23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:

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

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

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

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

Newtonovy pohybové zákony

Věra Keselicová. březen 2013

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

Metodický list. Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Třída: VII. B Ověřující učitel: Mgr. Martin Havlíček

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

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

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

Jednoduché stroje JEDNODUCHÉ STROJE. January 11, jednoduché stroje.notebook. Páka

F - Jednoduché stroje

Páka, rovnovážná poloha páky

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

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

Mechanika tuhého tělesa

1. Pracovní list strana. 2 To co bych měl umět zpaměti

Jednoduché stroje. Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. KFY FP TUL

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

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

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

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

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

ROVNOVÁŽNÁ POLOHA PÁKY.

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

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Zadání projektu Páka, kladka

5. Mechanika tuhého tělesa

Moment síly výpočet

Archimédův kladkostroj. Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Moment síly, páka Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_177_Jednoduché stroje AUTOR: Ing.

Tření Smykové tření Součinitel smykového tření Značení Příklady hodnot součinitele smykového tření Klidové tření Součinitel klidového tření Značení

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Brzdné síly Číslo DUM: III/2/FY/2/1/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

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

Práce, energie a další mechanické veličiny

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

TŘENÍ. ve fyzice: je to mechanický odpor (síla) Zdroj: Prof.Ing.Jiří Militský CSc

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

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

04 - jednoduché stroje

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

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

Digitální učební materiál

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

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Příklady z hydrostatiky

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

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

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

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

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Dynamika pro učební obory

VY_32_INOVACE_267. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

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

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

7. Mechanika tuhého tělesa

VIDEO K TÉMATU:

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

1.7.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení

Konstrukce kladkostroje. Výpočet výkonu kladkostroje.

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

STATIKA Fakulta strojní, prezenční forma, středisko Šumperk

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

Název DUM: Polohová energie v příkladech

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

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Moment síly Statická rovnováha

a) Jak na sebe vzájemně mohou působit tělesa? b) Vysvětli, jak je možné, aby síla působila na dálku. c) Co může způsobit síla? d) Vysvětli pojmy a

Tření a valivý odpor I

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

pracovní list studenta

Transkript:

Obsah 23_Otáčivý účinek síly... 2 24_Podmínky rovnováhy na páce... 2 25_Páka rovnováha - příklady... 3 PL: Otáčivý účinek síly - řešení... 4 27_Užití páky... 6 28_Zvedání těles - kladky... 6 29_Kladky - příklady... 7 30_Deformační účinky síly... 10 31_Tlak příklady... 11 32_Tlaková síla... 12 33_Třecí síla... 13 1

23_Otáčivý účinek síly Otáčivé účinky síly závisí na: velikosti a směru síly na vzdálenosti působiště síly od osy otáčení Pro posouzení otáčivých účinků zavádíme fyzikální veličinu: Moment síly značka: M jednotka: výpočet: F... síla [N] Nm (ňutnmetr) Páka tyč otáčivá okolo osy dvojzvratná páka rovnoramenná nerovnoramenná jednozvratná páka a... rameno síly [m] osa otáčení je na kraji 24_Podmínky rovnováhy na páce M 1 = M 2 momenty sil se musí rovnat působí-li obě síly na různých stranách od osy otáčení, musí mít stejný směr působí-li obě síly na jedné straně od osy otáčení, musí mít opačný směr a 1 a 2 F 1 F 1 F 2 a 1 a 2 F 2 2

25_Páka rovnováha - příklady 3

PL: OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY, ROVNOVÁHA - řešení 3x menší hmotnost (síla), 3x větší vzdálenost M 50 1,575 Nm 3x větší hmotnost (síla), 3x menší vzdálenost M 150 0,575 Nm Houpačka je v rovnováze, je-li: M 1 = M 2 tedy F 1 a 1 = F 2 a 2 směr působících sil je stejný síly působí na různých stranách od osy otáčení 1. Urči zda je houpačka v rovnováze, případně jak se otočí? Cihla váží 5 kg. F 1 = 100 N a 1 = 1 m F 2 = 50 N a 2 = 1,5 m F 1 = 150 N a 1 = 1 m F 2 = 100 N a 2 = 1,5 m F 1 = 50 N a 1 = 2 m F 2 = 100 N a 2 = 1,25 m F 1 = 100 N a 1 = 1,5 m F 2 = 200 N a 2 = 0,75 m a) c) b) d) 4

2. Kolik kilogramů váží balík? Jedna cihla váží 5 kg. Cihly váží 10 kg, balík je v poloviční vzdálenosti, působí dvojnásobnou silou, proto je dvakrát těžší než cihly. Balík váží 20 kg. Cihly váží 20 kg, balík je v 4x větší vzdálenosti, působí 4x menší silou, proto je 4x krát lehčí než cihly. Balík váží 5 kg. 3. Kdo koho převáží? Kam se má tatínek posadit, aby nastala rovnováha? Jirka působí silou 200 N ve vzdálenosti 2 m. Moment síly je 400 Nm Věra působí silou 300 N ve vzdálenosti 1,25 m. Moment síly je 375 Nm. Jirka převáží Věrku. Tatínek působí na houpačku silou 800 N. Aby vyšel moment síly 400 Nmmusí se posadit do vzdálenosti 0,5 m.nebotatínek je 4x těžší, musí sedět 4x blíž, tedy 2 4 = 0,5 m. 5

27_Užití páky 28_Zvedání těles - kladky Jak lze zvednout těleso o hmotnosti 50 kg? bez kladky pomocí pevné kladky pomocí volné kladky kladkostrojem 500 N SÍLA působící na volný konec lana je: stejná 500 N poloviční 250 N poloviční 250 N 4 krát menší 125 N nahoru dolů nahoru dolů dolů Použijeme-li volnou kladku, působíme ve dvojnásobné vzdálenosti, a proto stačí poloviční síla. 6

29_Kladky - příklady 1. Urči typ kladky a vypočti velikost síly působící na volný konec lana. (hmotnost volných kladek a tření zanedbáváme) m = 20 kg g = 10 N/kg F =? [N] kladka: pevná F = F g F g = m g = 20 10 = 200 N = F m = 40 kg g = 10 N/kg F =? [N] kladka: volná F = F g /2 F g = m g = 40 10 = 400 N F = 200 : 2 = 200 N kladkostroj s 1 volnou kladkou F = F g /2 F g = m g = 30 10 = 300 N F = 300 : 2 = 150 N síla je 2x menší, protože je těleso zavěšeno na 2 lanech kladkostroj s 2 volnými kladkami F = F g /2n (n počet volných kladek) F g = m g = 120 10 = 1 200 N 2 1200 2 2 1200 300 " 4 síla je 4x menší, protože je těleso zavěšeno na 4 lanech 7

1. Urči typ kladky a vypočti hmotnost zvedaného tělesa. (hmotnost volných kladek a tření zanedbáváme) F = 80 N g = 10 N/kg m =? [kg] # $ 80 8 kg 10 kladka: pevná F = F g = 80 N F = 300 N g = 10 N/kg m =? [kg] kladka: volná F = F g /2 F g = 2 F = 2 300 = 600 N # $ 600 60 kg 10 kladkostroj s 1 volnou kladkou F = F g /2 F g = 2 F = 2 200 = 400 N síla je 2x menší, protože je těleso zavěšeno na 2 lanech # $ 400 40 kg 10 kladkostroj s 2 volnými kladkami F = F g /2n (n počet volných kladek) síla je 4x menší, protože je těleso zavěšeno na 4 lanech F g = 2n F = 2 2 10 = 40 N # $ 40 4 kg 10 8

Dú: urči typ kladky a vypočti sílu urči typ kladky a vypočti hmotnost typ volná kladkostroj kladkostroj pevná kladkostroj volná m 30 kg 3 20 kg 200 kg 8 kg 40 kg 6 kg F 150 N 300 N 500 N 80 N 200 N 30 N 9

30_Deformační účinky síly Pro posouzení deformačních účinků síly zavedeme novou veličinu, tlak. Čím větší tlak, tím větší deformace a naopak Tlak značka: p základní jednotka: Pa (Pascal, paskal) výpočet: převody: F - tlaková síla, kterou působí jedno těleso na druhé, kolmo na styčné plochy S - obsah (povrch) styčných ploch Velikost tlaku závisí na: tlaková síla obsah plochy tlak přímo úměrně na velikosti tlakové síly větší tlaková síla způsobí větší tlak nepřímo úměrně na velikosti plochy působí-li stejná tlaková síla na větší plochu, způsobí menší tlak 600 N 10 m 2 60 Pa 1200 N 2krát 10 m 2 120 Pa 2krát 600 N 1 m 2 600 Pa 600 N 10 m 2 10krát 60 Pa 10krát Převody jednotek tlaku, síly a obsahu 200 Pa = kpa 1500 N = kn 0,3 kpa = Pa 0,007 MN = N 135 000 Pa = MPa 7,4 kn = N 6,05 kpa = Pa 6 000 N = kn 0,04 hpa = Pa 4 500 mn = N 500 cm 2 = m 2 6 dm 2 = m 2 3 800 mm 2 = m 2 10

31_Tlak příklady Př. 1 Špička hřebíku má obsah 0,2 mm 2 a na hřebík působí tlaková síla 1 N. Jaký je tlak u hrotu hřebíku? S = 0,2 mm 2 = 0,000 000 2 m 2 F = 1 N p =? [Pa] ) * 1 ) 5 000 000 Pa 5 MPa 0,0000002 Tlak u hrotu hřebíku je 5 MPa. Př. 2 Člověk o hmotnosti 84 kg stojí na jedné noze. Obsah podrážky jeho boty je 0,015 m 2. Vypočítej tlak člověka na podložku. m = 84 kg S = 0,015m 2 F =? [N] p =? [Pa] ) *, - * ) 84 10 56000 Pa 56 kpa 0,015 Stojí-li člověk na jedné noze, je tlak na podložku 56 kpa. Postaví-li se na obě nohy, bude obsah dvojnásobný a tlak poloviční. 11

32_Tlaková síla Výpočet: ) * Směr tlakové síly: Př. 3 vždy kolmý k ploše. Tlak větru je 1,2 kpa. Vypočítej tlakovou sílu působící na lodní plachtu o obsahu 2,5 m 2. p = 1,2 kpa = 1 200 Pa S = 2,5 m 2 F =? [N] ) * F 1200 2,5 3000 N Na lodní plachtu působí tlaková síla 3 000 N. F p S 12

33_Třecí síla Klidová třecí síla - je větší než smyková třecí síla Třecí síla F g F 1 F F t gravitační síla síla podložky tahová síla třecí síla síly jsou v rovnováze, jejich výslednice je nulová kvádr se pohybuje stálou rychlostí (rovnoměrně), F t = F je-li F t > F rychlost se zmenšuje je-li F t < F rychlost se zvětšuje Třecí síla působí vždy proti směru pohybu tělesa je přímo úměrná tlakové síle (hmotnosti tělesa) větší tlaková síla větší tření závisí na materiálu a drsnosti styčných ploch drsnější povrch větší tření nezávisí na obsahu styčných ploch při valivém pohybu je menší ložiska Změny třecí síly nevýhody třecí síly: brzdění zahřívání součástí strojů odírání styčných ploch výhody třecí síly: brzdění posyp silnic (bezpečnost) psaní po tabuli, papíře tření zvětšíme: zdrsněním povrchu užitím jiných materiálů tření zmenšíme: úpravou povrchu mazáním užitím ložisek 13