4. Закон збереження енергії
Як показують спостереження й досліди, у механічних явищах потенційна енергія може перетворюватися на кінетичну і навпаки.
Кинемо вертикально вгору з початковою швидкістю д0 тіло ма сою т. У момент кидка на тіло діє сила наших м'язів, у результаті роботи якої тіло отримує кінетичну енергію
„ шиї Еь = -.
к тах ^
Під час підйому швидкість тіла зменшується. Отже, зменшу ється і його кінетична енергія. Але водночас, оскільки тіло руха ється вгору, зростає його потенційна енергія:
Ер = mgh,
де h — висота підйому тіла.
На максимальній висоті Н кінетична енергія тіла дорівнює нулю, а потенційна енергія досягає максимального значення, що дорівнює
Але максимальна висота підйому — Н =—.
2ш
Підставивши це значення висоти у формулу потенційної енер гії, дістаємо:
E = mgH = mg-°- = 0 = Ek .
p max •=* •=* Q ,у О k max
Ми бачимо, що в разі підйому тіла на максимальну висоту його кінетична енергія цілком перетворюється на потенційну енергію. Істинним є і зворотне: у разі вільного падіння тіла на Землю в ниж ній точці його потенційна енергія цілком перетворюється на одна кову з нею за модулем кінетичну енергію.
Тіла можуть мати й потенційну, і кінетичну енергію одночас но. Наприклад, у розглянутому нами прикладі в проміжних точках траєкторії тіло мало і потенційну, і кінетичну енергію. ^ Суму потенційної та кінетичної енергій тіла називають ме
ханічною енергією.
Її зазвичай позначають літерою Е.
Нехай у замкненій системі тіл, у якій не діють сили тертя і від сутні непружні деформації, внутрішні сили в процесі взаємодії тіл здійснили роботу А. Ця робота приведе до зміни потенційної та кі нетичної енергій системи. Виразимо роботу внутрішніх сил систе ми через зміни її кінетичної та потенційної енергій: A = Ek2 -Ekl і А = -(Ер2 -Ер1).
Оскільки робота А — та сама, то, зрівнявши праві частини цих рівностей, дістаємо:
Ek2 — Ekl = — ( Ер2 — Ер1 ) .
Згрупувавши члени, що стосуються того самого стану системи, маємо:
Е + Е = Е + Е
У лівій частині рівності описується повна механічна енергія системи в певний момент часу (до взаємодії), а в правій — повна механічна енергія в інший момент часу (після взаємодії).
Отже, у процесі руху тіла його механічна енергія зберігається. Цей та інші приклади дозволяють сформулювати закон збережен ня механічної енергії:
^ якщо між тілами системи діють лише сили тяжіння і сили пружності, механічна енергія замкненої системи тіл зберіга ється:
Е = Е. + Ер = const.
Запитання до учнів під час викладу нового матеріалу
-
Чи змінюється механічний стан тіла внаслідок здійснення ро боти?
-
Як змінюється потенційна енергія пружини:
а) коли її розтягують;
б) коли її стискають;
в) коли вона вертається в недеформований стан?
-
Чи залежить значення кінетичної енергії від вибору системи відліку?
-
Вантаж, підвішений до пружини, здійснює коливання у верти кальному напрямку. Які перетворення енергії при цьому від буваються? У яких положеннях вантажу потенційна енергія системи «вантаж і пружина» максимальна?
-
Чому в разі дії сили тертя закон збереження механічної енергії порушується?
ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Контрольні запитання
-
Наведіть приклади тіл, що мають потенційну енергію.
-
Наведіть приклади тіл, що мають кінетичну енергію.
-
Чи має енергія напрямок?
Про що ми дізналися на уроці
-
Здатність тіла здійснювати роботу внаслідок зміни свого стану характеризується фізичною величиною, яка називається енер гією.
-
Фізичну величину, що характеризує здатність системи тіл (час тин тіла), які взаємодіють, здійснювати роботу внаслідок зміни їх взаємного розташування, називають потенційною енергією. Потенційна енергія піднятого вантажу — Ер = mgh.
-
Потенційна енергія деформованої пружини:
-
Енергія, яку отримує тіло вн аслідок свого руху, називається кі нетичною енергією Ьк =
2■ -
Суму потенційної та кінетичної енергій тіла називають меха нічною енергією.
• Закон збереження енергії:
якщо між тілами системи діють лише сили тяжіння і сили пружності, механічна енергія замкненої системи тіл зберіга ється:
Е = Ек + Ер = const.
Домашнє завдання
-
П.:
-
Зб.: р1 — № 12.19; 12.21; 12.24; 12.26;
р2 — № 12.34; 12.39; 12.42; 12.53; р3 — № 12.66; 12.67; 12.68; 12.70.
УРОК 19/31
Тема. Розв'язання задач. Узагальнюючий урок
Мета уроку: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Закони збереження в механіці». Тип уроку: урок закріплення знань.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ На цьому уроці в процесі розв'язання задач необхідно закріпи ти теоретичний матеріал про закон збереження енергії. Крім того, на цьому уроці необхідно підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.
Нижче наводиться орієнтовний підбір якісних, розрахункових і тестових задач, з яких учитель може вибрати необхідні для конкретного уроку.
Якісні задачі
-
За рахунок якої енергії злітає вгору наповнена гелієм повітряна кулька, що вирвалася з рук?
-
Гумові балони автомашини (а також ресори, вагонні буфери тощо) ослабляють поштовхи й удари. Чому?
-
Чому важко стрибнути на берег із човна, у той час як із теплохода такий стрибок здійснити легко?
-
Камінь і тенісний м'яч ударяють палкою. Чому м'яч за інших однакових умов летить далі, ніж камінь?
Розрахункові задачі
1. Футбольний м'яч після удару піднявся на висоту 10 м. Якою була його швидкість на цій висоті, якщо початкова швидкість м'яча — 15 м/с? Опором повітря можна знехтувати. Розв'язання. На м'яч під час польоту діє лише сила тяжіння, тому
ти? ти?
механічна енергія м'яча зберігається. Отже, ? = ——+ mgh, де т — маса м'яча; иг — його початкова швидкість; v2 — швид
кість м'яча на висоті Н. Звідси v2 = ^[0^-2^^. Підставляючи числові дані, дістаємо: v2 = 5 і /п.
2. Камінь кинули із землі під кутом до обрію, надавши йому по чаткової швидкості и0 = 15 м/с. Обчисліть швидкість V каменю на висоті її = 10 м.
Розв язання, Кінетична енергія каменя відразу після кидка ти2
дорівнює Е:о =—На висоті її камінь має потенційну енер
І
Г. Коли швидкість збільшується, потенційна енергія саней та кож збільшується.
3. Тіло підкинули вертикально вгору з початковою швидкіс тю 30 м/с. На якій висоті його кінетична енергія зменшиться в 1,5 рази? Опір повітря не враховуйте.
A.10м. Б. 15 м.
B.30м. Р. 45 м.
4. Кулька масою 4,5 г, яка впала на вертикальну пружину з висо ти 2 м, стисла пружину на 3 см. Укажіть жорсткість цієї пру жини. Опір повітря не враховуйте.
A. 200 Н/м.
Б. 90 Н/м.
B. 27 Н/м. Г. 6 Н/м.
Таблиця відповідей
Завдання | 1 | 2 | 3 | 4 |
Відповідь | Г | В | Б | А |
Домашнє завдання
-
П.:
-
Підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Закони збе реження в механіці».
-
Виконати вдома самостійну роботу № 10.
Завдання із самостійної роботи № 10 «МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ»
- Isbn 978 617 00 0662 2
- 2 Уроки
- 1. Передумови розвитку науки
- 2. Зародження і розвиток фізики як науки
- 3. Роль фізичного знання в житті людини й розвитку суспільства
- 1. Спостереження, наукова гіпотеза й експеримент
- 2. Наукові моделі й наукова ідеалізація
- 3. Науковий закон і наукова теорія
- 4. Принцип відповідності
- 5. Сучасна фізична картина світу
- 1. Основне завдання механіки
- 2. Система відліку
- 3. Матеріальна точка
- 4. Траєкторія, шлях і переміщення
- 5. Векторні величини
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Швидкість прямолінійного рівномірного руху
- 2. Графік залежності шляху від часу в разі прямолінійного рівномірного руху
- 3. Графік залежності модуля швидкості від часу
- 4. Закон додавання швидкостей
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Миттєва швидкість
- 2. Прямолінійний рівноприскорений рух
- 3. Прискорення
- 4. Швидкість у випадку прямолінійного рівноприскореного руху
- 2. Контрольні запитання
- 1. Рух без початкової швидкості
- 2. Рух із початковою швидкістю
- 3. Співвідношення між шляхом і швидкістю
- 2. Контрольні запитання
- 1. Вільне падіння
- 2. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
- 3. Вільне падіння як окремий випадок рівноприскореного руху
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Особливості криволінійного руху
- 2. Модуль і напрямок швидкості в разі рівномірного руху по колу
- 3. Період обертання і обертова частота
- 4. Прискорення в разі рівномірного руху по колу
- 5. Кутова швидкість
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Закон інерції і явище інерції
- 2. Інерціальні системи відліку і перший закон Ньютона
- 3. Застосування явища інерції
- 4. Чи є очевидним перший закон Ньютона?
- 2. Контрольні запитання
- 1. Сили в механіці
- 2. Сила пружності. Вимірювання сил
- 3. Додавання сил
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Співвідношення між силою і прискоренням
- 2. Маса тіла
- 3. Другий закон Ньютона
- 2. Контрольні запитання
- 1. Чому дорівнює сила тяжіння?
- 2. Рух тіла, кинутого вертикально вгору
- 3. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Третій закон Ньютона
- 2. Властивості сил, із якими тіла взаємодіють
- 3. Приклади прояву третього закону Ньютона
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 2. Вага тіла, яке рухається з прискоренням
- 3. Невагомість. Перевантаження
- 4. Закон всесвітнього тяжіння
- 2. Контрольні запитання
- 1. Перша і друга космічні швидкості
- 2. Розрахунок орбітальної швидкості супутників
- 3. Закон всесвітнього тяжіння і пояснення деяких явищ природи
- 2. Контрольні запитання
- 1. Сила тертя ковзання
- 2. Сила тертя спокою
- 3. Сила тертя кочення
- 4. Чи завжди сила тертя спокою перешкоджає руху?
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Умова рівноваги тіла для поступального руху
- 2. Умова рівноваги тіла, закріпленого на осі
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 2. Закон збереження імпульсу
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Реактивний рух
- 2. Принцип дії ракети
- 3. Освоєння космосу
- 1. Механічна робота
- 2. Робота різних сил
- 3. Потужність
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Механічна енергія
- 2. Потенційна енергія
- 3. Кінетична енергія
- 4. Закон збереження енергії
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Принцип відносності Галілея
- 2. Передумови теорії відносності
- 2. Основні положення спеціальної теорії відносності
- 1. Досліди Галілея
- 4. Сталість швидкості світла у вакуумі
- 1. Відносність одночасності
- 1. Повна енергія тіла, яке рухається вільно
- 2. Контрольні запитання
- 18 Уроків
- 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
- 2. Дослідні підтвердження мкт
- 2. Основне завдання мкт
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 2. Кількість речовини
- 3. Стала Авогадро
- 4. Молярна маса
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Теплова рівновага й температура
- 2. Вимірювання температури
- 3. Абсолютна шкала температур
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Ізопроцеси
- 2. Ізобарний процес
- 3. Ізохорний процес
- 4. Ізотермічний процес
- 2. Контрольні запитання
- 1. Рівняння Клапейрона
- 2. Закон Авогадро
- 3. Рівняння Менделєєва-Клапейрона
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)
- 1. Порівняння газів, рідин і твердих тіл
- 2. Чи може та сама речовина перебувати в різних агрегатних станах?
- 3. Чому властивості всіх газів майже однакові,
- 4. Як розташовані молекули й атоми в газах, рідинах і твердих тілах?
- 1. Модель рідкого стану
- 2. Поверхневий натяг рідин
- 3. Змочування
- 2. Контрольні запитання
- 1. Капілярні явища
- 2. Капілярні явища в природі й техніці
- 1. Кристалічні тіла
- 2. Аморфні тіла
- 1. Рідкі кристали
- 2. Полімери
- 3. Молекулярна будова живих організмів
- 1. Пароутворення
- 2. Молекулярна картина випаровування
- 4. Насичена й ненасичена пара
- 2. Контрольні запитання
- 2. Точка роси
- 3. Способи визначення вологості повітря
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Внутрішня енергія
- 2. Два способи зміни внутрішньої енергії
- 1. Обчислення роботи в ізобарному процесі
- 2. Графічне визначення роботи газу
- 3. Фізичний зміст газової сталої
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Закон збереження енергії в теплових явищах
- 2. Перший закон термодинаміки
- 3. Хто відкрив перший закон термодинаміки?
- 1. Учимося розв'язувати задачі
- 2. Контрольні запитання
- 1. Ізохорний процес
- 2. Ізотермічний процес
- 3. Адіабатний процес
- 4. Ізобарний процес
- 2. Контрольні запитання
- 1. За яких умов за рахунок внутрішньої енергії може бути здійснена максимальна робота?
- 2. Як знизити температуру робочого тіла перед стисканням?
- 3. Принцип роботи теплових двигунів
- 4. Ккд теплового двигуна
- 5. Холодильники й кондиціонери
- 2. Контрольні запитання
- 1. Початковий рівень (1 бал)
- 2. Середній рівень (2 бали)
- 3. Достатній рівень (4 бали)
- 4. Високий рівень (5 балів)