BIOMECHANIKA. 2, Síly, vektory a skaláry. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.



Podobné dokumenty
BIOMECHANIKA. 2, Síly a statická rovnováha Vektory a skaláry. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

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

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_07_FY_B

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

BIOMECHANIKA. 1, Základy biomechaniky (historie a definice oboru)

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

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

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Newtonovy pohybové zákony

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Mechanika tuhého tělesa

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

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

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

Moment síly výpočet

Počty testových úloh

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

5. Mechanika tuhého tělesa

F - Mechanika tuhého tělesa

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: SKLÁDÁNÍ SIL -

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Skaláry a vektory

Seriál II.II Vektory. Výfučtení: Vektory

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

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

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA VEKTORY, MATICE

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Skládání a rozkládání sil Číslo DUM: III/2/FY/2/1/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

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

11. Dynamika Úvod do dynamiky

Poznámka. V některých literaturách se pro označení vektoru také používá symbolu u.

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

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

Vektory I. Předpoklady: Pedagogická poznámka: První příklad je řešení domácího úkolu z minulé hodiny.

Moment síly Statická rovnováha

2.4 Výslednice rovinné soustavy sil

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti)

1 Připomenutí vybraných pojmů

Statika 1. Úvod & Soustavy sil. Miroslav Vokáč 22. února ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč.

Digitální učební materiál

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Řešení úloh 1. kola 52. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D., kde t 1 = s v 1

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

03 - síla. Síla. Jak se budou chovat vozíky? Na obrázku jsou síly znázorněny tak, že 10 mm odpovídá 100 N. Určete velikosti těchto sil.

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

b) Po etní ešení Všechny síly soustavy tedy p eložíme do po átku a p ipojíme p íslušné dvojice sil Všechny síly soustavy nahradíme složkami ve sm

4IS01F8 mechanická práce.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01

BIOMECHANIKA. 3, Geometrie lidského těla, těžiště, moment setrvačnosti

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

FYZIKA I. Pohyb setrvačníku. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

2. Dynamika hmotného bodu

Transkript:

BIOMECHANIKA 2, Síly, vektory a skaláry Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

SÍLY Síla vzniká tahem, tlakem nebo prostřednictvím tíhového pole Země a vzniká vždy ve dvojicích Akce x reakce Síla zrychluje nebo deformuje těleso Jednotka síly F je Newton (N) Síla má velikost, působiště a směr Rozlišujeme síly vnitřní a vnější

VNITŘNÍ SÍLY Vnitřní síly jsou to síly, jimiž na sebe působí prvky objektu nebo systému, jehož pohybový stav je pozorován Jsou důležité pokud zkoumáme povahu a příčinu zranění, ale nemohou měnit pohyb těžiště těla Změny pohybu těžiště celého těla způsobují vnější síly

VNĚJŠÍ SÍLY Jsou to takové síly, které působí na těleso v důsledku interakce s okolím Rozlišujeme síly kontaktní a nekontaktní Kontaktní: Objevují se v místech dotyku 1, Reakční síla země (GRF) 2, Normálová (akční a reakční) - Fn 3, Třecí (předozadní, levopravá) - Ft Nekontaktní: Tíhová síla Fg a zrychlení g Fg = m.g [N]

SKLÁDÁNÍ SIL Výsledná síla působící na těleso je součtem všech vnějších sil, které na těleso působí (ne vždy algebraicky!). Skládání sil působící v jedné přímce

SBÍHAVÉ SÍLY Nepůsobí na jedné přímce, pouze přes jeden společný bod Př. Gymnasta (m = 51 kg) vyskočí na hrazdu, trenér zastaví jeho kývání horizontální silou působící na břicho o velikosti 20 N a silou působící na záda o velikosti 30 N. Vertikální reakční síla, kterou působí hrazda na dlaně gymnasty je 550 N. Jaká je výsledná síla a jakým směrem od vertikály působí?

VEKTORY A SKALÁRY Skalární fyzikální veličiny (skaláry) jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou (patří sem např. čas t, dráha s, energie E, moment setrvačnosti J apod.) Vektorové fyzikální veličiny (vektory) jsou zcela určeny číselnou hodnotou, směrem, orientací a měřící jednotkou (patří sem např. síla F, rychlost v, moment síly M apod.) Nejjednodušší je posun z bodu A do B (značíme šipkou)

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ VEKTORŮ Rx = ax + bx Ry = ay + by Rz = az + bz

VEKTORY VÁZANÉ A VOLNÉ vektory vázané na určitý bod v prostoru v tělese na trajektorii vektory vázané na přímku síla působící na těleso vektory volné např. moment silové dvojice za jeho působiště lze zvolit libovolný bod tělesa T tíha okamžitá rychlost

VEKTORY A SKALÁRY Př. Student KTVS UJEP na horolezeckém kurzu na Bukovině vyrazil z chaty směrem na západ 2,6 km, poté 3,9 km na jih a vystoupil o 25 m svisle vzhůru o 25 m. Lze nějak charakterizovat vzájemnou polohu východiska a cíle cesty, aniž bychom to museli značit do mapy?

VEKTORY A SKALÁRY S vektory můžeme provádět některé početní operace: sčítání a odčítání vektorů (stejného směru, různého směru) násobení a dělení vektoru skalárem násobení vektorů (skalární a vektorové)

SKALÁRNÍ SOUČIN Výsledkem násobení vektoru skalárem je opět vektor. Skalárem může být jak číslo, tak fyz. veličina.

VEKTOROVÝ SOUČIN Výsledný vektor c je definován jako vektor kolmý k rovině. Platí zde pravidlo pravé ruky, která určuje směr vektoru c.

1. CVIČENÍ Trenér asistuje svému svěřenci při zvedání činky o hmotnosti 100 kg při cvičení bench press a působí na činku silou 70 N. Sportovec působí silou 920 N směrem vzhůru. Podařilo se jim zvednout nakládací činku? Jakou výslednou silou bylo působeno na činku? Výsledek: 9 N

2. CVIČENÍ Vertikální reakční síla země (normálová), která působí na nohu běžce má velikost Fa = 2200 N, třecí síla působící směrem vzad a její velikost je Fb = 500 N. Jaký je směr a velikost výslednice těchto sil? Výsledek: 2256 N, α = 77,2º

3. CVIČENÍ Trasa lyžařského závodu je vymezena těmito podmínkami: Od startu jeďte po zelené značce ke kontrole A, která je vzdálena 36 km na východ, poté na kontrolu B 42 km severně od A. Cíl C je vzdálen od kontroly B 25 km na severozápad. Jak daleko a pod jakým úhlem je cíl od startu? Výsledek: 62 km, α = 73º

4. CVIČENÍ Plavec přeplavává řeku rychlostí V2 = 5km/hod, proud působící ze strany má rychlost V1=15 km/h. Řeka je široká 200 m. Jakou vzdálenost a za jak dlouho plavec uplave, když ho řeka unáší? Výsledek: t = 2 min 24s, l = 600 m