физика_10

 физика_10



Уроки физики 10 класс 2023/2024 учебный год
 

Учебник физика 10 класс ОНЛАЙН

Урок 10 "Равномерное движение по окружности"

Теория_1






Решим задачу
  С какой скоростью велосипедист проходит закругление с радиусом 25 метров, если центростремительная скорость его движения равна 4 м/с?




Урок 11 Решение задач на движение по окружности





Определите радиус кривизны закругления дороги, если при движении автомобиля со скоростью 54 км/ч его центростремительное ускорение 0,5 м/с2


Автомобиль движется по закруглению радиусом 20 м. Определите скорость автомобиля, если его центростремительное ускорение равно 5 м/с2





Урок 13 Законы Ньютона








Урок 13
 

Урок(19) 08.11.2021 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения.

Презентация

 Видео_1

Теория (ЯКласс)

Примеры решения задач_1 

РЕШИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым орбитам вокруг звезды. У первой из них радиус орбиты вдвое больше, чем у второй. Каково отношение сил притяжения первой и второй планет к звезде дробь, числитель — F_1, знаменатель — F_2?

 10.11.2021 Решение задач на Закон всемирного тяготения.


У доски

Задание 3 № 306

У поверхности Луны на космонавта действует сила тяготения 144 Н. Какая сила тяготения действует со стороны Луны на того же космонавта в космическом корабле, движущемся по круговой орбите вокруг Луны на расстоянии трех лунных радиусов от ее центра? (Ответ дайте в ньютонах.)

Решение.

По закону Всемирного тяготения сила притяжения космонавта со стороны Луны обратно пропорциональна квадрату расстояния между ним и центром Луны. У поверхности Луны это расстояние совпадает с радиусом спутника. На космическом корабле, по условию, оно в три раза больше. Таким образом, сила тяготения со стороны Луны, действующая на космонавта на космическом корабле, в 9 раз меньше, чем у поверхности Луны, то есть

 

дробь, числитель — 144\medspaceH, знаменатель — 9 =16\medspaceH.

Ответ: 16.

 Урок 18 Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость.

 Невесомость — состояние, при котором сила взаимодействия тела с опорой или подвесом (вес тела), возникающая в связи с гравитационным притяжением, пренебрежимо мала.

ЯКласс

Презентация_1

Жизнь в невесомости: космонавты рассказали RT, что чувствует человек, находясь в космосе

 

Ил-76 МДК: полёт в невесомость

Полет в невесомости


Урок 19 Деформация Закон Гука

ЯКласс Теория

Теория 

Видео_1


Урок 22.11.2021 

Силы трения. Роль сил трения. Силы сопротивления в жидкостях и газах.


ЯКласс

Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях


Физика 10 класс (Урок№10 - Силы трения.)


Сила трения ● 1


Галилео. Эксперимент. Сила трения как система сигнализации

 29.11.2021 Урок решения задач. Подготовка к контрольной работе.

Наклонная плоскость.

Наклонные плоскости имеются на всех въездах наверх, например, на въездах на мост или на многоэтажную автостоянку. Наклонную плоскость используют, чтобы затащить или закатить тяжёлый груз наверх, поскольку так легче преодолеть силу притяжения Земли, чем поднимая груз вертикально вверх.

 


 ПРОСТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Презентация_1

Пример решения задачи на наклонную плоскость. 

 ВИДЕО РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

Видео_2

Примеры  с решением

Примеры решения задач на наклонную плоскость 


Урок 25 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.

Импульс тела. Закон сохранения импульса

Теория 

Задачи

Алгоритм решения задач


Урок "Закон сохранения импульса"

Реактивное движение

Импульс 

Галилео Импульс

Выстрел из орудия


 Ракета своими руками

"Реактивное движение"

Видеурок_1

Видеурок _2

Видеурок_3

Видеурок_4

Видеурок_5

Примеры  решения задач

Немного истории и не только

Урок 26 Работа силы.Мощность.

 




 
 
 
Решим самостоятельно 
Задание 4 № 546

Какую мощность развивает двигатель подъемного механизма крана, если он равномерно поднимает плиту массой 600 кг на высоту 4 м за 3 с? (Ответ дайте в киловаттах.) Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2.

Решение.

Кран работает против силы тяжести. Поскольку груз поднимается равномерно, сила, с которой тянет груз, равна по модулю силе тяжести, а значит груз совершает работу A=F умножить на h=mg умножить на h. Таким образом, мощность двигателя подъемного механизма крана равна

 

N= дробь, числитель — A, знаменатель — t = дробь, числитель — mgh, знаменатель — t = дробь, числитель — 600кг умножить на 10м/с, знаменатель — \text в степени 2 умножить на 4м3с=8000Вт=8кВт.

 

 

Ответ: 8.

Урок 27 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение.

 

Кинетическая энергия — КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, механическая энергия системы, зависящая от скоростей движения составляющих ее частей. КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ — (энергия движения) запас энергии движущегося тела, превращающийся в другой вид энергии при прекращении движения. кинетическая энергия — Энергия, которой обладает движущееся тело; определяется как половина произведения массы на квадрат скорости.

Теория Кинетическая и потенциальная энергия

Теория_ продолжение 

Галилео. Эксперимент. Закон сохранения энергии


Примеры решения задач
Пример_1

Пример_2

Пример_3 Тест 

Видеурок 

Видеурок_2 

 

Урок 28 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия.

Работа силы тяжести зависит только от положений начальной и конечной точек траектории и не зависит от формы траектории. При движении тела по замкнутой траектории работа силы тяжести равна нулю. Консервативными силами называют силы, работа которых не зависит от формы траектории точки приложения силы и по замкнутой траектории равна нулю.

 план урока

Работа силы упругости работа, совершаемая силой упругости при изменении деформации пружины от некоторого начального значения x1 до конечного значения x2. Вывод формулы работы силы упругости (через интеграл). Коэффициент жесткости пружины k называется жесткостью тела, он зависит от материала, из которого тело изготовлено, а также от его геометрических размеров и формы

 формула

Потенциальная энергия тела, поднятого над землёй, прямо пропорциональна массе m, ускорению свободного падения g и высоте нахождения тела над землёй h. Эти величины объединяются формулой: E пот = m ⋅ g ⋅ h . Потенциальной энергией обладают как неподвижные, так и движущиеся тела.

 

 


 

Урок 30 Условия равновесия абсолютно твердых тел ( учебник параграф 51)

Что мы знаем о равновесии тел?


Абсолютно твёрдое тело — механическая система, обладающая только поступательными и вращательными степенями свободы. «Твёрдость» означает, что тело не может быть деформировано, то есть телу нельзя передать никакой другой энергии, кроме кинетической энергии поступательного или вращательного движения.


 

Условия равновесия твердого тела

 

Теория и примеры решения задач (РЭШ) 

 

качели.svg 

Дима сидит на расстоянии 2,6 метров от точки опоры качелей A, а Саша — на расстоянии 1,3 м. Сколько весит Саша, если Дима весит 208 Н, а качели находятся в равновесии

 

Решим задачу 

При выполнении лабораторной работы ученик установил наклонную плоскость под углом 60° к поверхности стола. Длина плоскости равна 0,6 м. Момент силы тяжести бруска массой 0,1 кг относительно точки О при прохождении им середины наклонной плоскости равен

 


 
 17.01.2022
Урок 32 Основные положения МКТ. Масса молекул. Количество вещества. Параграф 53

 РЭШ

 Количество вещества ν определяется как отношение числа N частиц (молекул) вещества к постоянной Авогадро NА: Массу одного моля вещества принято называть молярной массой M. Молярная масса равна произведению массы m0 одной молекулы данного вещества на постоянную Авогадро: M = NА · m0.

 

Число Авогадро (константа Авогадро, постоянная Авогадро) — физическая величина, численно равная количеству специфицированных структурных единиц (атомов, молекул, ионов, электронов или любых других частиц) в 1 моле вещества. Определяется как количество атомов в 12 граммах (точно) чистого изотопа углерода-12. Обозначается обычно как NA, реже как L.
Физическая величина названа числом Авогадро в честь итальянского учёного XIX века – Амедео Авогадро.
Значение числа Авогадро, рекомендованное CODATA (Комитетом по данным для науки и техники) в 2010 году:
NA = 6,022 141 29(27)·1023 моль−1.
В начале 2011 года опубликованы (но официально пока не приняты) ещё более точные измерения числа Авогадро:
NA = 6,022 140 78(18)·1023 моль−1.
 
 

 Молярная масса

 

Масса молекул. Количество вещества | Физика 10 класс #25 | Инфоурок

Оценка размеров молекул машинного масла 

Примеры решения задач.Формулы

Таблица Менделеева онлайн

Урок 33 Броуновское движение. Строение тел.

Видео_1

Строение вещества, диффузия, броуновское движение. Физика 7 класс.


Строение газообразных, жидких и твердых тел | Физика 10 класс 

 

Урок 34 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа.

Опыт Шарик


 




С таким важным термодинамическим параметром как термодинамическая температура давление связывает формула: p=nkT (4), где k - постоянная Больцмана. Уравнение (4) называют уравнением состояния идеального газа.

Постоянная Больцмана

Средняя кинетическая энергия поступательного движения

тогда уравнение примет вид:



видео_1


Видео_2


Урок 35 Температура и тепловое равновесие. Определение температуры.

 

 29.01.2021 Урок 33 Температура и тепловое равновесие. Определение температуры.

Температура - это физическая величина, характеризующая степень нагрева предмета, измеряемую в градусах по шкале Цельсия, Фаренгейта и некоторым другим.

Температура - физическая величина, характеризующая среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.

Температу́ра — скалярная физическая величина, характеризующая приходящуюся на одну степень свободы среднюю кинетическую энергию частиц макроскопической системы, находящейся в состоянии термодинамического равновесия.

Температура - физическая величина, характеризующая состояние термодинамического равновесия макроскопической системы.

Температура — физическая величина, характеризующая степень нагретости тел.

Тепловое равновесие (или термодинамическое равновесие) – это такое состояние, при котором все макроскопические параметры сколь угодно долго остаются неизменными.

В состоянии термодинамического равновесия не происходит теплообмен с окружающими телами, не изменяются объём и давление тела, отсутствуют взаимные превращения жидкостей, газов и твёрдых тел.


Видео_1                                               Видео_3

Видео_2                                              Видео_4

Справка:
Шведский физик Андерс Цельсий в 1728 году для своей шкалы выбрал две температуры: температуру пара кипящей воды, которую принял за 100Co, и температуру тающего льда, которую принял за 0Co. Расстояние между этими числами он разделил на 100 равных частей.

Немецкий физик Габриэль Даниэль Фаренгейт в 1714 году за наименьшую постоянную точку для своего термометра выбрал температуру смеси льда, поваренной соли и нашатырного спирта, а за наибольшую точку выбрал температуру здорового человека, которую принял за 96. Расстояние между выбранными точками он разделил на 96 равных частей. 



Перевод Используй формулу

 t

Fo=1,8tCo+32tFo=1,8tCo+32

Температурные шкалы 

Проверка знаний "Интерактивный тест"

Основные понятия МКТ интерактивный тест

Молекулярная физика интерактивный тест

Урок 36

 Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа.

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы не зависит от её природы и пропорциональна абсолютной температуре газа T. Отсюда следует, что абсолютная температура является мерой средней кинетической энергии молекул.

Измерение скоростей молекул газа | Физика 10 класс #32 | Инфоурок

Видео_1

Видео_2


Кто хочет стать миллионером! "Молекулярная физика"


Онлайн тест Температура...

Урок 37 Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы.


Тест онлайн 

Презентация _1

 

Закрепление интерактивный тест_1



Урок 38 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» Л.Р. № 2

Практическое применение Закона Гей Люссака


Примеры решения задач


Решим у доски

При 17°С некоторое количество газа занимает объем 580 мл. Какой объем займет это же количество газа при 100°С, если давление его останется неизменным?

Ответ в мл.

Урок 39 Влажность воздуха

Урок "Влажность воздуха"
60%
Давно известен факт, что оптимальная влажность воздуха для человека находится в диапазоне от 40 до 60%. Если же уровень влажности падает ниже критической отметки, мы начинаем ощущать дискомфорт: сохнет и шелушится кожа, трескаются губы, краснеют глаза.


 
Урок 40 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

 
Внутренней энергией тела называют сумму кинетической энергии теплового движения его атомов и молекул и потенциальной энергии их взаимодействия между собой. Внутренняя энергия тела увеличивается при нагреве, так как с ростом температуры кинетическая энергия молекул тоже растёт. Однако внутренняя энергия тела зависит не только от его температуры, действующих на него сил и степени раздробленности. При плавлении, затвердевании, конденсации и испарении, то есть, при изменении агрегатного состояния тела, потенциальная энергия связи между его атомами и молекулами тоже изменяется, а значит, изменяется и его внутренняя энергия. Очевидно, что внутренняя энергия тела должна быть пропорциональна его объёму (следовательно и массе) и равна сумме кинетической и потенциальной энергии всех молекул и атомов, из которых состоит это тело. Таким образом, внутренняя энергия зависит и от температуры, и от массы тела, и от агрегатного состояния.
 
 
Урок 41
Первый закон термодинамики
 
 

Урок 42 Необратимость процессов в природе.

Презентация


 урок 43 Тепловые двигатели. Коэффициент полезного действия (КПД).

Видео_1

Видео_2

Решение задач на КПД теплового двигателя 



  Онлайн тест 

 

РЭШ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3763/conspect/160221/


Урок 46 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда.

Электрический заряд — это физическая величина, которую обозначают буквой q. За единицу электрического заряда принят кулон (Кл). Частицу, имеющую самый маленький заряд, назвали электроном. Этот заряд нельзя «снять» с электрона.

Теория _1

Теория_2


Урок 47 Закон Кулона. Решение задач.





Видеоурок_1

ПРимеры решения задач


Урок 48 Электрическое поле.Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.


Урок 49 Силовые линии ЭП. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в электростатическом поле.


Формула напряженности 

Напряженность электрического поля.

Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряжённого шара


Урок 50 Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков.



04_04_2022 Урок 51 
Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал ЭП и разность потенциалов. Связь между напряженностью ЭП и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.

Потенциал (лат. potentia – сила, возможности) – совокупность имеющихся средств. Термин широко используется в различных сферах, из-за чего более точное определение может варьироваться. В философии, например, понятие потенциала неразрывно связано с терминами «возможность» и «действительность».

Потенциал численно равен работе поля по перемещению единичного положительного заряда из данной точки электрического поля в бесконечность. Напряжение — разность значений потенциала в начальной и конечной точках траектории.

Потенциалом φ точки электростатического поля называют отношение потенциальной энергии Wn заряда, помещённого в данную точку, к этому заряду q. Напряжение – это работа, совершаемая полем при перемещении заряда 1Кл.






Урок 52 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы.






Задача на соединение конденсаторов РЕшить в тетради



Урок 53 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов,\
 
 

 Урок 56 Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока.
Условия существования электрического тока: наличие свободных электрических зарядов; наличие электрического поля, которое обеспечивает движение зарядов; замкнутая электрическая цепь.

Урок 57 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.

В честь этого ученого открытый им закон называют его именем — закон Ома для участка цепи. Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи: I = U R , где I — сила тока, U — напряжение, R — сопротивление.


 
Урок 61 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». Л.Р. № 6 

 
Урок 63 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 
 
 


 

 
 

 
 
Урок 64 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 
 
В зависимости от давления газа, конфигурации электродов и параметров внешней цепи существует четыре типа самостоятельных разрядов:
 
 

 
 
 
 

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога