Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Podobné dokumenty
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

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

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

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

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

Newtonovy pohybové zákony

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

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

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

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

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:

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

Věra Keselicová. březen 2013

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

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

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

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

CW01 - Teorie měření a regulace

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

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

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

F - Mechanika tuhého tělesa

Síla SÍLA. VY_32_INOVACE_200.notebook. May 28, 2013

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

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

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

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

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

Dynamika pro učební obory

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-01-ZAKLADY A UVOD DO ELEKTROTECHNOLOGIE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Mechanika tuhého tělesa

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

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

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

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

03 - síla. Síla. Jak se budou chovat vozíky? Na obrázku jsou síly znázorněny tak, že 10 mm odpovídá 100 N. Určete velikosti těchto sil.

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

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

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

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

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

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B

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

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

Zadání projektu Pohybové zákony

2. Dynamika hmotného bodu

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

Dynamika hmotného bodu

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

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

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

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

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

5. Mechanika tuhého tělesa

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

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

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

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

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

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

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

pracovní list studenta

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

Moment síly Statická rovnováha

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

pracovní list studenta

11. Dynamika Úvod do dynamiky

CW01 - Teorie měření a regulace

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

Soubor úloh k Mechanice (komb. studium)

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Mechanika teorie srozumitelně

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

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

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

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

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

Dynamika hmotného bodu

DYNAMIKA DYNAMIKA. Dynamika je část mechaniky, která studuje příčiny pohybu těles. Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony.

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

1. Pro rovnoměrný přímočarý pohyb platí: A) t=s/v B) v=st C) s=v/t D) t=v/s 2. Při pohybu rovnoměrném přímočarém je velikost rychlosti:

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Klíčové pojmy Vypište hlavní pojmy: b) Tíhová síla. c) Tíha. d) Gravitační zrychlení. e) Intenzita gravitačního pole

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

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

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

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Moment síly výpočet

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

Mechanické kmitání a vlnění

Transkript:

SÍLA 1. Tělesa na sebe vzájemně působí (při dotyku nebo na dálku). Působení je vždy VZÁJEMNÉ. Působení na dálku je zprostředkováno silovým polem (gravitační, magnetické, elektrické...) Toto vzájemné působení charakterizuje fyzikální veličina SÍLA. 2. Síla odvozená fyzikální veličina značka F základní jednotka 1 Newton = 1 N ( 1 N = 1000 mn, 1 kn = 1000 N, 1 MN = 1 000 000 N = 1000 kn) 3. Sílu můžeme pozorovat podle jejich účinků. Účinky síly: pohybové deformační (trvalé, dočasné) 4.Druhy sil: gravitační, elektrická, magnetická, tlaková, třecí,tíhová, odstředivá,...

5. Vlastnosti síly = každá síla má: působiště (bod, kde působí síla) velikost směr Sílu zobrazujeme pomocí ORIENTOVANÉ ÚSEČKY. F = 10 N Převeďte na jednotku v závorce: a) 2,6 kn (N) = b) 3800 mn (N) = c) 750 N (kn) = d) 1 400 000 N (MN) = e) 7,2 N (mn) = f) 0,3 MN (kn) =

Převeďte na jednotku v závorce: a) 2,6 kn (N) = 2 600 N b) 3800 mn (N) = 3,8 N c) 750 N (kn) = 0,75 kn d) 1400000 N (MN) = 1,4 MN e) 7,2 N (mn) = 7 200 mn f) 0,3 MN (kn) = 300 kn Zobrazení síly 1) Hranol působí na stůl silou 2 N.

2) Učitel tlačí na stěnu silou 500N. F 1 = 500N v 1 úloze 1 měřítko! F 2 = 900N Učitel tlačí na podlahu silou 900N. Měření síly 1. Velikost síly měříme siloměrem. 2. Siloměry: pružinový, s kruhovou stupnicí, digitální

Pružinový siloměr: obal pružina stupnice háček DÚ: vyrobte z papíru, gumičky atd. siloměr NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY 3 základní zákony mechaniky zabývají se účinky síly (pohybovými i deformačními) a) zákon síly b) zákon setrvačnosti c) zákon akce a reakce

ZÁKON SÍLY 1) Síla, která působí na pohybující se těleso ve směru pohybu, ZVĚTŠUJE rychlost tělesa. SMĚR POHYBU 2) Síla, která působí na těleso proti směru pohybu tělesa, SNIŽUJE jeho rychlost. 3) a) Změna rychlosti je tím větší, čím větší je působící síla. b) Změna rychlosti je tím menší, čím je větší hmotnost tělesa. Z.S.: Působí li síla na pohybující se těleso, mění se jeho rychlost. Zákon setrvačnosti 1) Z. setrvačnosti "Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočařém pohybu, pokud na něj nepůsobí žádná vnější síla" 2) Rovnoměrný pohyb za stejnou dobu urazí těleso stejnou dráhu (nezrychluje, nezpomaluje) Přímočarý pohyb pohyb po přímce

3) Setrvačnost v praxi: pohyb při brždění, rozjezdu - pohyb v zatáčce - klepání koberců - klouzání na ledě - jízda na kole, bruslích - sklepání rtuti v teploměru - odstředivka -... 1) ZÁKON AKCE A REAKCE F 2 F 1 2) Působí- li 1. těleso na těleso silou F 1, působí také 2. těleso na 1. silou F 2 " 3) Síly F1 a F2: - mají stejnou velikost - mají opačný směr - mají různé působiště (neruší se navzájem) - zároveň vznikají a zanikají F 1 ruka působí silou na stěnu F 2 stěna působí silou na ruku

SKLÁDÁNÍ SIL 1. Jestliže na těleso působí najednou více sil, můžeme jejich účinek vyjádřit pomocí tzv. VÝSLEDNICE SIL má stejný účinek jako působící síly získáme ji pomocí skládání sil Skládání sil: stejného směru opačného směru různého směru 2. skládání sil stejného směru F = F 1 + F 2 Výslednice dvou sil stejného směru má s oběma silami stejný směr a její velikost se rovná součtu velikostí obou sil.

Posuvný účinek síly se nezmění, posune li se její působiště do jiného bodu tělesa po přímce, ve které síla působí.! P 2 F 2 3. skládání sil opačného směru F = F 1 F 2 Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost je rovna rozdílu působících sil

4. skládání sil různého směru Kolmé síly: F 2 F F 1 F výslednice = doplnění na rovnoběžník Výslednici dvou sil různého směru získáme jako úhlopříčku rovnoběžníku vytvořeného z působícíh sil. F 1 síla větru F 2 síla tahu chlapce F F výslednice = doplnění na rovnoběžník

Zobrazte výslednici sil F a zapište její velikost: (síly zobrazte ve správném měřítku, které zapište) a) F1 = 500 N F2 = 200 N F2 F1 1 cm = N F = b) F1 = 60 N F2 = 15 N F2 F1 1 cm = N c) F1 = 4 N F2 = 3 N F1 F = 1 cm = N F2 F = ŘEŠENÍ a) F1 = 500 N F2 = 200 N F2 F1 F 1 cm = N F = 700 N b) F1 = 60 N F2 = 15 N c) F1 = 4 N F2 = 3 N F2 F2 F1 F F1 F 1 cm = N F = 45 N 1 cm = N F = 5 N

Gravitační síla, tíha 1) Každá 2 tělesa na sebe působí vzájemně silou = GRAVITAČNÍ SILOU 2) Gravit. síla závisí: na jejich hmotnosti na jejich vzdálenosti 3) Oblast, ve kterém působí na jiná tělesa grav. síla se nazývá GRAVITAČNÍ POLE Poznámka: a) Účinky gr. síly lze pozorovat až u těles s velkou hmotností (vesmírná tělesa) b) Grav.síla: => se zmenšuje, když se zvětšuje vzdálenost těles => se zvětšuje, když se zvětšuje hmotnost těles

4) Gr. síla (F g )v gr.poli Země se projevuje jako TÍHA 5) Tíha tíhová síla = síla, která působí vždy SVISLE DOLŮ na: podložku olovnice, vodováha F g na závěs F g Velikost gravitační síly 1) a) b) 100 g F 1 = 1 N m = 100 g = 0,1 kg 0,1 kg = 1 N 1 kg = 10 N 200 g F 2 = 2 N 0,2 kg = 2 N

. 2) F g = m. 10 g g = gravitační konstanta (gr. zrychlení). g = 9,81 N/kg (v ČR) g nejmenší na rovníku největší na pólech 3) Velikost grav.síly: F g = m. g m = hmotnost tělesa (v kg!) g = gr. konstanta 4) Jak velká gravit.síla působí na těleso o hmotnosti: a) m = 40 kg m = 40 kg Fg = m. g g = 10 N/kg Fg = 40. 10 Fg =? (N) Fg = 400 N Na těleso působí gr. síla 400 N.