2.3.6 Vektory - shrnutí



Podobné dokumenty
4.5.4 Magnetická indukce

4.5.1 Magnety, magnetické pole

1.7. Mechanické kmitání

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

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

Newtonovy zákony PROJEKT VĚDA A TECHNIKA NÁS BAVÍ! BYL PODPOŘEN:

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

Využití Pythagorovy věty III

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

5.2.2 Rovinné zrcadlo

1 NÁPRAVA De-Dion Představuje přechod mezi tuhou nápravou a nápravou výkyvnou. Používá se (výhradně) jako náprava hnací.

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Název: O co nejvyšší věž

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

K272V.cz. Firewin systémy 07/2016. K272V.cz Vzduchotechnické potrubí pro odvod tepla a kouře z desek Knauf VERMIBOARD

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

které je třeba si položit před zakoupením levného CAD programu

P r a V I d l a. C Esk A Pr Av i dla

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Symmetry. 3,05 m a 3,66 m NÁVODY K MONTÁŽI. Nízkoúdržbové kompozitní zábradlí. fiberondecking.com. Výrobce

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

Igems R9 je dodáván s novým USB klíčem. Pro nový klíč již není vyžadována instalace softwarových ovladačů. R9 však stále podporuje staré typy klíčů.

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KOMUNIKACÍ A ZÍDEK, MOBILIÁŘ

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

Speciální způsoby záchrany s využitím vrtulníku

GARÁŽOVÁ VRATA Montážní návod

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Jméno: Zkouška. 1. stupeň

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

Rehabilitace u dětí s DMD X J A N S K A S E Z N A M. C Z

Krajské kolo Fyzikální olympiády 53. ročník kategorie E

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Návod k obsluze. s informacemi o údržbě. Fourth Edition Second Printing Part No CZ

Stupeň vzdělání: II. st. - 8., 9. tř. Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NOSNÍKY NOSNÍKY

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

Výroba Hofmanových bočních louček pomocí hoblovky. Napsal uživatel Milan Čáp Čtvrtek, 30 Duben :47

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

Laserové skenování principy

pracovní list studenta

Měřidla. Existují dva druhy měření:

Modul Řízení objednávek.

TRÉNINKOVÁ PŘÍRUČKA PRO PILOTY PHANTOMŮ. Vyslužte si křídla V1.1

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie

Kovový zahradní domek GRAND III. Návod k sestavení

( x ) 2 ( ) Další úlohy s kvadratickými funkcemi. Předpoklady: 2501, 2502

Miami Lumbar Posteo Pokyny pro pacienta

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Outlook manuál. BeeOnline. Rychlý kontakt:

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Šipka sa skladá z hrotu, těla, násadky a letky.

Odborné kreslení. (Cvičebnice pro 1. ročník oboru Cukrář Cukrářka) Vhodná i pro žáky se specifickými poruchami učení. Jméno: Třída: Ročník:

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: Návod k použití

CZ.1.07/1.1.08/

ŘEZÁNÍ. Řezání (obr. A) je dělení materiálu úběrem malých třísek mnohozubým nástrojem pilou.

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

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]


STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Důležité Uchovejte tento návod pro budoucí použití

Vizualizace v ArConu (1.část) světla a stíny

Hoblíky s nízkým úhlem (výbrusem nahoru)

Výroba ozubených kol. Použití ozubených kol. Převody ozubenými koly a tvary ozubených kol

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

ZÁKON. ze dne 30. června o osobním vlastnictví k bytům. Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů.

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI

Autodesk Inventor 8 vysunutí

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Analýza oběžného kola

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Laboratorní práce: Záření

Návod k obsluze. Rýhovací stroj DC 320

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

Návod Levitační hůlka

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

1.2.7 Druhá odmocnina

Zkoušení cihlářských výrobků

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Bridge Builder Contest

Okrsková kola ve vybíjené pro hochy a dívky základních škol

KIDS YOUNG COLLEGE. dětské rostoucí stoly 03/2016

Transkript:

.3.6 Vektory - shrnutí Předpoklady: 0070 Pomůcky: lano, tři knížky, závaží 5 kg Pedagogická poznámka: V úvodu řešíme poslední příklad z minulé hodiny. Př. : Jirka s Honzou nesou společně tašku. Jirkovo ucho je skoro vodorovné, Honzovo skoro kolmé a kluci se hádají, kdo nese víc. Načrtni obrázek a rozsuď je. Síly obou hochů musí dohromady dát sílu, která vyrovná gravitační sílu táhnoucí tašku dolů rozložíme sílu do směrů uší tašky a uvidíme, která ze složek je větší. h j Z obrázku je jasné, že Honza nese tašku větší silou než Jirka Př. : Dva nejsilnější kluci táhnou proti sobě za lano a se snaží ho udržet napjaté rovně s hranou katedry. Nejslabší holka se bude snažit lano od katedry odtáhnout. Kdo vyhraje? Odhad: Kluci tlačí proti sobě, holka táhne ve svém směru sama lano se vychýlí ve směru její síly. k k h Teprve poté, co se lano vychýlí, se přestanou síly kluků zcela odečítat a jejich součet může zastavit sílu od dívky.

k k h k Dokud je lano jen málo vychýlené výslednice sil od obou kluků je velmi malá a snadno ji vyrovná i nejslabší z dívek. Př. 3: Vysvětli, jak může plachetnice plout proti větru. Plachetnice (windsurfing) nejedou přímo proti větru, kličkují proti větru do stran. Jak tlačí vítr do plachty? oukneme do papíru, vždy se odkloní kolmo ke své ploše síla větru působí kolmo na plachtu (vítr se od ní odráží podobně jako světlo od zrcadla). p Pokud se loď posouvá dopředu, musí část této síly tlačit loď dopředu (ve směru jejího trupu) zkusíme černou sílu větru rozložit na složky (rovnoběžnou se směrem lodi a kolmou na směr lodi). p Získáme dvě složky síly větru na plachtu: složka rovnoběžná se směrem lodě postrkující lod kupředu (šikmo proti větru) a složka kolmá na směr plavby (proti této složce musí působit síla, jinak se loď (stejně jako vozík s plachtou na stole před opřením o zarážku) sune bokem kolmo na směr plachty. p k r Loď musí být postavena tak, aby se nemohla pohybovat do boku (kýl, ploutev u windsurfingu, kterým se loď opírá o vodu) okolní voda na ní působí silou kolmou ke směru jejího pohybu, která zabraňuje pohybu lodi do boku.

Shrnutí. Na loď působí síla větru do plachty Výslednice těchto sil tlačí loď dopředu šikmo na směr větru. p a síla vody, která brání jejímu posouvání do boku. v v Pedagogická poznámka: U předchozího příkladu se neočekává, že by někdo z žáků dokázal detailně vysvětlit, jak křížování funguje. Někdo však určitě přijde s tím, že plachetnice (nebo častěji windsurfing může proti větru kličkovat). Děj pak zkoumáme na vozíku s plachtou. Nejdřív ho jen šikmo nastavíme a foukám do něj. Protože tření dostatečně velké vozík ujíždí dozadu, teprve, když zapřeme kola o překážku, aby nemohla do smyku, rozjede se vozík pro směru foukání. Př. 4: Projdi hodiny této kapitoly a vypiš nejdůležitější poznatky. Najdi v sešitu také místa, kde jsi dělal chyby a na které si musíš dávat pozor. Síla má původce, cíl a partnerskou sílu. Skaláry: veličiny, které mají pouze velikost. Vektory: veličiny, které mají velikost a směr (zobrazujeme je jako šipky). Vektory sčítáme: skládáním za sebe (součet začíná na začátku první a končí na konci posledního vektoru). nakreslením rovnoběžníku. Vektory rozkládáme nakreslením rovnoběžníku, pomocí rovnoběžek.konečným bodem rozkládaného vektoru. Pozor: Délka čar naznačujících směry, do kterých rozkládáme sílu, nic neznamená (jde pouze o směry). Příklad: z z Blbost: m Správné řešení: m 3

Př. 5: Žonglér vyhodí kolmo vzhůru míček. Nakresli míček v následujících polohách a do každého obrázku zakresli síly, které na míček působí. a) žonglér míček vyhazuje b) míček stoupá vzhůru c) míček je v nejvyšším bodě dráhy d) míček klesá e) žonglér míček chytá. a) žonglér míček vyhazuje r b) míček stoupá vzhůru o g g c) míček je v nejvyšším bodě dráhy d) míček klesá g g o e) žonglér míček chytá r r - síla ruky - gravitační síla g o - odpor vzduchu g Př. 6: Ve vyznačeném místě je na laně zavěšena kabina lanovky o hmotnosti 500 kg. Jakou silami je napínáno lano na obou stranách? Výsledná síla obou lan musí vyrovnat gravitační sílu, která táhne kabinu dolů. Zakreslíme do obrázku v libovolném měřítku výslednou sílu na kabinku a rozložíme ji na síly obou lan. Gravitační síla na kabinku: 5 000 N,5 cm (měřítko cm 0 000 N) 4

Velikosti sil: : 7,8 cm = 78 000 N : 7,5 cm = 75 000 N Lana jsou napínána silami 78 000 N a 75 000 N. Př. 7: Na obrázku je vrchní část klenby. Jak klenba držela gravitační sílu, kterou přitahovala Země její špičku? K čemu sloužily po stranách gotických chámů boční podpěry? Klenba rozkládá tíhu stropu na dvě síly, které nemíří dolů, ale do stran. Tyto síly pak působí na stěny budovy. Pokud jsou příliš síly klenby na stěny příliš velké, musí být stěny podepřeny ze stran podpěrami. Pedagogická poznámka: Celý příklad se dá krásně ukázat na třech knihách. Př. 8: Když pouštíš draka, táhneš ho provázkem šikmo dolů, ale on přesto neklesá. Nakresli obrázek, do něj síly, které na draka působí (síla větru působí vždy kolmo na draka ne ve směru větru), a vysvětli. Co musíš udělat, když chceš, aby drak vystoupal výš? Na draka působí síla větru a síla provázku. Jejich výslednice musí vyrovnat gravitační sílu, která se snaží draka stáhnout dolů. v drak v p Když chceme, aby drak vystoupal výš, rozběhneme se proti větru, čímž: zvětšíme sílu větru na draka (vítr do draka naráží rychleji), zvětšíme sílu provázku na draka (víc taháme), změníme úhel, kterým provázek tahá draka (více vodorovně). p 5

Výsledná síla se zvětší a směřuje šikmo vzhůru. v drak v p p Př. 9: V jednom místě působí tři síly o velikostech 0 N, 0 N a 30 N. Síly působí tak, že jsou v rovnováze (s nulovou výslednicí). Zakresli je do obrázku. Jedním směrem působí síly 0 N a 0 N, opačným směrem pak síla 30 N. 0 N 30 N 0 N Př. 0: Síla má velikost 60 N, síla 90 N. Urči graficky jejich výslednici, jestliže, obě síly spolu svírají úhel: a) 30 b) 90 c) 50. Ve všech bodech používáme měřítko cm 0 N a) 30 Velikost výslednice 7,3 cm = 46 N b) 90 Velikost výslednice 5,4 cm = 08 N c) 50 Velikost výslednice,4 cm = 48 N 6

Př. : Narýsuj graficky výslednici sil a. Urči velikost výslednice, jestliže síla má velikost 0 N. a) b) Síla = 0 N,5 cm 0 :,5 = 4 N cm a) Velikost výslednice 6,4 cm = 5,6 N b) Velikost výslednice, cm = 8, 4 N Př. : Šikmo hozený kámen se zpočátku pohyboval ve vodorovném směru rychlostí m/s, ve svislém směru rychlostí 8 m/s. Urči jeho celkovou počáteční rychlost. Nakreslíme si obě složky rychlosti jako vektory a najdeme jejich grafický součet.. Měřítko: cm m/s v s v v v Velikost výsledné rychlosti 7, cm = 4,4 m/s Př. 3: Znázorni, jak působí tři stejné síly o velikosti 50 N, jestliže jsou v rovnováze. Pokud mají mít sily nulovou výslednici, musí po vyskládaní za sebe vytvořit trojúhelník (aby počáteční bod všech tří sil splýval s konečným bodem). Všechny síly mají stejnou velikost trojúhelník musí být rovnostranný. 7

3 Síly působí tak, že svírají úhel 0. 3 Shrnutí: 8