Презентация на тему «Сила упругости. Закон Гука»

Соберём слайды и текст выступления за 3 минуты. Сначала посмотрите — потом решайте.

документы и фото, до 8 МБ304 симв.
Объём, картинки и тема
Объём
Тема
Картинки

Превью бесплатно, регистрация до результата не нужна

Вся презентация — бесплатное превьюОплата через Robokassa

План этой темы ↓

Презентация о силе упругости и законе Гука — видах деформации, жёсткости пружины и устройстве динамометра для уроков физики.

Обновлено

Когда тело растягивают, сжимают или изгибают, оно деформируется, и внутри него возникает сила упругости, стремящаяся вернуть телу исходную форму. Деформация бывает упругой, если после снятия нагрузки форма восстанавливается полностью, и пластической, если тело остаётся изменённым. Это различие удобно показывать двумя предметами: пружина возвращается к прежней длине, а кусок пластилина сохраняет вмятину.

Читать вступление целикомСвернуть

Количественную сторону описывает закон Гука: при упругой деформации сила упругости прямо пропорциональна удлинению тела. Коэффициент пропорциональности называют жёсткостью: чем он больше, тем труднее растянуть пружину на ту же длину. Именно на этой зависимости построен динамометр — прибор, где растяжение пружины переводится в показания шкалы. Важная оговорка, о которой часто забывают: закон Гука выполняется не всегда, а только пока деформация остаётся упругой.

Примерная структура презентации

  1. 1

    Почему пружина возвращается

    Задача доклада: показать природу силы упругости через привычные предметы.

  2. 2

    Деформация и её виды

    Растяжение, сжатие, изгиб; упругая и пластическая деформация.

  3. 3

    Сила упругости

    Откуда она возникает и куда направлена по отношению к деформации.

  4. 4

    Закон Гука

    Прямая пропорциональность силы упругости удлинению при упругой деформации.

  5. 5

    Жёсткость

    Смысл коэффициента: во сколько раз труднее растянуть одну пружину, чем другую.

  6. 6

    График зависимости

    Прямая линия на участке упругой деформации и отклонение от неё дальше.

  7. 7

    Динамометр

    Как закон Гука превращается в измерительный прибор со шкалой.

  8. 8

    Вывод

    Главная мысль: закон Гука работает только в пределах упругой деформации.

  9. 9

    Источники

    Учебник физики и проверенные образовательные ресурсы.

Пример структуры по слайдам

  1. 1

    Пружина и пластилин: две судьбы

    Открытие темы через демонстрацию, различающую упругую и пластическую деформацию.

  2. 2

    Откуда берётся сила упругости

    Природа силы показана через стремление тела вернуть форму, с направлением на схеме.

  3. 3

    Вдвое растянули — вдвое сильнее тянет

    Закон Гука сформулирован словами до появления буквенной записи.

  4. 4

    Жёсткая и мягкая: две пружины под одним грузом

    Смысл коэффициента жёсткости объяснён сравнением, а не определением.

  5. 5

    График с изломом

    Прямой участок и точка, за которой закон перестаёт работать, на одном чертеже.

  6. 6

    Динамометр: закон в корпусе прибора

    Прикладное следствие: шкала возможна именно благодаря пропорциональности.

  7. 7

    Что запомнить: закон работает не всегда

    Финальный якорь фиксирует границу применимости как часть самого закона.

Советы по этой теме

  • Возьмите два предмета для демонстрации: пружину и пластилин — разница между видами деформации станет очевидной.
  • График силы от удлинения покажите целиком: прямой участок и место, где закон перестаёт выполняться.
  • Жёсткость объясняйте сравнением двух пружин, а не определением коэффициента.
  • Динамометр разберите как прикладное следствие закона: шкала возможна именно из-за пропорциональности.
  • Обязательно назовите границу применимости — это то, что чаще всего теряется в докладах.

Частые ошибки

  • Применять закон Гука к любой деформации без оговорки, что он верен только для упругой.
  • Путать жёсткость и массу пружины: жёсткость определяет сопротивление растяжению.
  • Показывать только прямой участок графика, из-за чего исчезает граница применимости закона.
  • Называть силу упругости направленной так же, как деформация, — она противодействует ей.
  • Объяснять динамометр без связи с законом Гука, из-за чего прибор выглядит случайной конструкцией.

Сначала смотрите, потом платите

Бесплатнои без регистрации
  • Вся презентация: содержание и оформление каждого слайда
  • Правки прямо в браузере: текст, порядок слайдов, фото
  • На слайдах остаётся знак предпросмотра; чистые PPTX и PDF открываются после оплаты
  • Регистрация до результата не нужна
Для регулярной работы

Подписка «Поток»

Когда презентации нужны каждую неделю: собирайте, переделывайте и скачивайте без счётчика.

790 ₽в месяц
  • Правки и картинки — без ограничений
  • Материалы к каждой работе: речь, конспект, раздатка, доклад
  • Открытые за период работы остаются и после её окончания

Чек и доступ придут на этот адрес. Войти можно потом.

Только эта презентация — 269 ₽

Эта работа ваша навсегда.

Автопродление отключается в один клик условия.

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с офертой и условиями подписки, даёте согласие на обработку персональных данных.

Оплата через Robokassa · Помощь и возвраты support@vnyatno.pro Защищённая оплата

Частые вопросы

Что такое сила упругости?

Это сила, возникающая в теле при его деформации и направленная так, чтобы вернуть телу исходную форму. Она появляется при растяжении, сжатии, изгибе и кручении. Именно сила упругости удерживает груз, подвешенный на пружине.

Чем упругая деформация отличается от пластической?

После упругой деформации тело полностью восстанавливает форму, когда нагрузку убирают. После пластической деформации изменения сохраняются: тело остаётся смятым, изогнутым или растянутым. Закон Гука выполняется только для упругой деформации.

Как формулируется закон Гука?

При упругой деформации сила упругости прямо пропорциональна удлинению тела. Коэффициент пропорциональности называется жёсткостью и зависит от материала и размеров тела. Если удлинение увеличить вдвое, сила упругости в пределах упругой деформации тоже возрастёт вдвое.

Что показывает жёсткость пружины?

Она показывает, какую силу нужно приложить, чтобы растянуть пружину на определённую длину. Чем больше жёсткость, тем сильнее сопротивляется пружина растяжению. Именно поэтому мягкая и жёсткая пружины под одним и тем же грузом растягиваются по-разному.

Как устроен динамометр?

Внутри находится пружина с известной жёсткостью и шкала, проградуированная в ньютонах. Приложенная сила растягивает пружину, и по величине растяжения определяют силу. Прибор работает корректно, пока деформация пружины остаётся упругой.

Сколько слайдов сделать про силу упругости?

Достаточно 8–10 слайдов: виды деформации, сила упругости, закон Гука, жёсткость, график, динамометр и вывод. Одного расчётного примера на слайдах вполне хватает.

Похожие темы

Все темы для презентаций →