Презентация на тему "Простые механизмы в жизни людей и животных." 7 класс

Презентация: Простые механизмы в жизни людей и животных.
Включить эффекты
1 из 33
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Интересует тема "Простые механизмы в жизни людей и животных."? Лучшая powerpoint презентация на эту тему представлена здесь! Данная презентация состоит из 33 слайдов. Также представлены другие презентации по физике для 7 класса. Скачивайте бесплатно.

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    33
  • Аудитория
    7 класс
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Простые механизмы в жизни людей и животных.
    Слайд 1

    Простые механизмы в жизни людей и животных.

    Работу выполнил: обучающийся 7 класса Гапонов Сергей

  • Слайд 2

    Простейшие механизмы — устройства, служащие для преобразования силы. Представляют собой элементы более сложных механизмов. Некоторые из простейших механизмов появились в глубокой древности. Принято выделять шесть простейших механизмов, из которых четыре являются разновидностью двух основных Наклонная плоскость Рычаг Клин Винт Ворот Блок

  • Слайд 3

    Наклонная плоскость

    Наклонная плоскость — это плоская поверхность, установленная под углом, отличным от прямого и/или нулевого, к горизонтальной поверхности. Наклонная плоскость позволяет преодолевать значительное сопротивление, прилагая сравнительно малую силу на большем расстоянии, чем то, на которое нужно поднять груз. N = сила реакции опорыm — Масса объектаg — Ускорение свободного паденияθ (Тета) — Угол наклона плоскостиf = Сила трения

  • Слайд 4

    Примеры

    Примерами наклонных плоскостей служат: пандусы и трапы; Наиболее канонический пример наклонной плоскости — наклонная поверхность, например, въезд на мост с перепадом высоты

  • Слайд 5

    Из истории

    Пандусы, или наклонные плоскости, широко использовались при строительстве ранних каменных сооружений, дорог и акведуков. Также они применялись при штурме военных укреплений. Эксперименты с наклонными плоскостями помогли средневековым физикам (таким, как Галилео Галилей) изучить законы природы, связанные с гравитацией, массой, ускорением и т. д.

  • Слайд 6

    Клин

    Клин — простой механизм в виде призмы, рабочие поверхности которого сходятся под острым углом. Используется для раздвижения, разделения на части обрабатываемого предмета. Клин — одна из разновидностей механизма под названием «наклонная плоскость». Клин — позволяет увеличить давление за счёт концентрации силы на малой площади. Используется в копье, лопате, пуле и др

  • Слайд 7

    Из истории

    Происхождение клина неизвестно, это отчасти объясняется тем, что клин известен уже более 9000 лет. В Древнем Египте бронзовые клинья использовались в карьерах для откалывания каменных блоков, необходимых в строительстве. Также применялись деревянные клинья, которые разбухали после обливания водой. Некоторые индейские племена использовали клинья из оленьего рога для раскалывания древесины и изготовления каноэ, жилища и других предметов.

  • Слайд 8

    Принцип действия

    При действии силы на основание призмы возникают две составляющие, перпендикулярные рабочим поверхностям. Идеальный выигрыш в силе, даваемый клином, равен отношению его длины к толщине на тупом конце — расклинивающее действие клина даёт выигрыш в силе при малом угле и большой длине клина. Реальный выигрыш клина сильно зависит от силы трения, которая меняется по мере хода клина.

  • Слайд 9

    Применение

    Клинья могут быть использованы для того, чтобы поднимать тяжёлые объекты и отделять их от поверхности, на которой они лежат. Они могут также использоваться для раскалывания древесины вдоль волокон. Узкий и относительно длинный клин может применяться для точной подгонки просвета между предметами (обычно применяют плотники). Клинья также могут быть использованы для удержания предметов, таких как части двигателя или другого механизма. Широко применяются и дверные клинья, которые блокируют дверь из-за трения между нижней частью двери и клином и между клином и поверхностью. Принцип клина используется в таких инструментах и орудиях, как топор, зубило, нож, гвоздь, игла, кол.

  • Слайд 10

    Винт

    Винт - изделие цилиндрической или конической формы с винтовой поверхностью

  • Слайд 11

    водоподъемный винт, водная улитка - так называется изобретенная Архимедом водоподъемная машина, состоящая из бесконечного винта с укрепленной осью, которая входит своими извилинами в винтовое колесо. Машина крайне проста по устройству и не заключает подвижных частей, которые могут привести машину в негодность, поэтому хорошо действует даже в илистой воде. Однако, она непригодна для поднимания воды на любую высоту.

  • Слайд 12

    Рычаг

    Рычаг— простейшее механическое устройство, представляющее собой твёрдое тело (перекладину), вращающееся вокруг точки опоры. Стороны перекладины по бокам от точки опоры называются плечами рычага.

  • Слайд 13

    Из истории

    Человек стал использовать рычаг ещё в доисторические времена, интуитивно понимая его принцип. Такие инструменты, как мотыга или весло, применялись, чтобы уменьшить силу, которую необходимо было прикладывать человеку. В пятом тысячелетии до нашей эры в Месопотамии применялись весы, использовавшие принцип рычага для достижения равновесия. Позже, в Греции, был изобретён безмен, позволивший изменять плечо приложения силы, что сделало использование весов более удобным. Около 1500 года до н. э. в Египте и Индии появляется шадуф (колодец с "журавлём"), прародитель современных кранов, устройство для поднимания сосудов с водой.

  • Слайд 14

    Применение

    Рычаг используется для получения большего усилия на коротком плече с помощью меньшего усилия на длинном плече (или для получения большего перемещения на длинном плече с помощью меньшего перемещения на коротком плече). Сделав плечо рычага достаточно длинным, теоретически, можно развить любое усилие. «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир», - по легенде, произнес Архимед

  • Слайд 15

    Типы рычагов

    Различают рычаги 1 рода, в которых точка опоры располагается между точками приложения сил. Рычаги 2 рода, в которых точки приложения сил располагаются по одну сторону от опоры. Среди рычагов 2 рода выделяют рычаги 3 рода, с точкой приложения "входящей" силы ближе к точке опоры, чем нагрузки, что даёт выигрыш в скорости и пути.

  • Слайд 16

    Примеры

    Примеры: рычаги первого рода - детские качели (перекладина), ножницы; рычаги второго рода - тачка (точка опоры - колесо), приподнимание предмета ломом движением вверх; рычаги третьего рода - задняя дверь или капот легковых автомобилей на газовых пружинах, подъём кузова самосвала (с гидроцилиндром в центре), движение мышцами рук и ног человека и животных.

  • Слайд 17

    Ворот

    Ворот — простейший механизм, предназначенный для создания тягового усилия на канате (тросе, верёвке). Синоним простейшей лебёдки. В более широком смысле воротом называют рычаг (для создания крутящего момента), совершающий при работе полный оборот (вороток в слесарном инструменте, вороты привода мельничных жерновов от лошадей).

  • Слайд 18

    Устройства, использующие принцип ворота

    ворот колодца с ручкой; отвёртка (разница диаметров жала и ручки); велосипед (педали, вращающие звёздочку); рулевое колесо автомобиля, штурвал судна и т.п. средства управления. используется для подъёма воды в колодцах, для ременной передачи и др

  • Слайд 19

    Типы воротов

    Ворот простой — это древнейший механизм, состоящий из станка, в середине которого находится вал, который вертят посредством рычагов и таким образом навивают на него веревку. С помощью этого ворота передвигают или поднимают разные тяжести.

  • Слайд 20

    Ворот сложный — это механизм, состоящий из станка с двумя желобоватыми чугунными валами, вращающимися в одно и тоже время, от вращения шестерни, приводимой в движение рычагами или вымбовками. Ворот временный — это механизм, применяемый для вытягивания простых судов на берег и других тяжестей, состоит из круглого обрубка дерева, который ставится вертикально и удерживается в таком положении с помощью веревки или оттяжек, укрепляемых к стойкам, в некотором расстоянии от установленного обрубка, в землю вколоченного; к самому же обрубку или валу, привязывается рычаг, служащий для вращения. Дифференциальный ворот — простейший механизм. Представляет собой два колеса, соединённые вместе и вращающиеся вокруг одной оси. Колёса при этом обязательно разного диаметра, при вращении большего колеса на окружности меньшего колеса усилие возрастает (а скорость уменьшается) пропорционально отношению диаметров колёс.

  • Слайд 21

    Блок

    Если же к обоймам прикрепляется груз, и блок вместе с ними может двигаться, то такой блок называется подвижным.

  • Слайд 22

    Блок —простое механическое устройство, позволяющее регулировать силу, ось которого закреплена при подъеме грузов, не поднимается и не опускается. Представляет собой колесо с желобом по окружности, вращающееся вокруг своей оси. Жёлоб предназначен для каната, цепи, ремня и т. п. Ось блока помещается в обоймах, прикреплённых на балке или стене, такой блок называется неподвижным (т.е. ось блока закреплена) Неподвижный блок употребляется для подъёма небольших грузов или для изменения направления силы

  • Слайд 23

    Кран мостовой Подъёмник с лебёдкой

  • Слайд 24
  • Слайд 25

    Малайский муравей-камикадзе

    Если бы они жили среди людей, непременно были бы террористами. Чуть что не так — бабах! И куча трупов на ровном месте. Муравей-солдат вида Camponotussaundersi рожден шахидом. Эти насекомые — отчаянные ребята с внушительными челюстными железами, которые наполнены клейким паралитическим ядом. В тропическом лесу всегда находятся невежды, которые об этом не знают. Когда стайка врагов начинает окружать Кампонотуса, он подпускает их поближе и взрывается, убивая всех вокруг фирменным нейротоксином. Для того чтобы совершить подвиг, малайскому муравью достаточно сильно напрячь брюшной пресс.

  • Слайд 26
  • Слайд 27

    Опоссум

    Маленький находчивый опоссум владеет несколькими способами пассивной самозащиты. Например, никто лучше этого сумчатого букашкоеда не умеет притворятся мертвым. Опоссум «валяет ваньку» со знанием дела — падая «замертво», пускает из пасти пену. При этому у зверька стекленеют глаза. Если же хищника даже это не отваживает, из анальных желез опоссума выделяется дурно пахнущая субстанция зеленого цвета. Интересно, что, играя в покойника, опоссум действительно погружается в неглубокую кому.

  • Слайд 28
  • Слайд 29

    Волосатая лягушка-царапушка

    Эта редкая африканская амфибия удивляет волосками, которые вырастают на лягушачьей коже в брачный период. У нее звучное видовое название — Трихобатрахус, а еще ее кличут «лягушкой-росомахой». В боевых условиях волосатая лягушка способна выпускать когти, за это их побаиваются аборигены. Но как именно она это делает, стало известно лишь недавно. Выяснилось, что жабьи когти — это части кости фаланг лягушачьих «пальцев». Чтобы выбраться наружу, они протыкают кожу. После того, как лягушка успокоится, острые шипы втягиваются назад, а ранка быстро заживает, как и все у лягушек

  • Слайд 30
  • Слайд 31

    Рогатая ящерица

    Можно подумать, будто этот миниатюрный динозаврик бодается своими рожками. Но защищается от реальных врагов рогатая тихоня весьма готично, стреляя собственной кровью из своих же холодных глаз. Для этого у рептилии развит механизм саморегуляции — она умеет резко повышать внутричерепное кровяное давление, при этом лопается особый, «боевой» сосуд, испуская струю крови, которая выбрызгивается на десятки сантиметров.

  • Слайд 32
  • Слайд 33

    Жук-бомбардир

    Не правда ли, странный способ поздороваться с соседом — обрызгать его зловонным кипятком? Жук-бомбардир выглядит достаточно невинно, но способен на ужасное. Как только кто-то или что-то покажется коварному насекомому хищником или конкурентом, в адрес нарушителя испускается струя жидкости стоградусной температуры с высоким содержанием бензохинона. Мало того, что кипяток, так еще и яд. Защитный механизм работает следующим образом.. Два химических вещества, гидрохинон и перекись водорода, вырабатываются в железах и хранятся в резервуаре, расположенном в брюхе жука. В момент опасности мышцы вокруг резервуара сокращаются, выталкивая химикаты в камеру через клапан. В камере выделяются ферменты, которые быстро разлагают перекись водорода и катализируют окисление гидрохинона. В ходе молниеносной реакции высвобождается кислород и выделяется много тепла. Далее жук способен выпрыскивать жидкость струей из вращающейся турели с частотой до 500 залпов в секунду!

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке