Закон сохранения энергии. Энгельс Ф.: «Энергия – качественная мера различных форм движения материи» Механическая Е Тепловая U Электрическая E эл. поля.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Закон сохранения энергии
Advertisements

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ – это энергия движения. Физическая величина, равная половине произведения массы тела на квадрат.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ КИНЕТИЧЕСКАЯПОТЕНЦИАЛЬНАЯ энергия движения энергия взаимодействия Мы познакомились с двумя.
Её величества – ЭНЕРГИЯ!. Тело массой 100 г свободно падает с некоторой высоты из состояния покоя. В момент удара о землю имеет скорость 10 м/с. Какой.
ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА УЧЕНИКА 10-А КЛАССА ДОНЕЦКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ НИКИТИНА ИГОРЯ.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 9КЛАСС ВЫПОЛНИЛА: УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ РСШ САФРОНОВА О.А.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ 9КЛАСС ВЫПОЛНИЛА: УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ РСШ САФРОНОВА О.А.
Импульс Виды энергии Закон сохранения импульса Закон сохранения энергии
Законы Сохранения в Механике. Содержание: 1. Закон Сохранения Импульса Закон Сохранения Импульса Закон Сохранения Импульса 2. Закон Сохранения Механической.
Законы сохранения План лекции 1.Импульс тела. 2.Энергия.
Термин «Энергия « в науку ввел английский физик Томас Юнг в 1807 году.
Импульс Закон сохранения импульса Отдача Реактивное движение Закон сохранения импульса.
Закон сохранения энергии. Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. Автор: Бахтина Ирина Владимировна, учитель физики МБОУ «СОШ.
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ. ОГЛАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
Основы аэродинамики ВС 1.Основные понятия и законы аэродинамики 2.Причины возникновения подъемной силы.
Закон сохранения импульса. Работа. Энергия. Закон изменения и сохранения энергии АВТФ Весна 2011.
Механическая энергия. Учитель физики МБОУ СОШ 6 Золотых Д.Д.
Урок физики. Сумина Е.С. Закон сохранения и превращения энергии.
«Первый закон термодинамики». Тема урока :. Цели урока: Повторить закон сохранения энергии. Сформулировать первый закон термодинамики. Уметь применять.
Решение задач «Закон сохранения механической энергии» Цели урока: углубление знаний по содержанию закона и понятия энергия; углубление знаний по содержанию.
Транксрипт:

Закон сохранения энергии

Энгельс Ф.: «Энергия – качественная мера различных форм движения материи» Механическая Е Тепловая U Электрическая E эл. поля Магнитная Е магн. поля Световая (эл.-магн.) Е эл.-магн. поля Е эл.-магн. волны Явления

Что изменяется? - Е – характеристика состояния тела - Е – функция состояния - Е = Е (m; ; x; k)

Кинетическая энергия энергия движения u 0 =0 F U

Герман Гельмгольц Впервые математически обосновал закон сохранения энергии, показав его всеобщий характер.Разработал термодинамическую теорию химических процессов, ввел понятия свободной и связанной энергий. Заложил основы теорий вихревого движения жидкости и аномальной дисперсии. Является автором основополагающих трудов по физиологии слуха и зрения. Обнаружил и измерил тепло- образование в мышцах, изучил процесс сокращения мышц, измерил скорость распространения нервного импульса. Автор фундаментальных трудов по физике, биофизике, физиологии, психологии.

Потенциальная энергия энергия взаимодействия Ep= mgh; Ep=kx 2 /2 h mg S x F X

Полная механическая энергия Е=Ек+Еp

Закон сохранения энергии 1847г «Если тела действуют друг на друга с силами, не зависимыми от времени и скорости, сумма живых и напряженных сил останется постоянной»

Е= Е к + Е p, но А= Е к, а Е p = t Е p -А пот Е=А+ t Е p -А пот Работа всех сил, действующих Работа потенциальных сил на частицы системы (и потенциальных, и сил трения) А-А пот =А тр Е= t Е p + А тр

Теорема об изменении механической энергии Изменение механической энергии системы равно сумме работы сил трения и изменения во времени потенциальной энергии, обус- ловленного нестационарностью (т.е. зависимостью от времени) действующих на систему сил.

Эмми Нётер Труды Нетер по алгебре способствовали созданию нового направления, названного общей алгеброй. Сформулировала фундаментальную теорему теоретической физики, которая устанавливает связь между свойствами симметрии физической системы и законами сохранения. Если свойства системы не меняются при каком- либо преобразовании переменных, то этому соответствует сохранение некоторой физической величины. Так, независимости свойств системы от выбора начала отсчета времени соответствует закон сохранения энергии.

Теорема Нётер Каждому свойству симметрии пространства и времени соответствует свой закон сохранения энергии Каждому свойству симметрии пространства и времени соответствует свой закон сохранения энергии

Закон сохранения энергии При любых процессах, происходящих в замкнутой, потенциальной системе, её полная механическая энергия остается постоянной Е=const

h t t1 t2 Ep(t2)=Ep(t1) t Еp=Ep(t2)-Ep(t1)=0, Е=t Еp+ Атр, А тр =0 Е=t Еp Е=0 E = const

Закон сохранения энергии При любых процессах, происходящих в консервативных системах, её полная механическая энергия остается постоянной E=const При любых процессах, происходящих в консервативных системах, её полная механическая энергия остается постоянной E=const

Ek + Ep =const В процессе движения системы всякое увеличение кинетической энергии системы должно сопровождаться соответствующим уменьшением её потенциальной энергии и наоборот В процессе движения системы всякое увеличение кинетической энергии системы должно сопровождаться соответствующим уменьшением её потенциальной энергии и наоборот

– давление горизонтально текущей жидкости (или газа) больше в тех местах потока, в которых скорость ее течения меньше, и, наоборот, в тех местах потока, где скорость больше, давление меньше. Закон Бернулли U1,p1U2, p2 P1>P2, U1

Даниил Бернулли ( ) Закон Бернулли справедлив для идеальной жидкости (т. е. жидкости, в которой можно пренебречь силами внутреннего трения) и является следствием закона сохранения энергии

Этим явлением объяс- няется и возникновение подъемной силы, дейст- вующей на крылья самолета.

S1S1 p1p1 F c = 0 H S2 S2 h p2 p2

Опыт с двумя листочками бумаги (доказательство закона Бернулли). воздух Слипание листочков

Сила сопротивления. Обтекание тел. Подъемная сила крыла самолета.

Николай Егорович Жуковский( ) Теория возник- новения подъемной силы крыла само- лета была разра- ботана русским ученым Николаем Егоровичем Жуковским.

Угол атаки. Теория крыла Жуковского.

Тело массой 10 кг свободно падает с высоты 20 м из состояния покоя. Чему равна кинетическая энергия в момент удара о Землю? В какой точке траектории кинетическая энергия втрое больше потенциальной? Сопротивлением воздуха пренебречь. Дано: m=10кг U 0 =0 h 0 =20м h 1 =0 E k2 =3E p2 g=10м/с 2 E k1 -? h- ? mq U1U1 h0h0 h2h2

Е p0 +E k0 =E p1 +E k1 U 0 =0 и h 1 =0 E k1 =mgh 0, E k1 = 10*10*20=2000 Дж Запишем закон сохранения энергии для точки траектории, где E k2 = 3E р2, Е p0 +E k0 = E k2 + E р2, E р0 = 4 E р2, m g h 0 = 4 m g h 2 Ответ: E k1 =2000 Дж, h 2 = 5 м.

Тело брошенное вертикально вниз с высоты 75 м со скоростью 10м/с, в момент удара о Землю обладало кинетической энергией 1600 Дж. Определить массу тела и скорость тела в момент удара. Сопротивлением воздуха пренебречь. Дано: U0U0 h0h0 mg U