материальной точки и абсолютно твердого тела.
Раздел 1. Механика Тема 1.1. Кинематика. Механика. Механическое движение. Кинематика Механика – раздел физики, в котором изучается механическое движение.
ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ В ДЕЙСТВИИ Эксперименты и опыты, иллюстрирующие основные законы механики.
Транксрипт:

ПРИМЕЧ АНИЕ. Чтобы изменить изображение на этом слайде, выделит е рисунок и удалите его. Затем щелкните значок "Рисунки" в заполнит еле и вставьте свое изображение. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВЁРДОГО ТЕЛА Шевцова Эвелина Николаевна учитель физики МКОУ « Аннинская СОШ с УИОП » 2013

Введение Вращательным движением твёрдого тела или системы тел называется такое движение, при котором все точки движутся по окружностям, центры которых лежат на одной прямой, называемой осью вращения, а плоскости окружностей перпендикулярны оси вращения. Ось вращения может располагаться внутри тела и за его пределами и в зависимости от выбора системы отсчёта может быть как подвижной, так и неподвижной. Теорема вращения Эйлера утверждает, что любое вращение трёхмерного пространства имеет ось. Примеры : роторы турбин, шестерни и валы станков и машин и др. 2

Оглавление Кинематика вращательного движения ……………………….…….4 Кинематика вращательного движения Динамика вращательного движения ……………………………….13 Динамика вращательного движения Основное уравнение динамики вращательного движения ……14 Основное уравнение динамики вращательного движения Динамика произвольного движения ………………………………..……….26 Динамика произвольного движения Законы сохранения …………………………………………………… Законы сохранения Закон сохранения момента импульса …………………………………….31 Закон сохранения момента импульса Кинетическая энергия вращающегося тела …………………………….52 Кинетическая энергия вращающегося тела Закон сохранения энергии ………………………….………………………….…57 Закон сохранения энергии Заключение …………………………………………………………………..…..61 Заключение Использованные информационные материалы..…………...66 Использованные информационные материалы 3

КИНЕМАТИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА 4 « Для составления физических представлений следует освоиться с существованием физических аналогий. Под физической аналогией я понимаю то частное сходство между законами двух каких - нибудь областей науки, благодаря которому одна из них является иллюстрацией для другой » Максвелл

Направление векторов Направление угловой скорости Определяется правилом правого винта : если винт вращать в направлении вращения тела, то направление поступательного движения винта совпадёт с направлением угловой скорости. Направление углового ускорения При ускоренном вращении векторы угловой скорости и углового ускорения совпадают по направлению. При замедленном вращении вектор углового ускорения направлен противоположно вектору угловой скорости. 5

Аналогия движений Поступательное движение Вращательное движение Перемещение Угловое перемещение Скорость Угловая скорость Ускорение Угловое ускорение 6 Прямая задача кинематики : по заданному как функция времени углу поворота φ = f(t) найти угловые скорость и ускорение. Обратная задача : по заданному как функция времени угловому ускорению ε = f(t) и начальным условиям ω 0 и φ 0 найти кинематический закон вращения.

Аналогия движений Характеристики движения Движение материальной точки по окружности Вращательное движение твёрдого тела Период Частота Угловая скорость Угловое ускорение Перемещение Линейная скорость Нормальное ускорение Тангенциальное ускорение Полное ускорение 7

Пример : движение против часовой стрелки Нормальное ускорение По радиусу к центру окружности Угловая скорость Направление : перпендикулярно плоскости рисунка, из - за плоскости Линейная скорость По касательной в направлении движения Тангенциальное ускорение нет Угловое ускорение нет Направление векторов скорости и ускорения 8

Формулы кинематики вращательного движения Поступательное Вращательное Равномерное Равнопеременное Неравномерное 9

Произвольные движения твёрдого тела Пример : плоскопараллельное движение колеса без проскальзывания по горизонтальной поверхности. Качение колеса можно представить как сумму двух движений : поступательного движения со скоростью центра масс тела и вращения относительно оси, проходящей через центр масс. 10

Вопросы для обсуждения Методом последовательной съёмки запечатлена кинематика движения Дворцового моста в Санкт - Петербурге. Выдержка 6 секунд. Какую информацию о движении моста можно извлечь из фотографии ? Проанализируйте кинематику его движения. 11

Читайте дополнительно Кикоин А. К. Формулы кинематики для вращательного движения. « Квант », 1983, 11. Формулы кинематики для вращательного движения. Фистуль М. Кинематика плоскопараллельного движения. « Квант », 1990, 9 Кинематика плоскопараллельного движения. Черноуцан А. И. Когда вокруг всё вертится... « Квант », 1992, 9. Когда вокруг всё вертится... Чивилёв В., Движение по окружности : равномерное и неравномерное. « Квант », 1994, 6. Движение по окружности : равномерное и неравномерное. Чивилёв В. И. Кинематика вращательного движения. « Квант », 1986, 11. Кинематика вращательного движения.

ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА 13 « Я ценю умение строить аналогии, которые, если они смелы и разумны, выводят нас за пределы того, что пожелала нам открыть природа, позволяя предвидеть факты ещё до того, как мы их увидим ». Ж. Л. Даламбер

ОСНОВНОЕ УРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Динамика вращательного движения Динамика поступательного движения материальной точки оперирует такими понятиями, как сила, масса, импульс. Ускорение поступательно движущегося тела зависит от действующей на тело силы ( суммы действующих сил ) и массы тела ( второй закон Ньютона ): Основная задача динамики вращательного движения : Установить связь углового ускорения вращательного движения тела с силовыми характеристиками его взаимодействия с другими телами и собственными свойствами вращающегося тела. 15

Основное уравнение динамики вращательного движения Для произвольной точки тела массой m По второму закону Ньютона Из геометрических соображений Для тела как совокупности частиц малых масс С учётом векторного характера Скалярная физическая величина, характеризующая распределение массы относительно оси вращения, называется моментом инерции тела : Сумма моментов внутренних сил М i равна нулю, следовательно 16

Экспериментальное изучение закономерностей вращательного движения 1. Устройство и принцип действия прибора 2. Исследование зависимости углового ускорения вращения диска от момента действующей силы: от величины действующей силы F при неизменном значении плеча силы относительно данной оси вращения d (d = const); от плеча силы относительно данной оси вращения при постоянной действующей силе (F = const); от суммы моментов всех действующих на тело сил относительно данной оси вращения. 3. Исследование зависимости углового ускорения от свойств вращающегося тела: от массы вращающегося тела при неизменном моменте сил; от распределения массы относительно оси вращения при неизменном моменте сил. 4. Результаты опытов: 17

Результаты выполненных экспериментов Принципиальная разница : масса является инвариантом и не зависит от того, как тело движется. Момент инерции изменяется при изменении положения оси вращения или её направления в пространстве. Поступательное движение Вращательное движение Масса Момент инерции Сила Момент силы Основное уравнение динамики Ускорение поступательно движущегося тела прямо пропорционально сумме всех действующих на него сил и обратно пропорционально массе тела. Угловое ускорение вращающегося тела прямо пропорционально сумме моментов всех действующих на него сил относительно оси вращения тела и обратно пропорционально моменту инерции тела относительно этой оси вращения. 18

Вычисление момента инерции тела произвольной формы Виртуальный эксперимент с моделью « Момент инерции » Цель эксперимента : убедиться в зависимости момента инерции системы тел от положения шаров на спице и положения оси вращения, которая может проходить как через центр спицы, так и через её концы. 19

20 Моменты инерции некоторых тел Шар Тонкостенная сфера Однородный стержень Диск Однородная пластинка Сплошной цилиндр Толстостенный цилиндр Тонкостенный цилиндр Произвольное тело

Теорема Штейнера Теорема о переносе осей инерции ( Штейнера ): момент инерции твёрдого тела относительно произвольной оси I равен сумме момента инерции этого тела I 0 относительно оси, проходящей через центр масс тела параллельно рассматриваемой оси, и произведения массы тела m на квадрат расстояния d между осями : Применение теоремы Штейнера. Задание. Определить момент инерции однородного стержня длиной l относительно оси, проходящей через один из его концов перпендикулярно стержню. Решение. Центр масс однородного стержня расположен посредине, поэтому момент инерции стержня относительно оси, проходящей через один из его концов, равен 21

Вопросы для обсуждения Как отличаются моменты инерции кубов относительно осей ОО и О О ? Сравните угловые ускорения двух тел, изображённых на рисунке, при одинаковом действии на них моментов внешних сил. Какие из этих изменений является более трудными ? Почему ? 22

Пример решения задачи Задача : По гладкой наклонной плоскости скатываются шар и сплошной цилиндр одинаковой массы. Какое из этих тел скатится быстрее ? Замечание : Уравнение динамики вращательного движения тела можно записывать не только относительно неподвижной или равномерно движущейся оси, но и относительно оси, движущейся с ускорением, при условии, что она проходит через центр масс тела и её направление в пространстве остаётся неизменным. Подсказка 1 Подсказка 2 Решение задачи Давайте обсудим : 23

Подсказка 2 Задача о качении симметричного тела по наклонной плоскости. Относительно оси вращения, проходящей через центр масс тела, моменты сил тяжести и реакции опоры равны нулю, момент силы трения равен M = F тр r. Составьте систему уравнений, применив : основное уравнение динамики вращательного движения для скатывающегося тела ; второй закон Ньютона для поступательного движения центра масс. 24

Решение задачи Момент инерции шара и сплошного цилиндра соответственно равны Уравнение вращательного движения : Уравнение второго закона Ньютона для поступательного движения центра масс Ускорение шара и цилиндра при скатывании с наклонной плоскости соответственно равны : a ш > a ц, следовательно, шар будет скатываться быстрее цилиндра. Обобщая полученный результат на случай скатывания симметричных тел с наклонной плоскости, получим, что быстрее будет скатываться тело, обладающее меньшим моментом инерции. 25

ДИНАМИКА ПРОИЗВОЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Динамика произвольного движения Произвольное движение твёрдого тела можно разложить на поступательное движение, в котором все точки тела движутся со скоростью центра масс тела, и вращение вокруг центра масс. Теорема о движении центра масс : центр масс механической системы движется как материальная точка массой, равной массе всей системы, к которой приложены все внешние силы действующие на систему. Следствия : Если вектор внешних сил системы равен нулю, то центр масс системы либо движется с постоянной по величине и направлению скоростью, либо находится в состоянии покоя. Если сумма проекций внешних сил на какую - либо ось равна нулю, то проекция вектора скорости движения центра масс системы на эту ось либо постоянна, либо равна нулю. Внутренние силы не влияют на движение центра масс. 27

Иллюстрация теоремы Режим последовательной съёмки позволяет проиллюстрировать теорему о движении центра масс системы : при спуске затвора за одну секунду можно запечатлеть несколько изображений. При объединении такой серии спортсмены, выполняющие трюки, и животные в движении превращаются в плотную очередь близнецов. 28

Изучение движения центра масс системы Виртуальный эксперимент с моделью « Теорема о движении центра масс » Цель эксперимента : изучить движение центра масс системы из двух осколков снаряда под действием силы тяжести. Убедиться в правомерности применения теоремы о движении центра масс к описанию произвольных движений на примере баллистического движения, изменяя его параметры : угол выстрела, начальную скорость снаряда и отношение масс осколков. 29

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 30 «... аналогия является специфическим случаем симметрии, особым видом единства сохранения и изменения. Следовательно, использовать в анализе метод аналогии, значит действовать в соответствии с принципом симметрии. Аналогия не только допустима, но и необходима в познании природы вещей....» Овчинников Н. Ф. Принципы сохранения

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА

Аналогия математического описания Поступательное движение Из основного уравнения динамики поступательного движения Произведение массы тела на скорость его движения - импульс тела. В отсутствие действия сил импульс тела сохраняется : Вращательное движение Из основного уравнения динамики вращательного движения Произведение момента инерции тела на угловую скорость его вращения - момент импульса. При равенстве нулю суммарного момента сил 32

Фундаментальный закон природы Закон сохранения момента импульса - один из важнейших фундаментальных законов природы - является следствием изотропности пространства ( симметрии относительно поворотов в пространстве ). Закон сохранения момента импульса не является следствием законов Ньютона. Предложенный подход к выводу закона носит частный характер. При сходной алгебраической форме записи законы сохранения импульса и момента импульса в применении к одному телу имеют разный смысл : в отличие от скорости поступательного движения угловая скорость вращения тела может меняться за счёт изменения момента инерции тела I внутренними силами. Закон сохранения момента импульса выполняется для любых физических систем и процессов, не только механических. 33

Закон сохранения момента импульса Момент импульса системы тел сохраняется неизменным при любых взаимодействиях внутри системы, если результирующий момент внешних сил, действующих на неё, равен нулю. Следствия из закона сохранения момента импульса в случае изменения скорости вращения одной части системы другая также изменит скорость вращения, но в противоположную сторону таким образом, что момент импульса системы не изменится ; если момент инерции замкнутой системы в процессе вращения изменяется, то изменяется и её угловая скорость таким образом, что момент импульса системы останется тем же самым в случае, когда сумма моментов внешних сил относительно некоторой оси равняется нулю, момент импульса системы относительно этой же оси остается постоянным. Экспериментальная проверка. Опыты со скамьёй Жуковского Опыты со скамьёй Жуковского Границы применимости. Закон сохранения момента импульса выполняется в инерциальных системах отсчёта. 34

Скамья Жуковского Скамья Жуковского состоит станины с опорным шариковым подшипником, в котором вращается круглая горизонтальная платформа. Скамью с человеком приводят во вращение, предложив ему развести руки с гантелями в стороны, а затем резко прижать их к груди. 35

Опыты со скамьей Жуковского Экспериментатор сидит на неподвижной скамье, ему подают вращающееся колесо, вектор момента импульса которого направлен вверх. Человек со скамьей начинает вращаться в противоположном направлении, при этом вектор его момента импульса направлен по оси вращения вниз. Экспериментатор поворачивает колесо так, что вектор момента импульса направлен горизонтально. Скамья и человек остаются в покое, т. к. проекция момента импульса колеса на вертикальную ось равна нулю. Экспериментатор поворачивает ось колеса на 90° так, что вектор момента импульса направлен вниз. Скамья начинает вращаться в противоположную сторону, как в опыте 1. Сделайте вывод о выполнимости закона сохранения момента импульса 36

Особенности применения Закон сохранения момента импульса выполняется, если : 1. сумма моментов внешних сил равна нулю ( силы при этом могут не уравновешиваться ); 2. тело движется в центральном силовом поле ( при отсутствии других внешних сил ; относительно центра поля ) Закон сохранения момента импульса применяют : 1. когда характер изменения со временем сил взаимодействия между частями системы сложен или неизвестен ; 2. относительно одной и той же оси для всех моментов импульса и сил ; 3. как к полностью, так и частично изолированным системам. 37

Примеры проявления закона Замечательной особенностью вращательного движения является свойство вращающихся тел при отсутствии взаимодействий с другими телами сохранять неизменными не только момент импульса, но и направление оси вращения в пространстве. 1. Суточное вращение Земли.Суточное вращение Земли. 2. Гироскопы Гироскопы 3.Вертолёт Вертолёт 4. Цирковые аттракционы Цирковые аттракционы 5. Балет Балет 6. Фигурное катание Фигурное катание 7. Гимнастика ( сальто )Гимнастика ( сальто ) 8. Прыжки в воду Прыжки в воду 9. Игровые виды спорта Игровые виды спорта 38

Пример 1. Суточное вращение Земли Неизменным ориентиром для путешественников на поверхности Земли служит Полярная звезда в созвездии Большой Медведицы. Примерно на эту звезду направлена ось вращения Земли, и кажущаяся неподвижность Полярной звезды на протяжении столетий наглядно доказывает, что на протяжении этого времени направление оси вращения Земли в пространстве остается неизменным. Вращение Земли вызывает у наблюдателя иллюзию вращения небесной сферы вокруг Полярной звезды. 39

Пример 2. Гироскопы Гироскопом называется любое тяжелое симметричное тело, вращающееся вокруг оси симметрии с большой угловой скоростью. Примеры : велосипедное колесо ; турбина гидростанции ; пропеллер. Свойства свободного гироскопа : сохраняет положение оси вращения в пространстве ; устойчив к ударным воздействиям ; безынерционен ; обладает необычной реакцией на действие внешней силы : если сила стремится повернуть гироскоп относительно одной оси, то он поворачивается вокруг другой, ей перпендикулярной – прецессирует. Имеет обширную область применений. 40

Применение гироскопов 41 Области применения гироскопов Навигационные приборы ( авиагоризонт, гирокомпас, указатели курса, поворота и т. п.) Стабилизация движения ракет, самолётов ( автопилот ), морских судов ( авторулевой ), торпед Системы ориентации и стабилизации космических аппаратов Прецизионные гироскопы в системах наведения стратегических ракет большой дальности Разведка полезных ископаемых, предсказание землетрясений, сверхточное измерение положений железнодорожных путей и нефтепроводов, медицинская техника и др. Гироскопические игрушки ( волчок ( юла ), йо - йо, вертолёты ), кистевые тренажёры Powerball и др. Отрицательные последствия гироскопических эффектов Разрушение механических конструкций, содержащих массивные вращающиеся детали ( турбины, колеса автомобилей, пропеллеры самолетов и др.)

Пример 3. Вертолёт Многие особенности поведения вертолёта в воздухе диктуются гироскопическим эффектом. Тело, раскрученное по оси, стремится сохранить неизменным направление этой оси. Гироскопическими свойствами обладают валы турбин, велосипедные колеса, и даже элементарные частицы, например, электроны в атоме. 42

Пример 4. Цирковые аттракционы Если внимательно наблюдать за работой жонглёра, то можно заметить, что, подбрасывая предметы, он придаёт им вращение, сообщая опредёлённым образом направленный момент импульса. Только в этом случае булавы, тарелки, шляпы и др. возвращаются ему в руки в том же положении, которое им было придано. 43

Пример 5. Балет Свойством угловой скорости вращения тела изменяться за счёт действия внутренних сил пользуются спортсмены и артисты балета : когда под действием внутренних сил человек изменяет позу, прижимая руки к туловищу или разводя их в стороны, он изменяет момент импульса своего тела, при этом момент импульса сохраняется как по величине, так и по направлению, поэтому угловая скорость вращения также меняется. 44

Пример 6. Фигурное катание Фигурист, совершающий вращение вокруг вертикальной оси, в начале вращения приближает руки к корпусу, тем самым уменьшая момент инерции и увеличивая угловую скорость. В конце вращения происходит обратный процесс : при разведении рук увеличивается момент инерции и уменьшается угловая скорость, что позволяет легко остановить вращение и приступить к выполнению другого элемента. 45

Пример 7. Гимнастика Гимнаст, выполняющий сальто, в начальной фазе сгибает колени и прижимает их к груди, уменьшая тем самым момент инерции и увеличивая угловую скорость вращения вокруг горизонтальной оси. В конце прыжка тело выпрямляется, момент инерции возрастает, а угловая скорость уменьшается. 46

Пример 8. Прыжки в воду Толчок, испытываемый прыгуном в воду, в момент отрыва от гибкой доски, « закручивает » его, сообщая начальный запас момента импульса относительно центра масс. Перед входом в воду, совершив один или несколько оборотов с большой угловой скоростью, спортсмен вытягивает руки, увеличивая тем самым свой момент инерции и, следовательно, снижая свою угловую скорость. 47

Проблема устойчивости вращения Вращение устойчиво относительно главных осей инерции, совпадающих с осями симметрии тел. Если в начальный момент угловая скорость немного отклоняется по направлению от оси, которой соответствует промежуточное значение момента инерции, то в дальнейшем угол отклонения стремительно нарастает, и вместо простого равномерного вращения вокруг неизменного направления тело начинает совершать беспорядочное на вид кувыркание. 48

Пример 9. Игровые виды спорта. Вращение играет важную роль в игровых видах спорта : теннисе, бильярде, бейсболе. Удивительный удар « сухой лист » в футболе характеризуется особой траекторией полёта вращающегося мяча из - за возникновения подъёмной силы в набегающем потоке воздуха ( эффект Магнуса ). 49

Вопросы для обсуждения Космический телескоп Хаббл свободно плавает в пространстве. Как можно изменить его ориентацию так, чтобы нацелить на важные для астрономов объекты ? 50

Вопросы для обсуждения 1. Почему кошка при падении всегда приземляется на лапы ? 2. Почему трудно удерживать равновесие на неподвижном двухколёсном велосипеде и совсем нетрудно, когда велосипед движется ? 3. Как поведёт себя кабина вертолёта, находящегося в полёте, если по каким - либо причинам хвостовой винт перестанет работать ? 51

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТЕЛА

Кинетическая энергия вращающегося тела Кинетическая энергия вращающегося тела равна сумме кинетических энергий отдельных его частей : Поскольку угловые скорости всех точек вращающегося тела одинаковы, то, используя связь линейной и угловой скоростей, получим : Величина, стоящая в скобках, представляет собой момент инерции тела относительно оси вращения : Формула кинетической энергии вращающегося тела : 53

Кинетическая энергия в плоскопараллельном движении При плоском движении кинетическая энергия твёрдого тела равна сумме кинетической энергии вращения вокруг оси, проходящей через центр масс, и кинетической энергии поступательного движения центра масс : Это же тело может иметь еще и потенциальную энергию Е P, если оно взаимодействует с другими телами. Тогда полная энергия равна : Доказательство 54

Доказательство Кинетическая энергия относительно точки О равна : где I – момент инерции цилиндра относительно точки О. По теореме Штейнера I = I 0 + mR 2, следовательно, так как υ 0 = ωR. 55

Теорема Кёнига Кинетическая энергия любой системы материальных точек равна сумме кинетической энергии всей массы системы, мысленно сосредоточенной в ее центре масс и движущейся вместе с ним, и кинетической энергии всех материальных точек той же системы в их относительном движении по отношению к поступательно движущейся системе координат с началом в центре масс. 56

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Закон сохранения энергии Превращение одного вида механической энергии в другой на примере маятника Максвелла : Движение маятника периодическое. Подобным образом движется игрушка « йо - йо ». Вследствие трения маятник через некоторое время остановится : Пример 1. Маятник Максвелла 58

Использование кинетической энергии вращения Толкание ядра, метание молота, диска и других спортивных снарядов требуют предварительного разгона для увеличения дальности полёта. Увеличение скорости снаряда при отрыве от рук метателя ( вылете ), достигается за счёт дополнительного вращения перед броском. 59

60

Инерционные накопители энергии Зависимость кинетической энергии вращения от момента инерции тел используют в инерционных аккумуляторах. Работа, совершаемая за счёт кинетической энергии вращения, равна : Примеры : гончарные круги, массивные колёса водяных мельниц, маховики в двигателях внутреннего сгорания. Маховики, применяемые в прокатных станах, имеют диаметр свыше трёх метров и массу более сорока тонн. 61

Ещё раз о скатывании Задачи для самостоятельного решения Шар скатывается с наклонной плоскости высотой h = 90 см. Какую линейную скорость будет иметь центр шара в тот момент, когда шар скатится с наклонной плоскости ? Решите задачу динамическим и энергетическим способами. Однородный шар массы m и радиуса R скатывается без скольжения по наклонной плоскости, составляющей угол α с горизонтом. Найдите : а ) значения коэффициента трения, при которых скольжения не будет ; б ) кинетическую энергию шара через t секунд после начала движения. По наклонной плоскости катятся без проскальзывания кольцо и диск, имеющие одинаковую массу и диаметр. Почему кольцо и диск достигают конца плоскости не одновременно ? Ответ обоснуйте. 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 63 « В физике часто случалось, что существенный успех был достигнут проведением последовательной аналогии между не связанными по виду явлениями ». Альберт Эйнштейн

« Ищите и обрящете » « Так уж повелось издавна, что в конденсаторе, этом хранителе зарядов, существует электрическое поле, а в катушке с током - магнитное. Но повесить конденсатор в магнитном поле - такое могло прийти в голову только очень Любопытному ребенку. И не зря - он узнал нечто новое … Оказывается, - сказал себе Любопытный ребенок, - электромагнитное поле обладает атрибутами механики : плотностью импульса и момента импульса !» ( Стасенко А. Л. Зачем быть конденсатору в магнитном поле ? Квант, 1998, 5). Зачем быть конденсатору в магнитном поле ? « А что между ними реками, тайфунами, молекулами общего ?...» ( Стасенко А. Л. Вращение : реки, тайфуны, молекулы. Квант, 1997, 5). Вращение : реки, тайфуны, молекулы. Для того, чтобы что - то найти, необходимо искать ; для того, чтобы чего то достичь, необходимо действовать ! 64

Читайте дополнительно Читайте книги : Орир Д. Популярная физика. М.: Мир, 1964, или Купер Л. Физика для всех. М.: Мир, Т. 1. Из них вы узнаете много интересного о движении планет, колёс, волчков, вращении гимнаста на перекладине и... почему кошка всегда падает на лапы. Читайте в « Кванте »: Воробьев И. Необычное путешествие. ( 2, 1974) Необычное путешествие. Давыдов В. Как индейцы бросают томагавк ? ( 11, 1989) Как индейцы бросают томагавк ? Джоунс Д., Почему устойчив велосипед ( 12, 1970) Почему устойчив велосипед Кикоин А. Вращательное движение тел ( 1, 1971) Вращательное движение тел Кривошлыков С. Механика вращающегося волчка. ( 10, 1971 год ) Механика вращающегося волчка. Ланге В. Почему кувыркается книга (N3,2000) Почему кувыркается книга Томсон Дж. Дж. О динамике мяча для игры в гольф. ( 8, 1990) О динамике мяча для игры в гольф. Используйте образовательные ресурсы сети Интернет : html и др. 65

Проведите опыты, наблюдения, моделирование Изучите закономерности вращательного движения с помощью моделирующей программы (Java- апплета ) СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ СИММЕТРИЧНОГО ВОЛЧКА СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ СИММЕТРИЧНОГО ВОЛЧКА СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ ОДНОРОДНОГО ЦИЛИНДРА ( СИММЕТРИЧНОГО ВОЛЧКА ) СВОБОДНОЕ ВРАЩЕНИЕ ОДНОРОДНОГО ЦИЛИНДРА ( СИММЕТРИЧНОГО ВОЛЧКА ) ВЫНУЖДЕННАЯ ПРЕЦЕССИЯ ГИРОСКОПА ВЫНУЖДЕННАЯ ПРЕЦЕССИЯ ГИРОСКОПА Определите собственный момент инерции методом физического маятника, используя образовательные ресурсы сети Интернет. Выполните экспериментальное исследование « Определение положения центра масс и моментов инерции тела человека относительно анатомических осей ». Будьте наблюдательны ! 66

67 сегодня я узнал ( а )… я выполнял ( а ) задания … было интересно … было трудно … у меня возникли учебные проблемы … я продолжу работу … Спасибо за работу ! Рефлексивный экран

Использованные информационные материалы Учебник для 10 класса с углублённым изучением физики под редакцией А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина. М. : « Просвещение », Факультативный курс физики. О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. В. Пономарева. М. : « Просвещение », 1977 г. Ремизов А. Н. Курс физики : Учеб. для вузов / А. Н. Ремизов, А. Я. Потапенко. М.: Дрофа, Трофимова Т. И. Курс физики : Учеб. пособие для вузов. М.: Высшая школа, raph23/theory.html raph23/theory.html Physclips. Мультимедийное введение в физику. и др. В оформлении в учебных целях использованы иллюстративные материалы сети Интернет. 68