12+  Свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77 - 70917
Лицензия на образовательную деятельность №0001058
Пользовательское соглашение     Контактная и правовая информация
 
Педагогическое сообщество
УРОК.РФУРОК
 
Материал опубликовал
Буковская Анжелика Сандроевна37

"Архимедова сила"

А Р Х И М Е Д О В А С И Л А Цхинвальская школа-интернат учитель физики Буковская А. С. 2016-2017уч.г.

Физический диктант 1. Формула для определения давления.

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления?

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления? 3. Как передается давление в газах и жидкостях? Формула давления жидкости?

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления? 3. Как передается давление в газах и жидкостях? Формула давления жидкости? 4. Как передается давление в твердых телах?

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления? 3. Как передается давление в газах и жидкостях? Формула давления жидкости? 4. Как передается давление в твердых телах? 5. Зависит ли давление от глубины?

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления? 3. Как передается давление в газах и жидкостях? Формула давления жидкости? 4. Как передается давление в твердых телах? 5. Зависит ли давление от глубины? 6. Сколько Па равен 1 мм рт ст?

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления? 3. Как передается давление в газах и жидкостях? Формула давления жидкости? 4. Как передается давление в твердых телах? 5. Зависит ли давление от глубины? 6. Сколько Па равен 1 мм рт ст? 7. Кто впервые измерил атмосферное давление? Чему равно нормальное атмосферное давление?

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления? 3. Как передается давление в газах и жидкостях? Формула давления жидкости? 4. Как передается давление в твердых телах? 5. Зависит ли давление от глубины? 6. Сколько Па равен 1 мм рт ст? 7. Кто впервые измерил атмосферное давление? Чему равно нормальное атмосферное давление? 8. Прибор для измерения атмосферного давления?

Физический диктант 1. Формула для определения давления. 2. Единицы измерения давления? 3. Как передается давление в газах и жидкостях? Формула давления жидкости? 4. Как передается давление в твердых телах? 5. Зависит ли давление от глубины? 6. Сколько Па равен 1 мм рт ст? 7. Кто впервые измерил атмосферное давление? Чему равно нормальное атмосферное давление? 8. Прибор для измерения атмосферного давления? 9. Зависит ли давление от высоты?

КРОССВОРД 1. Какой ученый вывел закон, который утверждает: “Давление, производимое на жидкость или газ, передается без изменения в каждую точку жидкости или газа”. 2. Прибор для измерения силы. 3. Назовите направление выталкивающей силы? 4. С погружением тела в жидкость давление увеличивается. Какая величина характеризует увеличение давления в жидкости? 5. Математическая величина, которая характеризуется произведением длины, ширины и высоты. 6. Сила, действующая на опору или подвес. 7. А ну-ка, быстро посмотри, И разреши сомненья Скажи нам, как узнать внутри У жидкости... 1             2                       3           4               5             6         7              

1П А С К А Л Ь   2Д И Н А М О М Е Т Р     3 В В Е Р Х   4 Г Л У Б И Н А   5О Б Ъ Ё М     6В Е С     7Д А В Л Е Н И Е

Древняя Греция 3в. до н.э.

Архимед (287 -212 до н.э.) Великий математик, геометр и физик древности

о.Сицилия г.Сиракузы

отец Архимеда Фидий

Александрия

Простые механизмы, которые использовались в военных целях баллисты катапульты

Постройка пирамид в Древнем Египте

Механизм для подъема воды из колодцев

Сочинения Архимеда « О плавающих телах »

царь Гиерон

Корона царя Гиерона

А Р Х И М Е Д О В А С И Л А

Эпиграф: «Мы обязаны Архимеду фундаментом учения о равновесии жидкостей” Ж. Лагранж

Цель урока: - сформировать понятие архимедовой силы;

Цель урока: - сформировать понятие архимедовой силы; - выяснить какие факторы влияют на значение выталкивающей силы;

Цель урока: - сформировать понятие архимедовой силы; - выяснить какие факторы влияют на значение выталкивающей силы; - рассчитать формулу архимедовой силы;

Цель урока: - сформировать понятие архимедовой силы; - выяснить какие факторы влияют на значение выталкивающей силы; - рассчитать формулу архимедовой силы; - научиться применять формулу архимедовой силы при решении задач.

Сила, выталкивающая целиком погруженное в жидкость тело, равна весу жидкости в объеме этого тела. FА - архимедова сила FА = Pж

Эксперимент №1 «Зависимость выталкивающей силы от объема тела» Оборудование:  сосуд с водой, тела разного объема из пластилина.

Эксперимент №1 «Зависимость выталкивающей силы от объема тела» Вывод: Архимедова сила зависит от объема тела. Чем больше объем тела погруженного в жидкость, тем больше архимедова сила.

Эксперимент №2 «Зависимость выталкивающей силы от плотности жидкости» Оборудование: стакан с водой, стакан с подсолнечным маслом, кусочек парафина.

Эксперимент №2 «Зависимость выталкивающей силы от плотности жидкости» Вывод: Архимедова сила зависит от свойств жидкости, а именно от ее плотности. Чем больше плотность жидкости, тем больше архимедова сила.

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Оборудование: сосуд с водой, пластилин, нить, динамометр РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Прямоугольный параллелепипед из пластилина Шар из пластилина

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Оборудование: сосуд с водой, пластилин, нить, динамометр РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Прямоугольный параллелепипед из пластилина 0,2 Шар из пластилина

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Оборудование: сосуд с водой, пластилин, нить, динамометр РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Прямоугольный параллелепипед из пластилина 0,2 0,05 Шар из пластилина

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Оборудование: сосуд с водой, пластилин, нить, динамометр РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Прямоугольный параллелепипед из пластилина 0,2 0,05 0,15 Шар из пластилина

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Оборудование: сосуд с водой, пластилин, нить, динамометр РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Прямоугольный параллелепипед из пластилина 0,2 0,05 0,15 Шар из пластилина 0,2

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Оборудование: сосуд с водой, пластилин, нить, динамометр РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Прямоугольный параллелепипед из пластилина 0,2 0,05 0,15 Шар из пластилина 0,2 0,05

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Оборудование: сосуд с водой, пластилин, нить, динамометр РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Прямоугольный параллелепипед из пластилина 0,2 0,05 0,15 Шар из пластилина 0,2 0,05 0,15

Эксперимент № 3 «Исследование зависимости выталкивающей силы от формы тела» Вывод: Архимедова сила не зависит от формы тела

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Оборудование: два цилиндра одинакового объема, но изготовленного из разного материала, стакан с водой, динамометр. р,кг/м3 РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Алюминиевый цилиндр 2700 Стальной цилиндр 7850

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Оборудование: два цилиндра одинакового объема, но изготовленного из разного материала, стакан с водой, динамометр. р,кг/м3 РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Алюминиевый цилиндр 2700 0,3 Стальной цилиндр 7850

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Оборудование: два цилиндра одинакового объема, но изготовленного из разного материала, стакан с водой, динамометр. р,кг/м3 РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Алюминиевый цилиндр 2700 0,3 0,2 Стальной цилиндр 7850

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Оборудование: два цилиндра одинакового объема, но изготовленного из разного материала, стакан с водой, динамометр. р,кг/м3 РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Алюминиевый цилиндр 2700 0,3 0,2 0,1 Стальной цилиндр 7850

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Оборудование: два цилиндра одинакового объема, но изготовленного из разного материала, стакан с водой, динамометр. р,кг/м3 РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Алюминиевый цилиндр 2700 0,3 0,2 0,1 Стальной цилиндр 7850 0,8

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Оборудование: два цилиндра одинакового объема, но изготовленного из разного материала, стакан с водой, динамометр. р,кг/м3 РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Алюминиевый цилиндр 2700 0,3 0,2 0,1 Стальной цилиндр 7850 0,8 0,7

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Оборудование: два цилиндра одинакового объема, но изготовленного из разного материала, стакан с водой, динамометр. р,кг/м3 РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н Алюминиевый цилиндр 2700 0,3 0,2 0,1 Стальной цилиндр 7850 0,8 0,7 0,1

Эксперимент № 4 «Исследование зависимости выталкивающей силы от плотности тела» Вывод: Архимедова сила не зависит от плотности тела

Эксперимент №5 «Исследование зависимости выталкивающей силы от глубины погружения тела» Оборудование: стакан с водой, динамометр, груз РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н На 1-й глубине На 2-й глубине

Эксперимент №5 «Исследование зависимости выталкивающей силы от глубины погружения тела» Оборудование: стакан с водой, динамометр, груз РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н На 1-й глубине 0,8 0,7 0,1 На 2-й глубине

Эксперимент №5 «Исследование зависимости выталкивающей силы от глубины погружения тела» Оборудование: стакан с водой, динамометр, груз РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н На 1-й глубине 0,8 0,7 0,1 На 2-й глубине 0,8

Эксперимент №5 «Исследование зависимости выталкивающей силы от глубины погружения тела» Оборудование: стакан с водой, динамометр, груз РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н На 1-й глубине 0,8 0,7 0,1 На 2-й глубине 0,8 0,7

Эксперимент №5 «Исследование зависимости выталкивающей силы от глубины погружения тела» Оборудование: стакан с водой, динамометр, груз РВ ВОЗД. ,Н РВ ВОДЕ.,Н FА ,Н На 1-й глубине 0,8 0,7 0,1 На 2-й глубине 0,8 0,7 0,1

Эксперимент №5 «Исследование зависимости выталкивающей силы от глубины погружения тела» Вывод: Архимедова сила не зависит от глубины погружения

Архимедова сила зависит от не зависит от объема погруженной части тела плотности тела плотности жидкости формы тела глубины погружения

FА= Pж (1)

FА= Pж (1) Рж = mж g (2)

FА= Pж (1) Рж = mж g (2) mж = ρж Vж (3)

FА= Pж (1) Рж = mж g (2) mж = ρж Vж (3) Vж = Vт (4)

Математическая запись закона Архимеда FA =ƍж g Vт ρж – плотность жидкости Vт – объём тела

Закон Архимеда На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости или газа в объеме погруженной части тела, направленная вертикально вверх и приложенная в центре давления. FА Fт

Задача Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г.

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г          

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3 ρт (медь) = 8900 кг/м3 g =10 H/кг

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3 ρт (медь) = 8900 кг/м3 g =10 H/кг FA= ?

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3 ρт (медь) = 8900 кг/м3 g =10 H/кг FA= ? Решение:   FA =  ρж g VТ

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3 ρт (медь) = 8900 кг/м3 g =10 H/кг FA= ?

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3 ρт (медь) = 8900 кг/м3 g =10 H/кг FA= ?

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3 ρт (медь) = 8900 кг/м3 g =10 H/кг FA= ?

Задача. Каково значение Архимедовой силы, действующей на полностью погруженное в воду медный брусок массой 890 г. Дано: mТ = 890г = 0,89кг         ρж (вода) = 1000 кг/м3 ρт (медь) = 8900 кг/м3 g =10 H/кг FA= ?

Домашнее задание А.В. Перышкин “Физика-7” § 49, стр.117, упр.24 № 3,4 Творческое задание: написать сочинение на тему: “Если бы Архимедова сила исчезла…”