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

Podobné dokumenty
ÍKLAD Rychlost st ely = 4 gramy = 1 tuny = 20,4 cm zákon pohybová energie náboje polohovou energii t p e el e n l ou en e e n r e gi r i

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

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

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

Digitální učební materiál

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

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

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

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Jednotky zrychlení odvodíme z výše uvedeného vztahu tak, že dosadíme za jednotlivé veličiny.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

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

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

4IS01F8 mechanická práce.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01

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

Dynamika pro učební obory

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Věra Keselicová. duben 2013

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

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

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

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

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

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

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

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

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

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

6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Práce - výkon (pracovní list)

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

Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Česká republika IČ EN Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

III. Dynamika hmotného bodu

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

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

Řešení úloh krajského kola 60. ročníku fyzikální olympiády Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3), V. Vícha (4)

Energie, její formy a měření

R 2 R 4 R 1 R

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

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

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

2. Dynamika hmotného bodu

Zápočet z fyzikálního semináře 102XFS

Práce, výkon, energie

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

Digitální učební materiál

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

Práce, výkon, energie

F - Příprava na 2. zápočtový test z fyziky

Práce, výkon, energie

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

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

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

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

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2017 Studijní program: Fyzika Studijní obory: FFUM

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

11. Dynamika Úvod do dynamiky

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Rovnoměrně zrychlený = zrychlení je stále stejné = velikost rychlosti se každou sekundu zvýší (případně sníží) o stejný díl

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

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

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

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Dynamika. Hybnost: p=m v. F= d p. Newtonův zákon síly: , pro m=konst platí F=m dv dt =ma. F t dt. Impulz síly: I = t1. Zákon akce a reakce: F 1 = F 2

Pohyb tělesa (5. část)

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)

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

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

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

Archimédův kladkostroj. Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

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

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

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

Práce, energie a další mechanické veličiny

Řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic

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

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?

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

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

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

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

1.1.3 Převody jednotek

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

Transkript:

Při výstřelu lodního protiletadlového děla projektil neboli střela ráže 3 mm o hmotnosti 190 gramů zrychlí z klidu na rychlost 880 km/h za 0,01 s. Předpokládáme, že: pohybující se projektil v hlavni je volné těleso, tření zanedbáme, pohyb projektilu je rovnoměrně zrychlený. Otázky a) Jaké je zrychlení projektilu? b) Jaká je dráha projektilu v hlavni (délka hlavně)? c) Jaká je síla působící na projektil? Vyjádříme v N, kn a MN. d) Jakou práci vykonaly plyny zapáleného střelného prachu působící na projektil? Vyjádřete ve vhodných jednotkách a jejich násobcích. e) Jaký výkon vykonaly plyny zapáleného střelného prachu na projektil? Vyjádřete ve vhodných jednotkách a jejich násobcích. f) Jaká je kinetická energie střely v okamžiku opuštění hlavně? Porovnejte kinetickou energii střely a práci plynu. g) Střela narazí do pytle s pískem o hmotnosti t, který je zavěšen na dlouhém provaze, a předá mu svojí energii. Jaká je rychlost pytle v m/s a km/h?

a) Jaké je zrychlení projektilu? Hmotnost projektilu neboli střely m 190 g. Převedeme na základní jednotku m 0,19 kg Časový okamžik t 0,01 s Rychlost v 880 km/h. Převedeme na jednotku m/s: v 880 km/h 880:3,6 m/s 800 m/s Zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu, který vychází z klidu, se stanoví dle vztahu: v a t Dosadíme za rychlost v 800 m/s a začas t 0,01 s: 800m / s a 0,01s 80000 m Zrychlení rovnoměrně zrychleného pohybu střely je 80 000 m/s. / s

Otázka b) Jaká je dráha projektilu v hlavni (délka hlavně)? Zrychlení je a 80 000 m/s V okamžiku t 0,01 s je rychlost v 800 m/s. Jaký je vztah mezi dráhou s a zrychlením a rovnoměrně zrychleného pohybu, který začíná z klidu? a. t s Dosadíme za a 80 000 m/s a za t 0,01 s : 80000 m / s.(0,01s) 80000 m / s.0,0001 s 8m s 4m Dráha projektilu v hlavni (délka hlavně děla) je 4 m.

c) Jaká je síla působící na projektil. Vyjádříme v N, kn a MN. Podle jakého vztahu lze počítat sílu? Ze II. Newtonova zákona platí pro sílu: F m. a Hmotnost m 0,19 kg Zrychlení a 80 000 m/s Dosadíme za hmotnost m 0,19 kg a za zrychlení a 80 000 m/s a vypočteme sílu: F 0,19 kg.80000m / s 1500kg. m / s 1500 N 15,kN 0, 015MN Výbuch plynu při zapálení střelného prachu působí na projektil sílou 15 00 N, neboli 15, kn, tj. 0,015 MN.

d) Jakou práci vykonaly plyny zapáleného střelného prachu působící na projektil? Vyjádřete ve vhodných jednotkách a jejich násobcích. Podle jakého vztahu lze počítat práci? Práce W je dána jako součin síly F působící po dráze s : W F. s Síla F 15 00 N Dráha s 4 m Dosadíme za sílu F 15 00 N a za dráhu s 4 m a vypočteme práci: W 1500 N.4m 60800Nm 60800J 60,8kJ 0, 0608MJ Plyny zapáleného střelného prachu vykonaly práci 0,0608 MJ. 60 800 J, neboli 60,8 kj, tj.

e) Jaký výkon vykonaly plyny zapáleného střelného prachu na projektil? Vyjádřete ve vhodných jednotkách a jejich násobcích. Jak se definuje výkon? Výkon je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času: P Práce W 60 800 J Čas t 0,01 s W t Dosadíme za práci W 60 800 J a začas t 0,01 s a vypočteme výkon: 60800J P 6080000W 6080kW 6, 08MW 0,01s Výkon plynů zapáleného střelného prachu je 6 080 000 W, neboli 6 080 kw, tj. 6,08 MW.

f) Jaká je kinetická energie střely v okamžiku opuštění hlavně? Porovnejte kinetickou energii střely a práci plynu. Jak se definuje pohybová (kinetická) energie tělesa? Definuje se vztahem: E k m. v Hmotnost střely m 0,19 g Rychlost střely v okamžiku opuštění hlavně v 800 m/s Dosadíme do výše uvedeného vztahu: 0,19 kg.(800m / s) 0,19 kg.640000m / s E k 60800J Kinetická energie střely v okamžiku opuštění hlavně je 60 800 J. Kinetická energie střely (za předpokladu, že ji považujeme za volné těleso) odpovídá práci plynu.

g) Střela narazí do pytle s pískem o hmotnosti t, který je zavěšen na dlouhém provaze, a předá mu svou energii. Jaká je rychlost pytle v m/s a km/h? Jak lze úlohuřešit? Jedna z možností je zákon zachování energie. Formulujme jej a užijme pro náš příklad. Pohltí-li pytel všechnu energii střely (zanedbáme-li i teplo vzniklé třením střely o písek), pak pohybová energie střely pohybové energii pytle. Pohybovou (kinetickou) energii střely známe. Tuto energii dosadíme do vztahu pro kinetickou energii pytle. Hmotností bude hmotnost pytle. Neznámou bude rychlost. Odtud vyjádříme rychlost: E k m.v.. E k v m Pohybová energie střely (zároveň pytle) E k 60 800 J Hmotnost pytle m t 000 kg. Dosadíme do výše uvedeného vztahu: Rychlost pytle s pískem je asi 7,8 m/s. Tím je příklad vyřešen..60800 v 60,8 7,8m / s 8 km / 000 h