VY_32_INOVACE_G hmotnost součástí konajících přímočarý vratný pohyb (píst, křižák, pístní tyč, část ojnice).

Podobné dokumenty
Pohybová energie pro translační pohyb

Vnitřní energie Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

VY_32_INOVACE_G 21 11

Stavové veličiny vodní páry Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

VY_32_INOVACE_G 19 01

Čepové tření Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

VY_32_INOVACE_G 19 09

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Výtok velkým obdélníkovým otvorem pod hladinou

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

VY_32_INOVACE_C 08 14

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN

Hydrostatika a hydrodynamika

Hydrostatika F S. p konst F S. Tlak. ideální kapalina je nestlačitelná l = konst. Tlak v kapalině uzavřené v nádobě se šíří ve všech směrech stejně

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

FYZIKA Mechanika tekutin

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

7. SEMINÁŘ Z MECHANIKY

Digitální učební materiál

Identifikátor materiálu: ICT 1 18

Pneumatické mechanismy

VY_32_INOVACE_G 21 17

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

Identifikátor materiálu: ICT 2 54

silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

VY_32_INOVACE_C 08 01

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VY_32_INOVACE_G 21 01

VY_32_INOVACE_C 07 17

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Sdílení tepla vedením Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková. Sdílení tepla vedením. λ l.

Příloha-výpočet motoru

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

VY_32_INOVACE_C Jedná se o takové aplikace, které pro přenos krouticího momentu mezi hřídelem a nábojem využívají tření.

VY_32_INOVACE_C hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Hydromechanické procesy Hydrostatika

15 MECHANIKA IDEÁLNÍCH TEKUTIN. Hydrostatika ideální kapaliny Hydrodynamika ideální tekutiny

Čelní soukolí s přímými zuby

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Řešení úloh celostátního kola 60. ročníku fyzikální olympiády Úlohy navrhli J. Thomas (1, 2, 3) a V. Wagner (4)

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příklady z hydrostatiky

VY_32_INOVACE_C 08 12

Pohyb hmotného bodu po kružnici ve vodorovné rovině

1141 HYA (Hydraulika)

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Fyzika 7/EU (32) Variace č.: 1

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní pojmy a jednotky

Mechanika kapalin a plynů

Hydrodynamika. ustálené proudění. rychlost tekutiny se v žádném místě nemění. je statické vektorové pole

6. Mechanika kapalin a plynů

Příloha 4/B. Podpisy zdrojů Lokální topeniště. Vzduchotechnické parametry při měření


VY_32_INOVACE_C 07 13

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

ÍKLAD 190 gram klidu 2880 km/h 0,01 s Otázky z y r ch c le l n dráha síla p sobící práci výkon kinetická energie hmotnosti 2 t rychlost pytle

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

přechodová (Allen) 0,44 ξ Re Poznámka: Usazování v turbulentní oblasti má omezený význam, protože se částice usazují velmi rychle.

Řemenové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Gravitační pole. a nepřímo úměrná čtverci vzdáleností r. r r

VY_32_INOVACE_C 07 03

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů


I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Digitální učební materiál

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný?

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Podřezání zubů a korekce ozubení

Digitální učební materiál

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

KINETICKÁ TEORIE PLYNŮ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Hydraulické odpory třecí odpory místní odpory třecí odpory laminární proudění turbulentní proudění

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

Transkript:

Náze a adresa školy: třední škola průysloá a uělecká, Opaa, příspěkoá organizace, raskoa 399/8, Opaa, 74601 Náze operačního prograu: O Vzděláání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.019 Náze projektu ŠU Opaa učebna IT Typ šablony klíčoé aktiity: III/ Inoace a zkalitnění ýuky prostřednictí ICT (0 zděláacích ateriálů) Náze sady zděláacích ateriálů: MEC IIIa opis sady zděláacích ateriálů: Mechanika III dynaika a hydrostatika, 3. ročník. ada číslo: G 0 ořadoé číslo zděláacího ateriálu: 17 Označení zděláacího ateriálu: (pro zázna třídní knize) VY_3_INOVACE_G 0 17 Náze zděláacího ateriálu: Hydrostatika Zhotoeno e školní roce: 011/01 Jéno zhotoitele: Ing. Karel rocházka Vyažoání hot pohybujících se příočaře ratně etračná síla působící na posouající hoty: ( cosα ± λ cos α ) a r ω r λ l hotnost součástí konajících příočarý ratný pohyb (píst, křižák, pístní tyč, část ojnice). Zrychlení i setračná síla se ění běhe 1 otáčky přibližně podle paraboly. Vyažujee: a) hotai konajícíi roněž příočarý ratný pohyb, pro dokonalé yážení platí 1. 1/6

b) hotai konajícíi rotační pohyb. roti setračné síle působí síla odstřediá. a 6447 I II 448 6444 74448 r ω r ω cosα + r ω λ cos α ( cosα + λ cos α ) I setračné síly I. řádu II setračné síly II. řádu ro α 0: ( ) r ω 1 + λ ro α 180 : ( ) r ω 1 λ λ r l 1 4 1 15 /6

U protizáaží: Vodoroná složka odstředié síly: (cos0 1, cos180 1) cx I c cosα cx r ω cosα r ω cosα r r r ω cosα ři toto způsobu yažoání zůstáá neyážený oent setračných sil 1. řádu, setračných sil. řádu a složky cy. Hydroechanika Hydroechanika je nauka o fyzikálních jeech a zákonitostech ronoáhy a pohybu kapalin. Dělí se na hydrostatiku a hydrodynaiku. ro skutečné kapaliny, se kterýi se praxi setkááe (oda, olej), by se obtížně yjadřoaly zákony hydroechaniky. roto při odozoání základních zákonitostí byl zaeden poje ideální kapalina. To je kapalina, která je bez jakékoli soudružnosti částic, bez nitřního tření (bez iskozity), je dokonale nestlačitelná a neění sůj obje při zěnách teploty. Hydrostatika Nauka o ronoáze kapalin a jejich účinků na tuhá tělesa klidu. Kapalina je ronoáze klidu, jestliže se její částečky nepohybují zhlede ke stěná nádoby, níž se nachází. Je li nádoba ůči zei klidu a kapalina se nepohybuje, hooříe o absolutní ronoáze. ohybuje li se nádoba a kapalina je ůči stěná klidu, hooříe o relatiní ronoáze. Tlak Vyjadřuje plošný účinek síly a je určen silou působící kolo na jednotku plochy. p N [ a] 3/6

V praxi: 3 6 3 1 ka 10 a 1 Ma 10 a 1 ha 10 a 1a 10 a Dříe použíané jednotky: 1 5 bar 10 a 1 ha 1 bar 10 a 0,1 Ma 4 1 kp / c 9,80665 10 a 1 at 1 kp / 9,80665a 1 H O 1 at 0, 1 Ma 1 torr 1 Hg 133, 34 a Tlak kapalině yozen nější silou Na porch kapaliny se přenáší účinek nějších sil jako tlak působící na kapalinu z nějšku tz. nější tlak p. Vnější tlak ůže být yozen: a) Vnější silou působící na píst uzařené prostoru. p b) Tlake tekutiny: např. stlačený plyne působící na hladinu uzařené nádobě. 4/6

c) Tlake zdušného obalu Zeě atosférický (baroetrický) tlake působící na hladinu oteřených nádob p b Hladinoá plocha, na kterou působí atosférický tlak, se nazýá olná hladina. Hladinoá plocha, na kterou působí jiný než atosférický tlak, se nazýá napjatá hladina. Neuažujee li působení tíhoého pole Zeě, platí ascalů zákon: Tlak celé objeu kapaliny je stejný, kapalině se šíří ronoěrně šei sěry a působí ždy kolo na ponořená tělesa (stěny). Tlakoá síla působící na roinnou plochu: p odle ascaloa zákona je tlak celé objeu kapaliny stejný, tlakoá energie je proto rona součinu objeu a tlaku. E V p V p ρ V [ J ] Energie 1 kg kapaliny: e Ε p p ρ J kg ezna použité literatury: MRŇÁK L. DRDLA A.: MECHANIKA ružnost a penost pro střední průysloé školy strojnické. raha: NTL, 1977. JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA II Kineatika pro střední průysloé školy strojnické, raha: NTL, 1977. JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA III Dynaika pro střední průysloé školy strojnické, raha: NTL, 1977. 5/6

JULINA M., KOVÁŘ J., VENCLÍK V., MECHANIKA IV Mechanika tekutin a teroechanika pro střední průysloé školy strojnické, raha: NTL, 1977. TUREK, I., KALA, O., HALUŠKA J.: MECHANIKA bírka úloh. raha: NTL, 198. LEINVEBER, J. VÁVRA,.: trojnické tabulky. 5. doplněné ydání. raha: Albra, 011. IBN 80-7361-033-7. 6/6