1.2.9 Tahové a tlakové síly



Podobné dokumenty
1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

1.8.3 Hydrostatický tlak

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Vzájemné působení těles

Mechanika teorie srozumitelně

Tělesa, látky a síla Pracovní listy pro skupinovou práci

V zásuvce máme schovanou elektrickou energii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu).

Inovace výuky Fyzika F8/10. Pohybová a polohová energie

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

Hračky ve výuce fyziky

Gymnázium, Český Krumlov

Dynamika hmotného bodu

1.3.4 Kreslíme sílu. Předpoklady:

Newtonův pohybový zákon I

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova),

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

Newtonův zákon I

F - Dynamika pro studijní obory

1.3.3 Měříme sílu. Předpoklady:

2.4.2 Kreslení grafů funkcí metodou napodobení výpočtu I

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

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

Název: Smyslová soustava

ZÁKON AKCE A REAKCE. Běžkyně působí na zem ve vodorovném směru akcí (modrá), zem působí naopak na ni reakcí (červená).

1.5.3 Archimédův zákon I

Rozdělení do skupinek:

Název: Kutálení plechovek

Potřeby rokajl vláčná nit. Bílý límeček. Navlékání spodních obloučků. Síťková kapsička nebo malé pouzdro? Starší typ podomácké výroby z Krkonoš

2.5.4 Páka v praxi. Předpoklady: Pomůcky: Vysvětli, proč vpravo je nadzvednutí barelu lehké a vlevo těžké.

1.5.9 Zákon zachování mechanické energie III Předpoklady: Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí Pedagogická poznámka:

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162].

Víry kolem nás. Obrázek 1: (a) Vír v láhvi a (b) profil ideálního víru. L = mrv.

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa

7.2.1 Vektory. Předpoklady: 7104

2.STATIKA V ROVINĚ 2.1 SÍLA, JEJÍ URČENÍ A ÚČINKY 2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

1.8.6 Archimédův zákon II

Archimédův zákon I

5.4.1 Mnohostěny. Předpoklady:

Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil

VY_52_INOVACE_2NOV65. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6.

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

Snímače průtoku kapalin - objemové

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

plastelíny? 9-11 Authors: Varela, P. & Sá. J. Mat years Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Staywell série 700. Před montáží dvířek si prosím pozorně pročtěte následující pokyny.

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

Vyhodnocení workshopu Fyzika do kapsy II

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

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Naviják s přenosnou lampou 24 V

Moment síly, páka Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Zadání projektu Pohybové zákony

Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.

Tření je přítel i nepřítel

Fyzikální korespondenční seminář

Síla. Měření tažné síly robota. Tematický celek: Síla. Úkol:

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

1 Původ povrchového napětí

BIOLOGIE BA

( ) ( ) Newtonův zákon II. Předpoklady:

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály

OVMT Měření základních technických veličin

Clemův motor vs. zákon zachování energie

OPTICKÝ KUFŘÍK OA Návody k pokusům

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod)

Před první hrou setřiďte karty podle přiloženého pořadníku do drážek v krabici. 500 karet 130 karet peněz Název

1.4.2 Zrychlující vztažné soustavy

PATENTOVÝ SPIS ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA (19) S/10 7/10 FEDERÁLNÍ ÚŘAD PRO VYNÁLEZY. (51) mt. ci. G 21 К G 01 T. (11) Číslo dokumentu:

Poskakující míč

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42. Hydrostatický tlak

4.5.1 Magnety, magnetické pole

Podvodní sopky Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2014, kategorie C

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,

Medundcké 'il1~~thorii kapalin Cll plynů imprcnfbovahýdm prostředlkť!! - plasf@vý4:h hlihvi

Sestavy dlaždic. Příprava dlaždic pro definici sestavy

4. Práce, výkon, energie a vrhy

metodika sešit formátu A4, rýsovací potřeby , 2. B

Newtonovy pohybové zákony

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Distribuční funkce je funkcí neklesající, tj. pro všechna

Výtažek z pravidel požárního sportu Platné od 7/2007

2.4.8 Další příklady s grafy funkcí s absolutní hodnotou

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. 3 Dálková správa s využitím WIFI technologie

Transkript:

129 Tahové a tlakové síly Předpoklady: 1201, 1203, 1207 Teď když známe Newtonovy pohybové zákony, můžeme si trochu zrevidovat a zopakovat naše znalosti o silách Podmínky pro uznání síly: Existuje původce (první předmět, který ji způsobuje) Existuje cíl (druhý předmět, na který síla působí) Platí 3 Newtonův zákon (je možné najít partnerskou sílu) Př 1: Na obrázku je nakresleno závaží zavěšené na provázku Nakresli do obrázku síly, které působí na závaží Platí pro jejich velikosti nějaký vztah? Na závaží působí: dolů, tahová síla provázku F p nahoru F Závaží se nepohybuje podle 1 Newtonova zákona musí být výslednice působících sil nulová obě síly mají stejnou velikost F = Fp 1

Př 2: Na obrázku je nakresleno závaží zavěšené na provázku ke stropu Nakresli do obrázku čárkovaně síly, které působí na provázek Platí pro jejich velikosti nějaký vztah? Na provázek působí: dolů, tahová síla stropu F s nahoru, tahová síla zavěšeného závaží F z dolů F s F F z Provázek se nepohybuje podle 1 Newtonova zákona musí být výslednice působících sil nulová musí platit F + Fz = Fs Př 3: Pod závaží z předchozích příkladů zavěsíme ještě jedno o poloviční hmotnosti Nakresli do obrázku síly, které působí na původní závaží Hmotnost provázků zanedbej Platí pro velikosti sil působících na vrchní závaží nějaký vztah? 2

Na vrchní závaží působí: dolů, tahová síla provázku F p nahoru, tahová síla dolního provázku F d Fz F Závaží se nepohybuje podle 1 Newtonova zákona musí být výslednice působících sil nulová platí: F + Fd = Fp Př 4: Zkus vysvětlit, jak provázek pozná, jakou silou má tahat závaží o různé hmotnosti tak, aby přesně vyrovnal různě velké ravitační síly, které je tahají dolů Proveď pokus s postupným zavěšování dvou závaží znovu, ale místo provázku použij umičku Výsledky pokusu s umičkou jsou na obrázku: Po zavěšení druhého závaží se umička prodlouží umička (i provázek) funují jako pružina, čím větší síla je natahuje, tím více se prodlouží a tím větší silou se brání dalšímu natahování Závaží můžeme zavěšovat na provázky, umičky a spoustu dalších materiálů Obecně tedy hovoříme o závěsu Tahová síla závěsu vzniká vždy, když nějaké těleso připevníme pomocí závěsu Síla vzniká díky vzájemnému přitahování částic v materiálu a blíže ji budeme zkoumat později Závěs působí na zavěšené těleso v ustáleném stavu vždy ve směru závěsu silou, která je stejně velká jako ravitační síla, kterou na předmět působí Země Různým silám, kterými závěs působí na zavěšené těleso, odpovídá různé prodloužení závěsu Poloha, ve které zůstane viset soustava obou závaží, se nazývá rovnovážná S rovnovážnými stavy se ve fyzice setkáváme často, když na sebe dvě měnící se veličiny vzájemně působí 3

Je-li umička příliš málo prodloužená, působí na závaží malou silou Výsledná síla na závaží ho urychluje dolů a natahuje tak umičku až do okamžiku, kdy je umička natažena dostatečně, aby vyrušila ravitační sílu na závaží Je-li umička prodloužená příliš, působí na závaží příliš velkou silou Výsledná síla na závaží ho urychluje nahoru a zkracuje tak umičku až do okamžiku, kdy je umička zkrácena dostatečně, aby se přesně vyrušila s ravitační sílou na závaží Pokud není závaží přesně v rovnovážné poloze, začne se samovolně pohybovat tak, aby se do této polohy dostalo Př 5: Vysvětli, proč se po zavěšení dalšího závaží na umičku, celá soustava rozkýve a nezastaví se v rovnovážné poloze Pokud přidáme na umičku závaží, je málo prodloužená a působí na závaží nedostatečnou silou závaží začnou zrychlovat dolů a zrychlují až do chvíle, kdy se projdou rovnovážnou polohou V rovnovážné poloze už působí na závaží nulová výsledná síla, ale závaží mají rychlost dolů O tuto rychlost může závaží připravit pouze nenulová výsledné síla působící nahoru umička se musí prodloužit více než odpovídá rovnovážné poloze Závaží se zastaví pod rovnovážnou polohou bude na něj působit výsledná síla nahoru Tato síla závaží vrátí závaží do rovnovážné polohy, ale zároveň mu udělí rychlost, kterou bude mít i v okamžiku, kdy prochází rovnovážnou polohu Gumička se musí ještě více zkrátit a vše začíná nanovo Př 6: Na stole jsou položeny kilová balení cukru (krystal) Zakresli do obrázku síly, které působí na šedě vybarvené balení a) b) Hodně podobné jako u zavěšování závaží na závěs: a) Na balení působí: dolů, tlaková síla podložky F p nahoru F Cukr se nepohybuje podle 1 Newtonova zákona musí být výslednice působících sil nulová obě síly mají stejnou velikost F = Fp b) 4

Na spodní kilovku působí: dolů, tlaková síla podložky nahoru, tlaková síla horního balení F h dolů F h F Cukr se nepohybuje podle 1 Newtonova zákona musí být výslednice působících sil nulová musí platit F + Fh = Fp Př 7: Tvoří některá dvojice sil na obrázcích z předchozího příkladu dvojici partnerských sil z 3 Newtonova zákona Protože na obou obrázcích jsou nakresleny pouze síly působící na jeden předmět nemohou tvořit dvojici partnerských sil, které musejí mít prohozenou dvojici původce-cíl Oba obrázky hodně připomínají obrázku u závěsů Stejně jako u závěsu je zajímavé, že i stůl pozná jakou silou musí tlačit balení cukru nahoru, aby cukr zůstal v klidu Př 8: Zkus vysvětlit, jak stůl pozná, jakou silou má podpírat předměty o různé hmotnosti tak, aby přesně vyrovnal různě velké ravitační síly, které je tahají dolů Vymysli pokus, který by mechanismus zviditelnil Na stole není při přidávání závaží nic vidět Zřejmě proto, že je stejně jako provázek příliš pevný potřebujeme pokládat závaží na měkčí podložku zkusíme například školní houbu Pokud houbu postupně zatěžujeme je vidět, jak se houba deformuje čím větší zatížení, tím větší deformace velmi podobná situace jako u tahové síly Prohnutí stolu můžeme zviditelnit pomocí laserového ukazovátka Zalepíme izolepou tlačítko, aby ukazovátko neustále svítilo a připevníme ho pomocí modelíny ke stolu tak, aby se jeho stopa objevila na dobře viditelném místě stěny Pokud si na lavici někdo sedne, její deska se prohne a stopa laserového ukazovátka se na stěně pohne i o několik centimetrů Pedaoická poznámka: Pokud venku svítí sluníčko a alespoň na jednu z lavic dopadá přímé světlo, můžeme prohnutí lavice zviditelnit i pomocí jednoduchého prasátka, které odráží hodinkové sklo Podložka působí na položené těleso v ustáleném stavu ve směru kolmém k jejímu povrchu silou, která je stejně velká jako ravitační síla, kterou na předmět působící Země Různým silám, kterými podložka působí na položené těleso, odpovídá různé zdeformování podložky 5

Shrnutí: Velikost tahové (tlakové síly) je díky deformaci závěsu (podložky) přesně taková, jak je nutné k udržení předmětu v klidu 6