ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

Podobné dokumenty
1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

1 mm = 0,01 dm 1 m = mm 1 mm = 0,001 m 1 km = m 1 m = 0,001 km

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

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

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 05_1_Fyzikální veličiny a jejich měření

Soustava SI, převody jednotek

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Úvod Fyzika hypotéza Pracovní hypotéza Axiom Fyzikální teorie Fyzikální zákon princip Fyzikální model materiální model

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités

VY_32_INOVACE_FY.01 FYZIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

Základy elektrotechniky - úvod

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP

1. MECHANIKA Úvodní pojmy

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

1.1 Co je fyzika. Řecké slovo ϕυσιζ [fýsis] znamená příroda. Fyzika je tedy základem celé přírodovědy (dříve byla nazývána také přírodní filosofií).

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

1.1.3 Převody jednotek

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD, MMLS, AID prezenčního studia DFJP

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

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

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

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

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

1.1.2 Fyzikální veličiny, jednotky

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

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_A

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

BIOMECHANIKA. 1, Základy biomechaniky (historie a definice oboru)

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

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

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

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:

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

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

Podle povahy dělíme obvykle fyzikální veličiny do tří skupin, na extenzivní, intenzivní a protenzivní veličiny.

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

Příklady na 13. týden

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

1.1.3 Převody jednotek

VEKTOR. Vymyslete alespoň tři příklady vektorových a skalárních fyzikálních veličin. vektorové: 1. skalární

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

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-02-FYZIKALNI JEDNOTKY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Eukleidovský prostor a KSS Eukleidovský prostor je bodový prostor, ve kterém je definována vzdálenost dvou bodů (metrika)

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_FY_A

Čtyřúhelníky. Příklad 1: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno: Příklad 2: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno:

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

1 Měrové jednotky používané v geodézii

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Analytická geometrie lineárních útvarů

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

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

264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Termomechanika cvičení

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

Skaláry a vektory

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet

Určete třetinu podílu čtvrtého čísla zleva a šestého čísla zprava podle číselné osy: Vypočtěte, kolik korun je 5 setin procenta ze 2 miliard korun.

Pracovní list: Hustota 1

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_A

Základní pojmy: Objemy a povrchy těles Vzájemná poloha bodů, přímek a rovin Opakování: Obsahy a obvody rovinných útvarů

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Mgr. Ladislav Blahuta

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

PLANIMETRIE úvodní pojmy

Studentovo minimum GNB Kinematika hmotného bodu. přeměnová konstanta (relativní úbytek jader za 1 s) Λ

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Kontrola a měření. 1. Základy metrologie, jednotky SI

VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi a měřením látek.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Mechanika a kontinuum NAFY001

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Digitální učební materiál

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

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

5.6. Člověk a jeho svět

1. Přímka a její části

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Transkript:

ÚVOD Obsah, metody a význam fyziky Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů Název - odvozen z řeckého slova fysis = příroda Původně - nauka o celé přírodě S narůstáním poznatků vznikla chemie, biologie, meteorologie, mineralogie atd. Současná fyzika - zkoumá nejobecnější zákonitosti přírody, tj. zákonitosti, které platí pro živou i neživou přírodu, pro všechna tělesa kolem nás, pro každou částici těchto těles, pro Zemi a celý vesmír Úkolem fyziky - shromažďovat a zaznamenávat zjištěné skutečnosti, uspořádávat je v logický systém Učí - pozorované děje vysvětlit, určovat průběh budoucích dějů, popř. do nich zasahovat Má význam - pro rozvoj dalších věd, zejména věd přírodních a technických Jevy, které studuje fyzika nazýváme fyzikální jevy Metody zkoumání jsou založeny na: 1. pozorování nelze ovlivnit (pohyb planet kolem Slunce) 2. experimentu sami vyvoláme, měníme podmínky, měříme výsledky (zahřívání kapaliny, měření teploty,...) Fyzikální veličiny vyjadřují určitou vlastnost nebo stav sledovaného jevu pro označení používáme smluvené značky (X) jsou určeny číselnou hodnotou {X} a měřící jednotkou [X] Obecný zápis: X = {X}. [X] Příklad: Zapiš číselnou hodnotu a měřící jednotku m = 10 kg. Úkol: Určete, který z fyzikálních pojmů je veličina:

Mezinárodní soustava jednotek SI(SystèmeInternational d Unitès)obsahuje: a) 7 základních jednotek odpovídající 7 základním fyzikálním veličinám Veličina Jednotka název značka název značka délka l metr m hmotnost m kilogram kg čas t sekunda s elektrický proud I ampér A termodynamická teplota T kelvin K svítivost I kandela cd látkové množství n mol mol b) Odvozené jednotky odvozují se ze základních jednotek pomocí definičních vztahů odpovídajících fyzikálních veličin Zapiš jednotku pro: rychlost zrychlení objem hustota frekvence c) Násobky a díly jednotek Předpona tera- giga- mega- kilo- mili- mikro- nano- piko- Značka T G M k m m n p Mocnina 10 12 10 9 10 6 10 3 10-3 10-6 10-9 10-12 2

Vedlejší jednotky Název v. Rozměr Název j. Značka j. minuta min 60 s čas hodina h 3600 s den d 86 400 s plošný obsah hektar ha 10 4 m 2 objem litr l 10-3 m 3 hmotnost tuna t 10 3 kg soustavy SI, ale jejich používání má praktické důvody nepatří do Příklad: Vyjádři pomocí mocnin o základu 10 tyto jednotky: kn nm ma MJ kv Které fyzikální veličiny měříme v těchto jednotkách? Příklad: Vyjádři pomocí jednotek soustavy SI hodnoty těchto veličin: 5 min 2 h 250 l 0,3 t Skalární a vektorové veličiny Skalár (skalární veličina) je jednoznačně určen číselnou hodnotou a jednotkou např. hmotnost, čas, energie Vektor (vektorová veličina) je určen číselnou hodnotou, jednotkou a směrem např. síla, rychlost, zrychlení označení vektoru: v textu - F nebo F graficky orientovanou úsečkou F = F = 3N 3

Skládání vektorů a) vektory souhlasného směru F = F 1 + F 2 b) vektory opačného směru F = F 1 F 2 Směr výslednice = směr většího vektoru c) různoběžné vektory F 2 2 F 1 F2 Výslednice = úhlopříčka vektorového rovnoběžníku Příklad: V určitém bodě tělesa působí současně dvě síly o velikostech F 1 = 3 N a F 2 = 4 N. Urči graficky a početně velikost jejich výslednice, jsou-li síly: a) stejného směru b) navzájem opačného směru c) navzájem kolmé 4

Cvičení 1) Vyjádři v uvedených jednotkách: 0,045 km = m 25 mg = g 4 kg 2 g = kg 1 g 250 mg = g 403 kg = t 2,08 t = kg 0,65 h = min 78 s = min 27 min = h 56 cm 2 = m 2 260 ha = km 2 5,6 dm 2 = cm 2 3,5 a = m 2 5,3 km 2 = ha 1,6 km 2 = m 2 3750 ml = l 37,8 cm 3 = l 4 hl 32l = l 4,2 dm 3 = m 3 0,7 l = m 3 2) Vyjádři v základních jednotkách SI: 837 g = 0,8 t = 12 mg = 155 ma = 280 cm = 2 min 18 s = 3 h 20 min = 5 km 25 m = 6,8 cm = 8 dm 5 cm = 16,4 mm = 38 cm 7 mm = 0,18 h = 805 cg = 2,35 min = 596 mg = 1 t 35 kg 216 mg = 24 h = 40 dm 5 cm = 3 t 25 kg = 3) Převeď jednotky hustoty na kg.m -3 : a) 8,5 g cm -3 t b) 1,3 3 m c) 5,7 g m -3 d) 3,5 g dm -3 4) Vyjádři rychlost v m s -1 : a) 36 km h -1 b) 0,3 km min -1 c) 7,9 km s -1 5) Jednotky zapsané pomocí předpon SI zapiš v základních jednotkách a užij příslušné mocniny čísla deset: a) 3 mg 1 b) 60 μg e) 4 pf 1 c) 120kV 300nm f) 50MW 15mV d) 3 A 6) Jednotky zapsané mocninami deseti zapiš pomocí předpon SI : a) 3 10-9 F 5

3 b) V 100 c) 5 10 6 W 2 d) A 6 10 7) Dvě síly o velikostech F 1 = 30 N a F 2 = 40 N působí v jednom bodě. Síly jsou a) stejného směru, b) navzájem opačného směru, c) navzájem kolmé. Urči velikost jejich výslednice. 8) Na konci trámku působí dvě stejně velké síly F 1 a F 2 o velikosti 100 N tak, že jejich výslednice F má směr podélné osy trámku. Určete velikost výslednic e, jestliže dané síly svírají úhel: a) 90, b) 60, c) 120. F 1 F O F 2 9) V pravoúhlé soustavě souřadnic O x y je zakreslena síla F, která svírá se směrem osy x úhel α = 30. Rozložte sílu F do směrů os souřadnicové soustavy a určete velikost obou složek, je-li velikost síly F = 10 N. y F α x 6

Výsledky: 1) 45 m; 0,025 g; 4,002 kg; 1,25 g; 0,403 t; 2 080 kg; 39 min; 1,3 min; 0,45 h; 0,0056 m 2 ; 2,6 km 2 ; 560 cm 2 ; 350 m 2 ; 530 ha; 1,6 10 6 m 2 ; 3,75 l; 0,0378 l; 432 l; 0,0042 m 3 ; 0,0007 m 3 2) 0,837 kg; 800 kg; 0,000012 kg; 0,155 A; 2,8 m; 138 s; 12 000 s; 5 025 m; 0,068 m; 0,85 m; 0,0164 m; 0,387 m; 648 s; 0,00805 kg; 141 s; 0,596 kg; 1 035,216 kg; 86 400 s; 4,05 m; 3 025 kg 3) a) 8 500 kg m -3 b) 1 300 kg m -3 c) 5 700 kg m -3 d) 3,5 kg m -3 4) a) 10 m s -1 b) 5 m s -1 c) 7 900 m s -1 5) a) 3 10-6 kg b) 60 10-6 c) 0,3 10 7 m -1 d) 5 10 3 V A -1 e) 2,5 10 11 F -1 f) 2,4 10-3 A -1 6) a) 3 nf b) 30 mv c) 5 MW d) 2 Μa 7) a) 70 N b) 10 N c) 50 N 8) a) 100 2 N b)100 3 N c) 100 N 9) F x = 8,66 N, F y = 5 N 7