Слайд 1
Механиканың негіздері
Презентация
10 слайдов · сгенерирована в Презентоше — бесплатном генераторе презентаций
Слайд 1
Презентация
Слайд 2
Бұл презентацияда классикалық механиканың негізгі ұғымдары жүйелі түрде қарастырылады: Ньютон заңдары, масса, күш және олардың қозғалысты сипаттаудағы рөлі. Материалдың алғашқы бөлігінде гравитациялық, серпімділік және үйкеліс күштері нақты мысалдармен түсіндіріледі. Осы арқылы механикадағы әртүрлі өзара әрекеттесулердің біртұтас суреті қалыптасады.
Слайд 3
Ньютонның үш заңы механиканың іргетасы болып саналады және олар 1687 жылы «Табиғат философиясының математикалық бастамалары» еңбегінде тұжырымдалған. Бірінші заң дененің қозғалыс күйі сыртқы әсер болмағанда өзгермейтінін көрсетсе, екінші заң күш пен үдеудің байланысын, ал үшінші заң өзара әсердің тең және қарама-қарсы болатынын сипаттайды. Массa дененің инерттілігінің өлшемі ретінде енгізіліп, қозғалыстың сандық талдауында негізгі шамаға айналады.
Слайд 4
Бүкіл әлемдік тартылыс заңы 1687 жылы Исаак Ньютон тарапынан ұсынылып, екі дененің бір-бірін массаларына тура, арақашықтықтарының квадратына кері пропорционал күшпен тартатынын білдіреді. Бұл заң Жердің Айды орбитада ұстап тұруын, планеталардың Күнді айналуын және салмақтың пайда болуын түсіндіреді. Мысалы, Жер бетінде еркін түсу үдеуі шамамен 9,8 метр секунд квадратына тең, ал бұл мән тартылыс күшінің нақты көрінісі болып табылады.
Слайд 5
Серпімділік күші дене деформацияланған кезде пайда болып, оны бастапқы қалпына қайтаруға тырысады; Гук заңы бойынша бұл күш деформацияға тура пропорционал. Үйкеліс күші жанасқан беттердің қозғалысына кедергі жасап, тыныштықтағы, сырғанау және домалау түрлеріне бөлінеді. Күнделікті өмірде серпімділік серіппеде, ал үйкеліс аяқ киімнің жермен ілесуінде, тежегіштердің жұмысында және көліктің қозғалысында анық байқалады.
Слайд 6
Инерциалды санақ жүйесі деп Ньютонның бірінші заңы орындалатын, яғни сыртқы күш жоқта дене тыныштықта қалатын немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын жүйені айтады. Салыстырмалылықтың механикалық принципі бойынша барлық инерциалды жүйелерде механиканың заңдары бірдей түрде жазылады. Осы түсінік қозғалысты тек бір ғана бақылаушыдан емес, әртүрлі қозғалатын жүйелерден де дұрыс сипаттауға мүмкіндік береді.
Слайд 7
Галилей түрлендірілуі бір инерциалды жүйеден екіншісіне өткенде уақыттың бәріне бірдей, ал координаталардың салыстырмалы жылдамдыққа тәуелді өзгеретінін көрсетеді. Бұл түрлендірулер классикалық механикада жарық жылдамдығы ескерілмейтін жағдайларға қолданылады және қозғалыс заңдарының инварианттылығын сақтайды. Осындай тәсіл арқылы пойыздағы жолаушы мен перрондағы бақылаушы бір құбылысты әртүрлі координаталармен, бірақ бірдей физикалық мәнмен сипаттай алады.
Слайд 8
Абсолют қатты дене ұғымы дененің деформациясын елемей, бөлшектерінің өзара арақашықтығы өзгермейді деп қарастыратын идеал үлгіге негізделеді. Қатты дененің инерция моменті оның айналмалы қозғалыстағы инерттілігін сипаттап, массаның оське қатысты таралуына тәуелді болады. Бірдей масса әртүрлі пішінмен орналасқанда инерция моменті де өзгеріп, дененің айналуға қаншалықты «қарсыласатынын» анықтайды.
Слайд 9
Қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің айналмалы қозғалысы үшін негізгі теңдеу моменттердің қосындысы инерция моменті мен бұрыштық үдеудің көбейтіндісіне тең болатынын білдіреді. Бұл теңдеу сызықтық динамикадағы \( F=ma \) формуласының айналмалы қозғалысқа арналған баламасы ретінде қарастырылады. Штайнер теоремасы арқылы инерция моментін центр масс арқылы өтетін осьтен кез келген параллель оське көшіруге болады, яғни \( J=J_{c}+md^{2} \) өрнегі қолданылады.
Слайд 10
Бұл тақырыптар классикалық механиканың негізгі тілін құрайды және қозғалысты күш, масса, инерция және айналу арқылы түсіндіреді. Ньютон заңдары мен тартылыс заңы денелердің өзара әсерін сипаттаса, серпімділік пен үйкеліс нақты ортадағы қозғалысты ашады. Галилей түрлендірілуі, инерциалды жүйелер және қатты дененің айналуы механиканың тұтас логикасын толықтырып, теорияны есептермен байланыстыруға мүмкіндік береді.
Презентоша сгенерирует презентацию по любой теме за минуту — бесплатно.
Создать презентацию