a) Jak na sebe vzájemně mohou působit tělesa? b) Vysvětli, jak je možné, aby síla působila na dálku. c) Co může způsobit síla? d) Vysvětli pojmy a

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

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

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:

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

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

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

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

Mechanika tuhého tělesa

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

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

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

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

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

Věra Keselicová. březen 2013

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

Newtonovy pohybové zákony

Hydromechanické procesy Hydrostatika

1.7.7 Rovnovážná poloha, páka v praxi

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa

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

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Soubor úloh k Mechanice (komb. studium)

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

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

5. Mechanika tuhého tělesa

Těžiště těla Dílčí těžiště segmentů Stabilita a labilita. PhDr. Eva Tlapáková, CSc. Pracovní verze rok 2010 ZKRÁCENÁ VERZE

2.5.5 Těžiště. Předpoklady: Pomůcky: kartónové obrazce na hledání těžiště, vidličko-korko-jehlo-div,

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Kontrolní otázky pro průběžné studium a pro přípravu ke zkoušce ze statiky. Základní pojmy

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

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

Archimédův zákon I

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

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

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

SKLÁDÁNÍ KOSTEK Václav Piskač, Brno 2014

Práce, energie a další mechanické veličiny

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

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

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

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

1.5.3 Archimédův zákon I

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

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

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

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

Newtonův pohybový zákon I

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

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-01-ZAKLADY A UVOD DO ELEKTROTECHNOLOGIE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

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

Digitální učební materiál

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Zadání projektu Páka, kladka

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

Moment síly, páka Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

Co už víme o magnetismu

Magnetická indukce příklady k procvičení

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Přímková a rovinná soustava sil

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

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

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

2.4 Výslednice rovinné soustavy sil

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

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

Inovace výuky Fyzika F6/ 09 Elektrická síla. Elektrické pole.

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

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

Vnitřní energie, práce a teplo

Pracovní list: Hustota 1

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Tření a valivý odpor I

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

Mechanika teorie srozumitelně

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Páka, rovnovážná poloha páky

Transkript:

SÍLA opakování

1 a) Jak na sebe vzájemně mohou působit tělesa? b) Vysvětli, jak je možné, aby síla působila na dálku. c) Co může způsobit síla? d) Vysvětli pojmy a uveď příklady: Působení síly statické a dynamické Působení síly v dotyku a na dálku

2 Doplň tabulku, jaké je vzájmné působení těles statické (S) nebo dynamické (D) a zda na sebe působí v dotyku (DO) nebo na dálku (DA). Vzájmně působící tělesa S... D DO... DÁ Jedoucí autobus a cestující v něm Židle a podlaha, na které stojí Padající hruška a Země Tenista odpalující míček a míček Zelektrovaný tyčka a proud vody z kohoutku, který se k ní přibližuje Magnet přidržující papír na ledničce a lednička Komín a dům, ve kterém je Letící letadlo a cestující v něm Lustr v pokoji a Země

3 a) Co vše potřebuješ znát, aby si mohl znázornit sílu? b) Znázorni síly v měřítku 0,5 cm = 1N: F 1 = 6 N doleva. F 2 = 10,5 N nahoru. F 3 = 13 N doprava. F 4 = 20 N doleva. F 5 = 14,5 N dolů. c) Znázorni síly v měřítku 0,1 cm = 1N: F 1 = 68 N nahoru. F 2 = 74 N dolů. F 3 = 130 N doprava. F 4 = 35 N doleva.

4 Vypočítej výslednou sílu F: a) F 1 = 45 N doprava, F 2 = 78 N doleva. b) F 1 = 78 N doprava, F 2 = 24 N doprava. c) F 1 = 39 N dolů, F 2 = 57 N dolů. d) F 1 = 15 N doleva, F 2 = 28 N doleva. e) F 1 = 67 N nahoru, F 2 = 78 N dolů. f) F 1 = 34 N doprava, F 2 = 34 N doleva. g) F 1 = 90 N nahoru, F 2 = 108 N dolů. h) F 1 = 50 N dolů, F 2 = 78 N nahoru.

5 Slož graficky následující síly v měřítku 1cm = 1N. a) F 1 = 4,4 N dolů, F 2 = 3.8 N dolů. b) F 1 = 4,5 N doprava, F 2 = 7,8 N doleva. c) F 1 = 6 N doprava, F 2 = 2,5 N doprava. d) F 1 = 3 N nahoru, F 2 = 7,8 N dolů. e) F 1 = 6,5 N doleva, F 2 = 7,8 N doprava.

6 a) Co znamená, že dvě síly jsou v rovnováze? b) Na těleso působí síla 10 N. Jakou silou musíme působit na toto těleso, aby bylo v rovnováze. Vysvětli. c) Na obrázku je znázorněna síla, která působí na těleso. Doplň sílu tak, aby těleso bylo v rovnováze. F 1

7 Slož graficky síly, výslednici označ F: a) b) F 1 F 1 F 2 F 2

8 Dokresli skládané síly k výslednici: a) b) F F

9 a) Kolik těžišť má těleso? b) Nakresli vázu v poloze stabilní. Nakresli stejnou vázu v poloze, kdy už nebude stabilní a vyznač proč. c) Posuď pravdivost vět: Poloha těžiště nezávisí na rozložení látky v tělese. Čím je poloha těžiště níže nad podstavou tělesa, tím je těleso stabilnější. Těleso je v poloze stabilní, když je těžiště nad podstavou tělesa. Těleso podepřené pod těžištěm nezůstává v klidu. Těleso zavěšené nad těžištěm zůstává v klidu. Těleso je v poloze volné, když se po vychýlení vrátí do původní polohy.

10 a) Tři kyblíčky jsou naplněny vodou do různé výšky. Který z nich má největší stabilitu: 1 2 3 b) Rozhodni, který předmět na obrázku má největší stabilitu. Svou odpověď zdůvodni. 1 2 3 4

11 Posuď stabilitu těles na obrázku:

12 a) Posuď o jako polohu těles se jedná na jednotlivých obrázcích. b) Dokresli těžiště, aby mohly nastat následující situace.

13 a) Kde se můžeš setkat s gravitační silou? b) Jaké jsou vlastnosti gravitační síly? c) Jaké jsou vlastnosti gravitační síly Země? d) Znázorni gravitační sílu Země v měřítku 1mm = 1N. F 1 = 34 N F 2 = 150 N e) Jaká gravitační síla Země působí na těleso o hmotnosti 2,4 kg? f) Na polici stojí krabice o hmotnosti 300 g a v krabici jsou 2 kg pomerančů, 500 g kiwi a banán o hmotnosti 180 g. Jakou silou působí krabice na polici?

14 a) Co je to odstředivá síla? b) Jaké má odstředivá síla vlastnosti? c) Jaké síly působí na těleso na povrchu Země? d) Kde je na Zemi největší odstředivá síla? e) Kde na Zemi je odstředivá díla nulová? f) Co je tíhová síla? g) Proč můžeme říci, že tíhová síla působící na těleso je přibližně rovná gravitační síle působící na toto těleso?