Harmonický pohyb, výchylka, rychlost a zrychlení

Podobné dokumenty
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1.3.8 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici I

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

Kartézská soustava souřadnic

Fyzika. Fyzikální veličina - je mírou fyzikální vlastnosti, kterou na základě měření vyjadřujeme ve zvolených jednotkách

Kinematika tuhého tělesa

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

Steinerova věta a průřezové moduly. Znění a použití Steinerovy věty. Určeno pro druhý ročník strojírenství M/01. Vytvořeno červen 2013

2. Kinematika bodu a tělesa

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

(test version, not revised) 9. prosince 2009

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Kinematika. Hmotný bod. Poloha bodu

Učební text k přednášce UFY102

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Newtonův gravitační zákon

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Mechanické kmitání a vlnění

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

Spojky Třecí lamelová HdS HdM

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

vzhledem k ose kolmé na osu geometrickou a procházející hmotným středem válce. c) kužel o poloměru R, výšce h, hmotnosti m

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Trivium z optiky Vlnění

Mechanické kmitání (oscilace)

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

rdr r 1 r 2 Spojky třecí lamelové Lamela Přítlačný kotouč Setrvačník

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

Kinematika pístní skupiny

Digitální učební materiál

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Cavendishův pokus: Určení gravitační konstanty,,vážení Země

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Testovací příklady MEC2

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

v 1 = at 1, (1) t 1 = v 1

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

1. Dvě stejné malé kuličky o hmotnosti m, jež jsou souhlasně nabité nábojem Q, jsou 3

ε ε [ 8, N, 3, N ]

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

Řešení úloh krajského kola 58. ročníku fyzikální olympiády Kategorie B Autor úloh: J. Thomas

Vlnovody. Obr. 7.1 Běžné příčné průřezy kovových vlnovodů: obdélníkový, kruhový, vlnovod, vlnovod H.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud střídavý Základní pojmy, časový průběh sin. veličin, střední.

l, l 2, l 3, l 4, ω 21 = konst. Proved te kinematické řešení zadaného čtyřkloubového mechanismu, tj. analyticky

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

KMS cvičení 6. Ondřej Marek

2.1 Shrnutí základních poznatků

1.7.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství M/01 Vytvořeno listopad 2012

Hlavní body. Keplerovy zákony Newtonův gravitační zákon. Konzervativní pole. Gravitační pole v blízkosti Země Planetární pohyby

Parametrická rovnice přímky v rovině

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková. Mechanika. Mechanický pohyb. Fyzika 2. ročník, učební obory. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Studijní texty FYZIKA II. Fakulta strojní Šumperk

Kinematika tuhého tělesa. Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohyb

9.7. Vybrané aplikace

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

Pohyb tělesa, základní typy pohybů, pohyb posuvný a rotační. Obsah přednášky : typy pohybů tělesa posuvný pohyb rotační pohyb geometrie hmot

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

Mechanika - kinematika

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

MECHANIKA 1. KINEMATIKA 1.1. POJMY 1.2. PŘÍMOČARÝ POHYB

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

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

Skládání kmitů

F5 JEDNODUCHÁ KONZERVATIVNÍ POLE

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

Nejprve si připomeňme z geometrie pojem orientovaného úhlu a jeho velikosti.

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky KŘIVKY. Pomocný učební text

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

hmotný bod: těleso s nekonečně malými rozměry, ale nenulovou hmotností, tj. žádné otáčení, žádná deformace atd. = bodová hmotnost

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

Název: Autor: Číslo: Srpen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

MAGNETICKÉ POLE ELEKTRICKÉHO PROUDU. r je vyjádřen vztahem

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Název: Autor: Číslo: Únor Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Kinematické mechanismy - řešení, hodnocení

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Vačkové mechanizmy Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Skládání různoběžných kmitů. Skládání kolmých kmitů. 1) harmonické kmity stejné frekvence :

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Kinematika. Tabulka 1: Derivace a integrály elementárních funkcí. Funkce Derivace Integrál konst 0 konst x x n n x n 1 x n 1.

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2)

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

5. Světlo jako elektromagnetické vlnění

Transkript:

Střední půmyslová škola a Vyšší odboná škola technická Bno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky postřednictvím ICT Název: Téma: Auto: Číslo: Anotace: Mechanika, kinematika Hamonický pohyb, výchylka, ychlost a zychlení Ing. Jaoslav Svoboda VY_3_INOVACE_1 10 Obsahuje popis hamonického pohybu, učení výchylky, ychlosti a zychlení. Učeno po třetí očník stojíenství 3-41-M/01. Vytvořeno květen 013 Podpoa digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.063 1

1. Hamonický pohyb V celé řadě technických oboů se setkáváme s kmitavými ději u nichž se body tělesa peiodicky pohybují kolem ovnovážné polohy. Tento jev se pojevuje jako chvění stojů, otřesy a ázy u lopatek tubín, pohyby pístu u klikového mechanizmu. Základním případem hamonického kmitání je kmitání kuličky zavěšené na pužině. Udělímeli kuličce počáteční výchylku, z níž jí pustíme bez počáteční ychlosti, bude kmitat mezi body 1 a kolem ovnovážné polohy 0. Okamžitá vzdálenost x kuličky od ovnovážné polohy se nazývá výchylkou. Největší výchylka x 0 se nazývá výkmit neboli amplituda. Výchylka při hamonickém pohybu se mění s časem podle sinové nebo kosinové funkce. Podpoa digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.063

. Jednoduchý hamonický pohyb Velmi úzce souvisí s ovnoměným otačním pohybem. Bod A vykonává ovnoměný otační pohyb na konstantním poloměu. Půmětem tohoto pohybu na osu x kolmou k pomítacím papskům získáme pohyb přímočaý vatný, zvaný hamonický. Bod A vyjde z A 0 a vykoná za čas t dáhu s. Jeho půmět na vodoovné přímce vykoná dáhu x=b 0 B. Přitom platí že: x.sin Úhel φ je úhel pootočení. V dané poloze A přísluší půmětu B ychlost v h v. cos.. cos Rovnoměnému otačnímu pohybu přísluší pouze zychlení nomálové a n. Půmětu B přísluší zychlení : ah a n.sin v a n a h Podpoa digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.063 3.. sin Je tedy zřejmé, že dáha ychlost a zychlení se mění se sinem nebo kosinem úhlu φ. Křivky polohy, ychlosti a zychlení jsou tedy sinusoidy. Otočí-li se bod A na kužnici jednou dokola, pojde jeho půmět zpět do polohy B 0 se stejnou ychlostí a zychlením. Tento pohyb nazýváme pohybem vatným hamonickým. Je-li T doba jedné otáčky bodu A, platí. T Kmitající půmět bodu A bod B vykoná jeden kmit. To pohyb z polohy B 0 do pavé úvati B 1, odtud zpět přes polohu B 3 do polohy B 0. Počet kmitů, čili fekvence je počet peiod za sekundu.

f 1 T. Úhlová ychlost ω pohybu bodu po kužnici se nazývá kuhová fekvence a platí... f T Potože ω a jsou konstanty, je ychlost v úměná y souřadnicím kužnice k. Naneseme-li velikosti okamžitých ychlostí jako souřadnice k příslušným polohám B, dostaneme spojením koncových bodů elipsu udávající půběh ychlosti hamonického pohybu v závislosti na dáze bodu B. Pak ymax. v v h max Maximální ychlost je upostřed dáhy, v polohách a 6 je y=0 a v h =0. Dosadíme-li do předcházejících ovnic za x sin x a h..sin.. x. Naměří-li se k okamžitým polohám polohám bodu B zychlení jako součadnice vznikne diagam dáhy a zychlení, což je přímka. Potože ω=konstanta. Ve střední poloze je x=0, a poto a h =0. V kajních polohách a 6 je x max =, poto platí v max. a h Z poovnání diagamů vyplývá, že maximální ychlosti odpovídá nulové zychlení a naopak. Jednoduchý hamonický pohyb koná v paxi křižák klikového mechanizmu a posuvná kulisa Podpoa digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.063 4

3. Otázky a úkoly: 1. Jaké jsou základní znaky hamonického pohybu.. Uveďte příklady hamonického pohybu. 3. Nakeslete půběh polohy, ychlosti a zychlení hamonického pohybu odvozeného z otačního pohybu. 4. Co je kmit, doba kmitu, fekvence. 5. Vychýlíme-li kouli o hmotnosti 0,5kg upevněnou na pužině z ovnovážné polohy o 0,15m, je přitahována zpět silou 5N. Pustíme-li kouli, jaká bude doba kmitu. 6. Koule vysunutá z ovnovážné polohy o =0,1m po uvolnění konala 0,5kmitu za sekundu. Jaká byla její největší ychlost a zychlení. 7. Vznětový spalovací moto koná 1800 otáček za minutu a má zdvih s=110mm. Učete střední pístovou ychlost, ychlost a zychlení po nekonečně dlouhou ojnici a úhel natočení 60. Podpoa digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.063 5

4. Použitá liteatua [1] Julina, M. Kovář, J. Venclík, V. Mechanika II kinematika. 3.vydání Paha: SNTL, Kapitola 4, s.67 [] Tuek,I. Skala,O. Haluška,J. Mechanika sbíka úloh..vydání Paha: SNTL, 198.Kapitola.1.1, s.40 Podpoa digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.063 6