Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VY_32_INOVACE_11-02 Mechanika II. Kinetická energie.
Advertisements

Keplerova úloha zákon sílypočáteční podmínky. Keplerova úloha zákon síly počáteční podmínky Slunce: M =  kg M  = 39.1 gravitační konstanta:
MF kurz 2010/2011 – úvodní informace … www stránka kurzu … zde lze stáhnout tuto prezentaci.
Fyzika I Marie Urbanová Fyzika I-2016, přednáška 1 1.
GRAVITAČNÍ SÍLA. GRAVITAČNÍ POLE Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.
Elektronické učební materiály – II. stupeň Fyzika 8 Autor: Mgr. Zuzana Vimrová 1. V čem se liší? Eva o hmotnosti 54 kg vyšplhala do výšky 4 metrů za 6.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
 Anotace: Materiál je určen pro žáky 9. ročníku. Slouží k závěrečnému celkovému opakování učiva. Slouží k prověření znalostí. Práce a výkon Název školy:
P RÁCE A VÝKON Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby.
Mechanika II Mgr. Antonín Procházka. Co nás dneska čeká?  Mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa.  Mechanická práce a výkon, kinetická.
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr VáchaZS – Mechanika plynů a kapalin.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 12. Práce, výkon, účinnost Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních.
Elektronické učební materiály – I. stupeň Matematika Autor: Mgr. Martina Durinová VESMÍR = VELKÁ ČÍSLA.
VY_52_INOVACE_02_Práce, výkon, energie Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice 390 Reg.č. CZ.1.07/1.4.00/ Autor: Bc. Alena Machová.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
MECHANICKÁ PRÁCE A MECHANICKÁ ENERGIE Mgr. Kamil Kučera.
Mechanická energie. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr. Zdeňka Horská Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_01_ Vzájemné působení těles Číslo projektu:
Poměr Co je poměr. Dělení v daném poměru..
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace Autor: Mgr. Dana Dostálová Název: EU_32_DOS_PR45_011 Téma: Přírodověda 4. a.
DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_17 Výkon Šablona číslo: IX Sada číslo: I
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
GRAVITAČNÍ SÍLA. GRAVITAČNÍ POLE
Dynamika hmotného bodu
DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_11 Elektrická práce Šablona číslo: IX
DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_18 Energie Šablona číslo: IX Sada číslo: I
Název školy: ZŠ Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace Člověk a příroda, Fyzika, Pohyby těles ve Sluneční soustavě Autor: Kamil.
VY_32_INOVACE_12 12 PRÁCE autor: Mgr. Miroslava Mahdalová
Výkon, účinnost VY_32_INOVACE_11_218
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
VY_32_INOVACE_F8-006 FYZIKA 8.ROČNÍK POHYBOVÁ ENERGIE Název školy
Pohybová (kinetická) energie tělesa
Sluneční soustava 4. ročník/oktáva.
Úvod do fyziky opakování
1. Základy termiky, teplo, teplota, vnitřní energie
Člověk a vesmír – 5. ročník
SŠ-COPT Uherský Brod Mgr. Anna Červinková 16. Jednoduché stroje
VY_32_INOVACE_
VY_32_INOVACE_F8-002 FYZIKA 8.ROČNÍK VÝKON Název školy
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Libor Zemánek NÁZEV: Pohybová energie tělesa TÉMATICKÝ CELEK:
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
AUTOR: Mgr. Danuše Lebdušková NÁZEV: VY_32_INOVACE_158_Planety
Elektrický potenciál.
Steinerova věta (rovnoběžné osy)
Impuls síly Impuls síly: pokud je síla konstatní
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO.
Název školy : Základní škola a mateřská škola,
VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA
Energie.
Speciální teorie relativity
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Gravitační pole, pohyb těles v gravitačním poli
Tření smykové tření pohyb pokud je Fv menší než kritická hodnota:
Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2
Mechanika VY_32_INOVACE_05-16 Ročník: VI. r. VII. r. VIII. r. IX. r.
Soustava částic a tuhé těleso
Poměr Co je poměr. Dělení v daném poměru..
ZEMĚ VY_32_INOVACE_XVII-C-08.
Co ukazuje váha? z m m m.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
TÁNÍ A TUHNUTÍ.
Jako předvést výkon na práci
Zákon všeobecné gravitace
Užití mocnin a odmocnin ve slovních úlohách II.
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
Jednoduché stroje Tercie.
Moment hybnosti Moment hybnosti L je stejně jako moment síly určen jako součin velikosti ramene d a příslušné veličiny (tj. v našem případě hybnosti p).
1. Homogenní gravitační pole - VRHY
Př 1: Kulka o hmotnosti 8 g dopadne na dřevo rychlostí 500 m/s a zaryje se do hloubky 8 cm. Určete průměrnou sílu, kterou dřevo brzdilo kulku. Jak tlusté.
2. Centrální gravitační pole
Transkript prezentace:

Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2 Práci koná pouze tečná složka síly.

Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2 Práci koná pouze tečná složka síly.

Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2 Kinetická energie:

Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2 Nezávisí na tvaru trajektorie Potenciální energie

Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2 výkon : jednotka výkonu: W (Watt) = N m s-1 = kg m2s-3

Práce Práce v tíhovém poli: Práce v gravitačním poli: Příklad: Kdyby se Měsíc zastavil, jakou práci vykoná gravitační pole Země když ho přitáhne na Zemi? hmotnost Země: MZ = 5.97  1024 kg hmotnost Měsíce: MM = 7.35  1022 kg poloměr Země: RZ = 6378 km vzdálenost Země-Měsíc: rZ-M = 380 000 km

Práce Potenciální energie v tíhovém poli: Potenciální energie v gravitačním poli: tíhové pole gravitační pole

Kosmické rychlosti rychlost potřebná k vynesení na oběžnou dráhu Země I. kosmická rychlost: II. kosmická rychlost: rychlost potřebná k opuštění gravitačního pole Země III. kosmická rychlost: rychlost potřebná k opuštění gravitačního pole Slunce, tj. k opuštění sluneční soustavy Když využijeme oběžné rychlosti Země 29.7 km s-1 tak stačí 42.1-29.7 = 12.4 km s-1