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.



Podobné dokumenty
Příklady: 7., 8. Práce a energie

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Dynamika hmotného bodu

2. Mechanika - kinematika

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Testovací příklady MEC2

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

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

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

Digitální učební materiál

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s?

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

GRAVITAČNÍ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

F - Dynamika pro studijní obory

Dynamika I - příklady do cvičení

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

Určete velikost zrychlení, kterým se budou tělesa pohybovat. Vliv kladky zanedbejte.

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

Digitální učební materiál

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

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

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

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

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

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

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

Dynamika pro učební obory

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

III. Dynamika hmotného bodu

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

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

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 4.: Dynamika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

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

POHYBY TĚLES / GRAF ZÁVISLOSTI DRÁHY NA ČASE - PŘÍKLADY

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Předmět: Seminář z fyziky

VIDEOSBÍRKA ENERGIE A HYBNOST

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY listopadu 2015

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

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

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky F Y Z I K A I

F - Jednoduché stroje

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

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

Okamžitý výkon P. Potenciální energie E p (x, y, z) E = x E = E = y. F y. F x. F z

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

GRAVITAČNÍ POLE. Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi, příčinou tohoto je jevu je mezi tělesem a Zemí

STATIKA Fakulta strojní, prezenční forma, středisko Šumperk

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

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

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

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

Vzájemné působení těles

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

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

Sbírka příkladů z fyziky. 1.ročník

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

( ) ( ) Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Přípravný kurz - příklady

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

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

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

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

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

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

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

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

Variace. Mechanika kapalin

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

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

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

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky FYZIKA I

m.s se souřadnými osami x, y, z? =(0, 6, 12) N. Určete, jak velký úhel spolu svírají a jakou velikost má jejich výslednice.

Axiální soudečková ložiska

R 2 R 4 R 1 R

DYNAMIKA DYNAMIKA. Dynamika je část mechaniky, která studuje příčiny pohybu těles. Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony.

Transkript:

Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu, působením stálé F síly dosáhlo na konci šesté sekundy rychlosti o velikosti 3 m s-1, Určete velikost síly působící na těleso. BI5148 0,1 N 3. Na těleso o hmotnosti 0,2 kg, které je na začátku v klidu, začne působit stálá síla 0,1 N. Jakou rychlost získá těleso za 6 s od začátku pohybu a jakou dráhu při tom urazí? BI5149 za 6s 3 m s-1 9m 4. Těleso, které bylo na začátku v klidu, se začalo působením stálé síly 20 N pohybovat rovnoměrně zrychleně a urazilo při tom za 10 s dráhu 25 m. Jaká je jeho hmotnost? BI5250 40 kg 5. Vagon o hmotnosti 16 t se pohyboval počáteční rychlostí 36 km h-1 a setrvačností pak urazil do úplného zastavení dráhu 0,5 km. Určete velikost stálé brzdicí síly, která působila proti směru jeho pohybu. BI5251 1,6 kn 6. Vlak o hmotnosti 4 106 kg pohybující se rychlostí 36 km h-1 začal brzdit stálou silou 2 105 N. Jakou vzdálenost urazí za 1 min od začátku brzdění? Za jakou dobu se vlak zastaví a jakou dráhu při tom urazí? BI5352 510 m 200 s 1 km 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. BI5453 0,5 m s-2 8. Určete tažnou sílu lokomotivy, jestliže uděluje vlaku o hmotnosti 2500 t zrychlení 5 cm s-2. Celková odporová síla působící proti pohybu vlaku je 0,5% jeho tíhy. Tíhové zrychlení je 10 m s-2. BI5554 2,5 105 N 9. Těleso o hmotnosti 500 kg je taženo rovnoměrně zrychleným pohybem svisle vzhůru. Určete zrychlení, při kterém se tažné lano přetrhne, jestliže jeho pevnost v tahu je 15 kn. BI5555 20 m s-2 10. Těleso o hmotnosti 0,2 kg padající z výšky 36 m dopadlo na zem za 3 s. Dokažte, že těleso nepadalo volným pádem, a určete odporovou sílu, kterou vzduch působil na padající těleso. Předpokládáme, že odporová síla je během pohybu stálá. Tíhové zrychlení je 10 m s-2 BI5757 0,4 N 11. Dvě tělesa o různých hmotnostech m1 > m2 začala padat ve stejném okamžiku ze stejné výšky nad zemí. Na obě tělesa při pádu působily stejné konstantní odporové síly vzduchu. Dopadnou obě tělesa na zem současně? BI5758 a1 > a2 12. Ve vagonu, který se pohybuje po vodorovné rovině rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením 3 m s-2, je zavěšeno na vlákně těleso o hmotnosti 2 kg. Určete úhel, který svírá vlákno se svislým směrem, a velikost tahové síly, kterou je vlákno napínáno. Předpokládáme, že při pohybu vagonu je těleso vzhledem k vagonu v klidu. Tíhové zrychlení je 9,81 m s-2. BI5859 17 13. Těleso o hmotnosti 1 kg je připevněno k horizontálně umístěné tyči dvěma vlákny svírajícími úhel 60. Těleso i s tyčí je na začátku v klidu. Jaká bude tahová síla každého vlákna, jestliže tyč začneme táhnout svisle vzhůru se zrychlením 5 m s-2? Tíhové zrychlení je 9,81 m s-2. BI6060 8,6 N 21 N

14. Mezi dvěma nepohybujícími se lod kami, které jsou na hladině jezera, je nataženo lano. Člověk, který je na první loďce, táhne lano stálou silou 50 N po dobu 5 s. Určete velikost rychlostí, které budou mít obě lod ky za tuto dobu. Jaká bude za tuto dobu velikost relativní rychlosti první lociky vzhledem k druhé? Hmotnost první lod ky i s člověkem je 250 kg, hmotnost druhé lod ky 500 kg. Odpor vody neuvažujeme. BI6061 1 m s-1 0,5 m s-1 1,5 m s-1. 15. Na vodorovně podložce jsou dvě tělesa o stejných hmotnostech 1 kg spojená navzájem pružinou o tuhosti 200 N m-1. Na jedno z obou těles působí ve vodorovném směru stálá síla 20 N. Určete sílu pružnosti, kterou je napínána pružina, a prodloužení pružiny za předpokladu, že obě tělesa se pohybují se stejným zrychlením. Tíhu pružiny a třeni mezi tělesy a podložkou neuvažujeme. BI6162 10 N 0,05 m 16. Dvě tělesa o hmotnostech 4 kg a 1 kg jsou spojena vláknem přes kladku o zanedbatelné hmotnosti. Určete velikosti zrychlení jednotlivých těles a velikost tahové síly, kterou je napínáno vlákno. Tření mezi tělesem a podložkou neuvažujeme. Tíhové zrychlení je 10 m s-2. BI6263 2 m s-2 8N 17. Na pevné kladce visí dvě tělesa s hmotnostmi 3 kg a 6,8 kg. Těleso o menší hmotnosti se nachází ve vzdálenosti 2 m pod tělesem o větší hmotnosti. Za jakou dobu budou obě tělesa ve stejné výšce? Počáteční rychlost obou těles je nulová. Hmotnost kladky neuvažujeme. BI6464 0,7 s 18. Na nakloněnou rovinu s úhlem sklonu 30 položíme těleso o hmotnosti 2kg. Určete zrychlení, se kterým se těleso na nakloněné rovině bude pohybovat, třecí sílu neuvažujeme. BI6565 5 m s-2 19. Vypočítejte poměr velikostí tlakových sil, kterými těleso působí na vodorovnou rovinu a na nakloněnou rovinu s úhlem sklonu 60. BI6666 60 20. Které z obou těles na obrázku sklouzne po nakloněné rovině dříve? Tření neuvažujeme. BI6667 Tíhové zrychlení je 10 m s-2. t1 > t 2