puterea mecanica

21

Click here to load reader

Upload: alipika

Post on 05-Aug-2015

512 views

Category:

Documents


16 download

TRANSCRIPT

Page 1: Puterea Mecanica

Proiect didactic

Modului IV „ Lucrul mecanic. Puterea. Energia mecanică”

Obiectul: fizicaClasa VIIData 17.03.2011Profesor: Roşca IonSubiectul: „ Puterea mecanică. Unităţi de putere ”.Tipul lecţiei: de transmitere şi asimilare a cunoştinţelor Subcompetenţe:

recunoaşterea conceptului: putere mecanicăObiectivele operaţionale: O1 – să descrie deplasarea între două puncte;O2 – să expună noţiunea de lucru mecanic, relaţia, unitatea de măsură;O3 – să definească noţiunea de putere mecanică pe baza de exemple;O4 – să estimeze lucrul mecanic din noţiunea de putere;O5 – să aplice conceptele distincte la rezolvarea problemelor;O6 – să se exprime corect în limbajul ştiinţific specific fizicii;

Strategii didactice:- chestionare orală;- lucrul în grup;- brainstorming;- fişe;- conversaţii;- înscriere spaţială;- exerciţii;- lucrul independent;- algoritmizare;- explozie stelară;- test grilă.

Page 2: Puterea Mecanica

Desfăşurarea lecţiei:Etapele lecţiei Obiective

operaţionaleConţinutul operaţional

Activităţi de predare-învăţare

1. Moment organizatoric

Captarea atenţiei

2. Actualizarea cunoştinţelor

O1, O2 Descrierea deplasării între două puncte. Noţiunea de lucru mecanic, relaţia şi unitatea de măsură;

Chestionare orală;

3. Studierea materiei noi

O3,O4 Definirea noţiunii de putere mecanică. Distingerea unităţii de măsură pe baza relaţiei de calcul. Identificarea lucrului mecanic exprimat în unităţi de măsură şi timp;

Lucrul în grup. Problematizare. Înscriere spaţială. Fişe, conversaţia.

4. Fixarea cunoştinţelor

O5 Să aplice conceptul de putere mecanică la rezolvarea problemelor

Exerciţiul frontal, algoritmizarea.

5. Consolidarea cunoştinţelor

Să consolidăm cunoştinţele obţinute

Test grilă, explozie stelară

6. Notarea elevilor

7. Anunţarea temei pe acasă

Tema 4.2, pag. 91, problema rezolvată.

Page 3: Puterea Mecanica

Desfăşurarea proiectului didactic

1. Moment organizatoricCaptarea atenţiei eleilor, salutul profesoruluiMottoul „ Pentru a realiza lucruri mari trebuie să şi visăm, nu numai să facem, trebuie şi să credem, nu numai să plănuim.

2. Actualizarea cunoştinţelor:Profesorul:

a) A-ţi observat adesea mişcarea unui automobil?a) Atunci cine poate să-mi definească noţiunea de deplasare între două puncte?R: Distanţa străbătută între două puncte se numeşte deplasare.

b) Cu ce este egală deplasarea între două puncte?R: Deplasarea automobilului dintre M1 şi M2 este egală cu diferenţa coordonatelor punctului final (d2) şi a punctului iniţial (d1), adică cu diferenţa dintre coordonata punctului final (d1) şi coordonata punctului iniţial (0).

c) Care este relaţia de calcul?R: Folosind simbolul ∆ pentru diferenţă, vom putea scrie deplasarea dintre M1 şi M2: ∆d=d2-d1.

d) Cine poate să-mi definească noţiunea de lucru mecanic?R: Lucru mecanic efectuat de o forţă constantă, ce acţionează asupra unui corp pe direcţia şi în sensul mişcării corpului, este o mărime fizică scalară definită prin produsul dintre valoarea numerică a forţei şi deplasarea corpului pe direcţia şi în sensul forţei.L=F*∆d;

e) Care este condiţia ca o forţă să poată efectua lucrul mecanic?R: Pentru ca o forţă să poată efectua lucrul mecanic,ea trebuie să-şi deplaseze punctul de aplicaţie.f)Demonstraţi care este unitatea de măsură pentru lucrul mecanic în SI?R: [L]SI=[F]SI*[∆d]SI = 1N*m=1J

f) Ce reprezintă un joule?R: Un joule reprezintă lucrul mecanic efectuat de o forţă constantă de 1N, al cărei punct de aplicaţie se deplasează pe distanţă de 1 m, pe direcţia şi sensul forţei.

3. Studirea materiei noi:Se propune de a deschide caietele, de a scrie data şi tema:Profesorul: Vă propun prima însărcinare. Analizaţi situţiile de problemă.

Grupul 1:Un corp este împins pe o distanţă de 2m de-a lungul unei suprafeţe orizontale de către o forţă de 2N. Un alt corp este împins pe aceeaşi distanţă de 2m, dar de o forţă de 4N. Care este lucrul efectuat de aceste forţe?

Page 4: Puterea Mecanica

Grupul 2:Un corp cu masa de 140 kg este ridicat de o macara cu viteza constantă la înălţimea h=15 în timp de 20s. Acelaşi corp este ridicat de un om, dar în timp de 10 minute. Comparaţi lucrările efectuate.

Grupul 3:Trei persoane efectuează munci diferite. Primul ridică o greutate de 300N la înălţimea 5m, al doilea ridică o greutate de 150 N la înălţimea de 10 m, iar al treilea ridică o greutate de 100N la înălţimea de 15 m. Care efectuează un lucru mecanic mai mare?

Profesorul: Ce concluzie putem face din aceste situaţii?R: Un lucru mecanic poate fi mai repede sau mai încet. De aceea este necesar să putem exprima nu numai lucrul mecanic efectuat ci şi viteza cu care a fost efectuat.

Profesorul: Pentru a măsura cît de repede se efectuează un lucru mecanic folosim o altă mărime fizică, numită putere mecanică.

Profesorul: Cine încearcă să definească noţiunea de putere?Puterea mecanică P, este o mărime fizică egală cu cîtul dintre lucrul mecanic L efectuat de un sistem fizic şi intervalul de timp t în care s-a efectuat acest lucru mecanic.

Profesorul: deci, puterea se notează prin litera P, şi relaţia de calcul esteP=L/t

Unitatea de măsură în SI pentru putere, este numită W (Watt) notat cu simbolul W, dată în cinstea savantului J.Watt şi care poate fi definită pe baza relaţiei de calcul:[p]SI=[L]SI/[t]SI=1J/1s=1W (Watt)

În practică se mai foloseşte o unitate tolerată, numită cal putere cu simbolul CP.

Din relaţia P=L/t se observă că lucrul mecanic poate fi exprimat prin produsul dintre putere şi timp, adică: L=P*t

De aceea, în practică, lucrul mecanic se exprimă în unităţi de putere înmulţite cu timpul. Astfel, se foloseşte pentru lucrul mecaic unitatea kilowatt-oră. 1KW reprezintă lucrul mecanic efectuat în timp de o oră de un sistem care dezvoltă o putere constantă de 1KW. El poate fi transformat în Joule:

Page 5: Puterea Mecanica

1KWh=1000W*3600s=3600000J.Să întroducem relaţia ce exprimă lucru mecanic în relaţia pentru putere:L= F*dP= L/tP= F*d/t, dar ţinînd cont de faptul ca d/t=v, vom obţine căP= F*v, o altă formulă de calcul pentru putere, numită instantanee.Profesorul: Acum vă propun să facem o înscriere spaţială la cele ce am vorbit despre putere mecanică.

1. pentru a măsura cît de repede se efectuează un lucru mecanic folosim o mărime fizică numită...(putere mecanică);

2. puterea mecanică este egală cu raportul dintre:a)lucrul mecanicb)timpul în care s-a efectuat acest lucru;

3) Unitatea de măsură în SI pentru putere se numeşte ... (watt)

4) Fixarea cunoştinţelor

Problema1: Un automobil cu puterea de 36000W se mişcă uniform cu viteza constantă de 72 km/h. Cunoscînd că forţa de frecare este proporţională cu 0,3 din greutate, să se determine masa automobilului, dacă g=10N/kg.

Se dă: P=36000WV=72km/h=20m/sFfr= 0,3G_______________________

m-?Rezolvare:P=L/TL=Ffr*∆dP= Ffr*∆d/t; unde ∆d/t=vP= Ffr*vFfr=0,3GG=mgFfr=0,3mgP=0,3mg*v =>m=P/0,3g*v=36000W/0,3*10N/kg*20m/s=36000/60kg=600kg.

Page 6: Puterea Mecanica

Problema 2: Un motor cu puterea de 5kw este folosit pentru a ridica uniform un corp cu masa de 0,2t la înălţimea de 20m. În cît timp ridică corpul resprectiv dacă g=10N/kg?

Se dă:P=5kw=5*103Wm=0,2t=200kgh=20m______________________

t-?

Rezolvare:P=L/tL=F*∆dP=F*∆d/tF=mgP=mg*∆d/t=> t=mg**∆d/P=200kg*10N/kg*20m/5*103W= 2000*20s/5000s=40000s/5000s=8s.

Profesorul: deoarece am determinat algoritmul de rezolvarea a problemelor, vă propun pentru fiecare grup cîte o însărcinare.

Grupul 1: o macara ridică uniform şa înălţimea de 14 m un corp cu masa de 350kg în 20s (g=10 N/kg). Calculaţi lucrul mecanic şi puterea mecanică a motorului macarelei.

Se dă:h=14mm=350kgt=20sg=10N/kg_______________L-? P-?Rezolvare:L=F*∆dF=mg=350kg*10N/kg=3500NL=3500N*14m=49000JP=L/s=49000J/20s=2450W

Grupul 2. Ce putere are o locmotivă care, pentru a remorca un tren cu viteza constantă de 54 km/h, dezvoltă o forţă de 3*104N. Se dă:V=54km/h=15m/sF=3*104N

Page 7: Puterea Mecanica

______________P-?Rezolvare:P=L/tL=F*∆dP=F*∆d/t∆d/t=vP=F*vP=3*104M*15m/s=45*104W

Grupul 3:Forţa de tracţiune a unei locomotive este de 60kN pentru o viteză constantă de 72km/h. Determinaţi puterea mecanică.

Se dă:F=60kN=60*103NV=72km/h=20m/s___________________P-?Rezolvare:P=L/tL=F*∆dP=F*∆d/t∆d/t=vP=F*v=60*103N*20m/s=1200*103W

Profesorul: pentru a consolida cunoştinţele obţinute la lecţie vă propun o metodă numită explozie stelară.

Forţa

De ce?

Cum?

Cînd?

Care?

Unde?

Page 8: Puterea Mecanica

Unde?

Cum?De ce?

Unde?Care?

Lucrul mecanic

Cum?

Unde?De ce?

Cînd?Ce fel de?

Puterea mecanică

Page 9: Puterea Mecanica

Profesorul: în continuare vă propun un test grilă cu trei soluţii, dintre care voi trebuie să alegeţi varianta corectă:

1)pentru a exprima cantitativ nu numai lucrul mecanic, ci şi viteza cu care a fost efectuat acest lucru se defineşte mărimea fizică numită:a)forţăb)puterec)deplasare

2)puterea mecanică este egală cu raportul dintre l/t, unde L este lucrul mecanic, iar t este:a)temperaturăb)timp

3)Unitatea de măsură în SI pentru putere este:a)newtonulb)metrulc)wattul

4)Din relaţia pentru putere P=L/t se observă că lucrul mecanic poate fi exprimat prin:a)produsul dintre putere şi timpb)raportul dintre putere şi timpc)diferenţa dintre putere şi timp

5)În practică pentru putere se mai foloseşte o unitate tolarantă, numitp:a)km/hb)cal puterec)kN

Notarea elevilor: se face cu ajutorul liderului grupului, care notează pe toţi elevii din grupul său după modul cum au activat.

Tema pentru acasă: tema 4.2, problema rezolvată p. 91.

Page 10: Puterea Mecanica

Subiectul: „ Puterea mecanică. Unităţi de putere ”.

Obiectivele operaţionale: O1 – să descrie deplasarea între două puncte;O2 – să expună noţiunea de lucru mecanic, relaţia, unitatea de măsură;O3 – să definească noţiunea de putere mecanică pe baza de exemple;O4 – să estimeze lucrul mecanic din noţiunea de putere;O5 – să aplice conceptele distincte la rezolvarea problemelor;O6 – să se exprime corect în limbajul ştiinţific specific fizicii;

Page 11: Puterea Mecanica

Grupul 1:Un corp este împins pe o distanţă de 2m de-a lungul unei suprafeţe orizontale de către o forţă de 2N. Un alt corp este împins pe aceeaşi distanţă de 2m, dar de o forţă de 4N. Care este lucrul efectuat de aceste forţe?

Grupul 2:Un corp cu masa de 140 kg este ridicat de o macara cu viteza constantă la înălţimea h=15 în timp de 20s. Acelaşi corp este ridicat de un om, dar în timp de 10 minute. Comparaţi lucrările efectuate.

Grupul 3:Trei persoane efectuează munci diferite. Primul ridică o greutate de 300N la înălţimea 5m, al doilea ridică o greutate de 150 N la înălţimea de 10 m, iar al treilea ridică o greutate de 100N la înălţimea de 15 m. Care efectuează un lucru mecanic mai mare?

Page 12: Puterea Mecanica

Grupul 1: o macara ridică uniform şa înălţimea de 14 m un corp cu masa de 350kg în 20s (g=10 N/kg). Calculaţi lucrul mecanic şi puterea mecanică a motorului macarelei.

Grupul 2. Ce putere are o locmotivă care, pentru a remorca un tren cu viteza constantă de 54 km/h, dezvoltă o forţă de 3*104N.

Grupul 3:Forţa de tracţiune a unei locomotive este de 60kN pentru o viteză constantă de 72km/h. Determinaţi puterea mecanică.

Page 13: Puterea Mecanica

Forţa

Page 14: Puterea Mecanica

Puterea mecanică

Page 15: Puterea Mecanica

Lucrul mecanic

Page 16: Puterea Mecanica

Mottoul „ Pentru a realiza lucruri mari trebuie să şi visăm, nu numai să facem, trebuie şi să credem, nu numai să plănuim.