KINEMATIKA 1. ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY: HMOTNÝ BOD, POHYB A KLID, TRAJEKTORIE. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0201

Podobné dokumenty
VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková. Mechanika. Mechanický pohyb. Fyzika 2. ročník, učební obory. Bez příloh. Identifikační údaje školy

KINEMATIKA 2. DRÁHA. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0202

2. Mechanika - kinematika

POHYBY TĚLES / DRUHY POHYBŮ

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

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

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

2. Mechanika - kinematika

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu...

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

1 _ 2 _ 3 _ 2 4 _ 3 5 _ 4 7 _ 6 8 _

KINEMATIKA 5. ROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0205

Kinematika pohyb rovnoměrný

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204

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

2.2.1 Pohyb. Předpoklady: Pomůcky: papírky s obrázky

3. Kinematika hmotného bodu

Pohyb tělesa (5. část)

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

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Pohyb fyzika PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI. J. Cvachová říjen 2013 Arcibiskupské gymnázium Praha

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

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

KINEMATIKA. 17. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI II. Frekvence, perioda. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0217

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

Kinematika hmotného bodu

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B

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

POHYB A KLID TĚLESA. Nakresli do sešitu libovolný obrázek a napiš, která tělesa jsou v klidu a která jsou v pohybu a vzhledem k čemu.

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

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

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

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

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

2. Kinematika bodu a tělesa

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

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

1.1.4 Měření pohybu, změna veličiny

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

FYZIKA Mechanika tuhých těles

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Zákon zachování energie - příklady

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů. 05_2_Kinematika hmotného bodu. Ing. Jakub Ulmann

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

2. Mechanika. 2.1 Kinematika hmotného bodu. To je divn. Tohle je mechanick pohyb.

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

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

Kinematika hmotného bodu

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

Digitální učební materiál

POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

1. Nákladní automobil ujede nejprve 6 km rychlostí 30 km/h a potom 24 km rychlostí 60 km/h. Určete jeho průměrnou rychlost.

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

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P01 KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU

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

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

KLASICKÁ MECHANIKA. Předmětem mechaniky matematický popis mechanického pohybu v prostoru a v čase a jeho příčiny.

POHYB TĚLESA SADA PŘÍKLADŮ

Digitální učební materiál

Jméno a příjmení holka nebo kluk * Třída Datum Škola

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Kinematika. Tabulka 1: Derivace a integrály elementárních funkcí. Funkce Derivace Integrál konst 0 konst x x n n x n 1 x n 1.

11. Dynamika Úvod do dynamiky

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

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

V roce 1687 vydal Newton knihu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ve které zformuloval tři Newtonovy pohybové zákony.

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?

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Mechanika - kinematika

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA

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

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F

KINEMATIKA. 18. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI III. Úhlová rychlost. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0218

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

FYZIKA I. Složené pohyby (vrh šikmý)

Kinematika tuhého tělesa. Pohyb tělesa v rovině a v prostoru, posuvný a rotační pohyb

pracovní list studenta

Křivky. Copyright c 2006 Helena Říhová

Rovnoměrný pohyb I

KINEMATIKA 13. VOLNÝ PÁD. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0213

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

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

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Transkript:

KINEMATIKA 1. ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY: HMOTNÝ BOD, POHYB A KLID, TRAJEKTORIE Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0201

MECHANIKA - obor fyziky, který zkoumá zákonitosti mechanického pohybu těles KINEMATIKA část mechaniky popisuje pohyby těles, ale nezkoumá, proč se tělesa pohybují

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Otázka na úvod: Je spící cestující v jedoucím rychlíku v klidu nebo se pohybuje? Co si vlastně představíme pod pojmem pohyb tělesa? Existuje pouze 1 správná odpověď?

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Spící cestující v jedoucím rychlíku Spolucestující na protějším sedadle řeknou:.. Děti na hřišti mávající na vláček řeknou:.. Moucha sedící na hrudi spolucestujícího řekne:.. Záleží na pozorovateli a měřítku!

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Kinematika zkoumá u pohybujícího se tělesa, jak se mění poloha tělesa jako celku v závislosti na čase, např. sledování polohy automobilu na trase pomocí GPS, ptáků při migraci, závodníků na běžecké trati, asteroidu při průletu kolem Země.

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Otázka: Zajímají nás při sledování polohy žraloků při migraci detaily, např. zda plave s rovně nataženým tělem, nebo kličkuje a tělo při tom ohýbá, má tlamu zavřenou nebo trhá kořist? Jakým způsobem sledujeme polohu takového žraloka?

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Hmotný bod praktické zavedení pojmu Při sledování pohybu tělesa, kdy jeho rozměry a tvar nejsou pro nás podstatné, na něm zvolíme bod, jehož pohyb sledujeme. Tento bod bude reprezentovat pohyb celého tělesa. Chování a vlastnosti tělesa během pohybu kinematika nezkoumá. Např. sledování migrace žraloka

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Hmotný bod Model tělesa, jehož hmotnost je rovna hmotnosti tohoto tělesa, ale jeho rozměry jsou zanedbány. Idealizace (myšlenkový model) nahrazení reálného předmětu bezrozměrným bodem se zachováním hmotnosti za účelem zjednodušení. Hmotnost m m

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Hmotný bod Oprávněnost nahrazení předmětu hmotným bodem závisí hlavně na míře detailů, které chceme sledovat.

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Příklad 1: Rozhodni, kdy je možné nahradit pohyb předmětu pohybem hmotného bodu: a) Cesta auta jedoucího z Prahy do Brna b) Rozbor techniky skoku skokana o tyči c) Zjištění rychlosti mouchy v místnosti d) Let koule vystřelené z děla e) Pohyb Země kolem Slunce f) Pohyby křídel motýla při letu g) Krasobruslařka při piruetě

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Pohyb a klid tělesa (hmotného bodu) jsou vždy relativní. Vztažná soustava - je nutné u pohybu hmotného bodu vždy uvést vztažné těleso nebo soustavu těles, vzhledem ke kterým pohyb daného hmotného bodu vztahujeme. (V běžném životě se většinou neuvádí a za vztažnou soustavu považujeme zemský povrch).

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Poloha tělesa (hmotného bodu, který ho zastupuje) vzhledem ke vztažné soustavě je popsána souřadnicemi, které jsou pevně spojeny se vztažnou soustavou, součástí je údaj o čase.

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Otázka: Kolika souřadnicemi popíšeme a) Polohu lodi na moři? b) Polohu letadla při akrobacii? c) Polohu běžce na 100m trati?

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Otázka: Jakou nejjednodušší vztažnou soustavu byste zvolili pro popis poloh studentů v lavicích? Zvolte souřadnicové osy a popište polohu některého studenta.

ZÁKLADNÍ POJMY KINEMATIKY Definice pohybu: Těleso (hmotný bod) je v pohybu, jestliže mění svou polohu v čase vzhledem ke zvolené vztažné soustavě. Těleso (hmotný bod) je v klidu, jestliže svou polohu v čase vzhledem ke zvolené vztažné soustavě nemění.

POHYB A KLID Otázka: Může být těleso zároveň v klidu i v pohybu? Uveď na příkladu. Pohyb a klid je relativní, takže ano stačí sledovat polohu tělesa z různých vztažných soustav!

POHYB A KLID Příklad 2: Urči, zda je těleso v klidu či v pohybu a uveď vztažnou soustavu (těleso). a) Řidič auta b) Žena ve výtahu c) Husa letící v hejnu táhnoucím k jihu d) Strom u cesty e) Běžec na trenažéru f) Spící blecha v srsti běžícího psa g) Moucha letící vedle ucha jedoucího cyklisty

POHYB A KLID Příklad 3: Vlak jede úsekem rychlostí 30 km/h a James Bond honí 2 padouchy po střeše vlaku směrem od lokomotivy ke konci vlaku stejně velkou rychlostí. Oba padouši běží stejně rychle, ale o 5km/h pomaleji než James Bond. Rozeber pohyb a klid jednotlivých postav z různých pohledů (vztažných soustav).

POPIS POHYBU Trajektorie Geometrická čára, kterou hmotný bod při pohybu opisuje (souhrn všech poloh, kterými při pohybu prochází = jeho trasa). Někdy je viditelná těleso zanechá stopy, někdy jen myšlená.

POPIS POHYBU Příklad 4: Nakresli nebo popiš názvem trajektorii těles: a) Dopravní letadlo nad horami b) Dělová koule vystřelená z děla c) Vlak mezi Prahou a Ostravou d) Padající švestka e) Dítě na řetízkovém kolotoči f) Souprava na horské dráze g) Turista na točitém schodišti v hradní věži

POPIS POHYBU Trajektorie může být rovinná křivka (kružnice, klikatá čára kolejí, přímka,.), nebo prostorová křivka (u horské dráhy, akrobatického letadla, krtka, ).

POPIS POHYBU Druhy pohybu podle trajektorie: Přímočarý Trajektorie má tvar části přímky. Křivočarý Trajektorie má jiný tvar než přímku.

POPIS POHYBU Příklad 5: Urči druhy pohybu podle trajektorie: a) Putování hlemýždě b) Dopravní letadlo vysoko nad pohořím c) Vlak mezi Prahou a Vsetínem d) Pád švestky e) Dítě na řetízkovém kolotoči f) Lyžař při slalomu g) Náklad ve výtahu

Otázka na konec: Existuje těleso, které je vždy vůči všemu v klidu? Absolutní klid neexistuje.

BONUSOVÝ DOMÁCÍ ÚKOL Příklad: Pásový bagr jede rychlostí 4m/s. Jak rychle se vzhledem k zemi pohybuje horní a spodní část pásu? Jak rychle se vzhledem k pásu pohybují kola bagru?

ODKAZY OBRÁZKŮ Obr.1 Formule: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/prost_js45_at_mus%c3%a9e_national_de_lautomo bile.jpg Obr.2 Žralok: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/oceanic_whitetip_shark1.jpg Obr.3 Eskalátor: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/escalator%2c_va%c5%88kovka%2c_brno_%283%2 9.jpg Obr.4 Lyžař: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/roland_leitinger_austrian_alpine_ski_championsh ips_2008_slalom_1.jpg Obr.5 Bagr: http://www.canadianexpressline.com/store/images/526-55107.gif