It is time for fun with Physics; play, learn, live

Podobné dokumenty
[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Pohyby HB v některých význačných silových polích

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

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

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

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Gravitační vlny detekovány! Gravitační vlny detekovány. Petr Valach ExoSpace.cz Seminář ExoSpace.

Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

4. Práce, výkon, energie a vrhy

ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet

1.6.9 Keplerovy zákony

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

MECHANIKA POHYBY V HOMOGENNÍM A RADIÁLNÍM POLI Implementace ŠVP

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

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

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

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Interpretace pozorování planet na obloze a hvězdné obloze

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

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

Úvod do nebeské mechaniky

Mgr. Jan Ptáčník. Astronomie. Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Úvod do nebeské mechaniky

Fakulta výrobních technologií a managementu HISTORIE VESMÍRNÉHO VÝZKUMU

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

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

Soubor úloh k Mechanice (komb. studium)

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

Dynamika pro učební obory

1 Newtonův gravitační zákon

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

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

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

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

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Název DUM: Polohová energie v příkladech

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

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

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

Věra Keselicová. duben 2013

Dynamika soustav hmotných bodů

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

9. Astrofyzika. 9.4 Pod jakým úhlem vidí průměr Země pozorovatel na Měsíci? Vzdálenost Měsíce od Země je km.

Digitální učební materiál

Gravitační pole manuál Jan Hrnčíř, Martin Klejch, Gravitační pole. Využití multimédií při výuce fyziky. Manuál k multimediální prezentaci

KEPLEROVY ZÁKONY. RNDr. Vladimír Vaščák. Metodický list

Práce, výkon, energie

Práce, výkon, energie

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

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

Popis tíhové síly a gravitace. Očekávaný výstup. Řešení základních příkladů. Datum vytvoření Druh učebního materiálu.

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

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

Kinetická teorie ideálního plynu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Úvod do analytické mechaniky

Magnetická indukce příklady k procvičení

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

POROZUMĚNÍ POJMU SÍLA

Newtonův gravitační zákon. antigravitace

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Měření součinitele odporu pláště kužele

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

2. Dynamika hmotného bodu

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

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

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

Vyřešením pohybových rovnic s těmito počátečními podmínkami dostáváme trajektorii. x = v 0 t cos α (1) y = h + v 0 t sin α 1 2 gt2 (2)

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

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

KVADRATICKÁ FUNKCE URČENÍ KVADRATICKÉ FUNKCE Z PŘEDPISU FUNKCE

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Zápočet z fyzikálního semináře 102XFS

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

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

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

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

Transkript:

1. Ve kterém místě má houpačka největší kinetickou energii? 2. Ve kterém místě má houpačka nejmenší kinetickou energii? 3. Ve kterém místě má houpačka největší rychlost? 4. Ve kterém místě má houpačka nejmenší rychlost? 5. Ve kterém místě má houpačka největší potenciální energii? 6. Ve kterém místě má houpačka nejmenší potenciální energii?

Ve výtahu je upevněna kulička na pružině. Výtah se může rozjet, jet nahoru, zastavit, rozjet se směrem dolů a opět zastavit. Ve kterém případě bude pružina nejvíce stlačena? Pružina je nejvíc stlačena, když se výtah rozjíždí směrem dolů. Pružina je nejvíc stlačena, když výtah stojí. Pružina je nejvíc stlačena, když se výtah rozjíždí směrem nahoru. Protože: 1. setrvačná síla působí proti pohybu 2. setrvačná síla působí ve směru pohybu 3. zde nepůsobí žádná síla

Je to jasné, jestliže odbočujeme doprava tak sílaf 2 bude největší. It is time for fun with Physics; play, learn, live Není tohle volant formule??! Ten by měl zatáčet sám a bez námahy Springfield Carle, ale volant formule vypadá jinak. Odbočujeme do Springfieldu, která síla bude největší??? F 2 Já bych řekl, že když je to volant, tak se jedná o dvojici sil, ž čehož plyne, že obě síly jsou stejně velké. F 1 Znáte nějaký jiný příklad dvojice sil??? Ano, policie a starosta!! Vy neznalci, např. utahování šroubu či řízení auta Eeee, co to je??! Dají se nahradit síly F 1 a F 2 jednou výslednou silou?????? Ano, touhle koblihou Já myslím že ne, ale nevím. Rozhodně ne, pokud se jedná o dvojici sil, tak v tom případě výsledná síla by byla 0, protože síly jsou stejně velké, jen opačného směru.

Sklenici naplníme vodou a přikryjeme ji papírem. Na papír vložíme mince. Který z nich má pravdu? Posunuli papírem pomalu vpravo, mince spadne dolů do sklenice. Mince spadne dolů,když prudce trhnu papírem.nezáleží na směru. Posunuli papírem pomalu vlevo, mince spadne dolů do sklenice. A.) B.) C.)

Vyhodíme míč Vrh svislý vzhůru 4. 3. 5. 2. 6. 1. 7. 1) Kdy bude mít míč největší kinetickou energii? 2) Kdy bude mít míč nejmenší kinetickou energii? 3) Kdy bude mít míč největší potenciální energii? 4) Kdy bude mít míč nejmenší potenciální energii? 5) Kdy bude rychlost nulová?

Došlo ke srážce osobního a nákladního auta. Během srážky: Nákladní auto působí větší silou na osobní, než osobní na nákladní. Působí na sebe navzájem stejně velkou silou. Sikou působí pouze nákladní auto. Je to úplně jinak. A B C D Vysvětli svou odpověď.

Gravitace Na obrázku 1.1 vidíme dvě cihly, které padají ze stejné výšky k zemi při zrychlení 9,8 m/s². Cihla A má hmotnost 4 kg a cihla B má poloviční hmotnost cihly A. Která z cihel A a B dopadne na zem jako první? Obr. 1.1 B A Chlapec č. 1 : Chlapec č. 2 : Dívka č. 3 : Myslím, že jako první k zemi Rozhodně na zem dopadnou Podle mého názoru dopadne na dopadne cihla A, protože má obě dvě cihly ve stejnou zem jako první cihla B, větší hmotnost. dobu, protože cihla A má protože je lehčí, tudíž bude stejně velké zrychlení i rychlejší. jako cihla B.

Keplerovy zákony Keplerovy zákony jsou. Popisují pohyb kolem. Jsou pojmenovány podle, který při odvození těchto zákonů využil systematická a ve své době nejpřesnější astronomická měření Tychona Brahe. Později (1687) Isaac ukázal, že Keplerovy zákony jsou důsledkem jeho obecnější fyzikální teorie mechaniky a gravitace. 1.Keplerův zákon obíhají kolem po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je. 2.Keplerův zákon ploch opsaných planety (spojnice planety a Slunce) za stejný jsou stejně velké. 3.Keplerův zákon Poměr mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr mocnin jejich hlavních poloos.