Закон сохранения механической энергии
Тема урока: Закон сохранения механической энергии 📚
Цели урока 🎯
Вспомнить формулы кинетической и потенциальной энергии 🧠
Понять, когда полная механическая энергия сохраняется 🔢
Научиться решать задачи о падении и бросках без уравнений движения 📈
Основная часть урока 📝
1. Два вида механической энергии 🤔
Кинетическая — энергия движения: Eк = m·v²/2, где m — масса тела (кг), v — его скорость (м/с); энергия измеряется в джоулях (Дж).
Потенциальная — энергия поднятого тела: Eп = m·g·h, где g — ускорение свободного падения (9,8 м/с²), h — высота над выбранным нулевым уровнем (м).
Полная механическая энергия: E = Eк + Eп.
2. Сам закон 🔍
Если в системе нет трения и сопротивления воздуха, полная механическая энергия не меняется: энергия лишь перетекает из потенциальной в кинетическую и обратно. Мяч падает — теряет высоту, но набирает скорость; взлетает — наоборот.
✨ Важно: сумма Eк + Eп в любой точке движения одна и та же. На этом строится решение задач.
3. Пример 1: падение с высоты 🛠
Тело падает без начальной скорости с высоты 5 м. С какой скоростью оно долетит до земли?
Наверху: E = Eп = m·g·h. У земли: E = Eк = m·v²/2.
Приравниваем: m·g·h = m·v²/2. Масса сокращается!
v = √(2·g·h) = √(2 · 9,8 · 5) = √98 ≈ 9,9 м/с.
Проверка: 9,9² ≈ 98 = 2 · 9,8 · 5 ✅ Ответ одинаков для любого тела — камня или монетки.
4. Пример 2: бросок вверх 📊
Мяч бросили вертикально вверх со скоростью 14 м/с. На какую максимальную высоту он поднимется?
Внизу вся энергия кинетическая: m·v²/2. В верхней точке скорость равна нулю — вся энергия потенциальная: m·g·h.
m·v²/2 = m·g·h → h = v²/(2·g).
h = 14²/(2 · 9,8) = 196/19,6 = 10 м.
Проверка: падая с 10 м, мяч наберёт √(2 · 9,8 · 10) = √196 = 14 м/с ✅
5. Пример 3: санки с горки ⛷
Санки съезжают с горки высотой 3,2 м. Трением пренебрежём. Какова скорость внизу?
m·g·h = m·v²/2 → v = √(2·g·h).
v = √(2 · 9,8 · 3,2) = √62,72 ≈ 7,9 м/с (около 28 км/ч).
✨ Важно: форма склона не имеет значения — скорость внизу зависит только от высоты.
6. А если есть трение? 🔥
При трении часть механической энергии переходит во внутреннюю: поверхности нагреваются. Полная механическая энергия уменьшается, поэтому реальные санки внизу едут медленнее, чем 7,9 м/с. Но энергия не исчезает — она лишь меняет форму.
Типичные ошибки ⚠️
❌ Пишут Eк = m·v². ✅ В формуле есть деление на 2: Eк = m·v²/2.
❌ Подставляют длину склона вместо высоты. ✅ h — высота по вертикали, а не путь тела.
❌ Применяют закон там, где трение велико. ✅ Сначала оценить: если трением нельзя пренебречь, часть энергии уйдёт в тепло.
❌ Забывают, что в верхней точке вертикального броска скорость равна нулю. ✅ Там Eк = 0, вся энергия потенциальная.
Нужен прочный фундамент по предмету? 🎓
Энергия — сквозная тема физики до 11 класса: она вернётся в теплоте, электричестве и атомной физике. В «Моей школе LS» живые онлайн-уроки с 1 по 11 класс в малых группах — учитель выстроит фундамент, на который лягут все следующие темы.
Мини-конспект 📋
Eк = m·v²/2; Eп = m·g·h; E = Eк + Eп.
Без трения полная механическая энергия сохраняется.
Падение: v = √(2·g·h); бросок вверх: h = v²/(2·g).
Масса в этих задачах сокращается — ответ от неё не зависит.
Скорость у подножия горки зависит от высоты, а не от формы склона.
Трение переводит механическую энергию во внутреннюю (нагрев).
Зачем это нужно? 🚀
Американские горки проектируют по закону сохранения энергии: первой горки должно хватить на весь маршрут 🎢
ГЭС превращают потенциальную энергию воды в электричество 💡
Прыжки на батуте и с трамплина: спортсмены «обменивают» скорость на высоту 🤸
Если в системе нет трения и сопротивления среды, полная механическая энергия (сумма кинетической и потенциальной) остаётся постоянной: энергия лишь переходит из одного вида в другой.
m·g·h = m·v²/2, масса сокращается.
v = √(2·g·h) = √(2 · 9,8 · 2,5) = √49 = 7 м/с.
Переходит во внутреннюю энергию: трущиеся поверхности и воздух нагреваются. Полная энергия при этом сохраняется — исчезает только механическая её часть, поэтому тормозные диски машин раскаляются.
Оцените урок:

