Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka.
Advertisements

Volný pád – Free fall - je pohyb tělesa o hmotnosti m v homogenním gravitačním poli, při kterém počáteční rychlost tělesa je nulová a kromě gravitační.
Fyzika I Marie Urbanová Fyzika I-2016, přednáška 1 1.
Mechanické vlastnosti kapalin - opakování Vypracovala: Mgr. Monika Schubertová.
GRAVITAČNÍ SÍLA. GRAVITAČNÍ POLE Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.
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.
Volný pád a svislý vrh Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 14. Pohyby těles v gravitačním a tíhovém poli Země Název sady: Fyzika.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů CZ.1.07/1.1.26/ Švehlova střední škola polytechnická Prostějov.
Mechanická energie. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
38. Optika – úvod a geometrická optika I
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
6. Kinematika – druhy pohybů, skládání pohybů
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
GRAVITAČNÍ SÍLA. GRAVITAČNÍ POLE
Dynamika hmotného bodu
6. Elektrické pole - náboj, síla, intenzita, kapacita
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu
PYRAMIDA Kinematika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Linda Kapounová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  ,
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ
Obecná teorie relativity
Popis pohybu hmotného bodu (kinematika)
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Projekt: Cizí jazyky v kinantropologii - CZ.1.07/2.2.00/
Fyzika Účinek síly na těleso otáčené kolem pevné osy. Páka.
KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK.
Kód materiálu: VY_32_INOVACE_09_NPZ_ZAKON_SETRVACNOSTI
SŠ-COPT Uherský Brod Mgr. Anna Červinková 16. Jednoduché stroje
Elektrický náboj Ing. Jan Havel.
Tíha tělesa.
Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Opakování 3 Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
Elektrický potenciál.
(a s Coriolisovou silou)
Fyzika 7.ročník ZŠ K l i d a p o h y b t ě l e s a Creation IP&RK.
Fyzika 7.ročník ZŠ Otáčivé účinky sil Creation IP&RK.
VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA
Speciální teorie relativity
KMT/MCH1 – Mechanika 1 pro učitele
Gravitační pole, pohyb těles v gravitačním poli
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Pohybové zákony Přecházet přes silnici nebo přes koleje může být.
Mechanika a kontinuum NAFY001
Fyzika 7.ročník ZŠ Newtonovy pohybové zákony Creation IP&RK.
Soustava částic a tuhé těleso
Co ukazuje váha? z m m m.
Vzájemné silové působení těles
Pohybové zákony Vyjmenuj Newtonovy pohybové zákony
FFZS-02 Mechanika – kinematika a dynamika hmotného bodu
Pohyby v homogenním tíhovém poli
Mechanické kmitání a vlnění
SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ
Zákon všeobecné gravitace
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
Tuhé těleso a moment síly
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
Příklady - opakování Auto se pohybovalo 3 hodiny stálou rychlostí 80 km/h, poté 2 hodiny rychlostí 100 km/h, pak 30 minut stálo a nakonec 2,5 hodiny rychlostí.
1. Homogenní gravitační pole - VRHY
Interference ze soustavu štěrbin Ohyb na štěrbině Optická mřížka
1. Homogenní gravitační pole - VRHY
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
2. Centrální gravitační pole
Vzdělávací oblast/obor: Člověk a příroda/Fyzika
Tečné a normálové zrychlení
Měření tíhového zrychlení
1. Homogenní gravitační pole - VRHY
Transkript prezentace:

Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka

Co nás dneska čeká? Gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli. Newtonův gravitační zákon, intenzita a potenciál gravitačního pole, pohyby těles v homogenním gravitačním poli, pohyby těles v radiálním gravitačním poli

Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Vzájemné silové působení mezi hmotnými tělesy Dvě tělesa na sebe vzájemně působí stejně velkými silami, které mají opačný směr.

Newtonův gravitační zákon Definuje přesně jak velké jsou tyto síly, kterými na sebe tělesa působí. Velikost gravitačních sil je přímo úměrná násobku jejich hmotností a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti. c = 6,67.10 -11 N.m2.kg-2

Intenzita gravitačního pole Veličina, která se zavádí, pokud nás zajímá jak velká síla bude působit v určité vzdálenosti od tělesa Se vzdáleností od tělesa se mění gravitační síla Intenzita nám říká, jak velká síla na kilogram působí v určité vzdálenosti od tělesa Jednotka N/kg

Intenzita gravitačního pole Intenzita gravitačního pole je definována jako podíl gravitační síly Fg , která působí v daném místě (v dané vzdálenosti) na těleso, a hmotnosti tohoto tělesa. Je to vektor, který má stejný směr jako Fg

Intenzita gravitačního pole Pozor! Intenzita nezávisí na hmotnosti m přitahovaného tělesa Intenzita gravitačního pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti od povrchu Země.

Gravitační zrychlení a intenzita Gravitační zrychlení v daném místě je tedy rovno intenzitě gravitačního pole. ag – gravitační zrychlení g – tíhové zrychlení (viz dále)

Závislost intenzity na vzdálenosti Pozor! Intenzita z povrchu země do středu země klesá

Dva siločárové modely gravitačního pole Radiální model gravitačního pole intenzita směřuje ve všech místech do gravitačního středu. Homogenní model gravitačního pole Má ve všech místech konstantní vektor intenzity K

Gravitační a tíhová síla Gravitační síla směřuje do středu Země. S tíhovou sílou už to tak ale není.

Gravitační a tíhová síla Odstředivá síla působí proti gravitační síle. Pokud je sečtu, výsledná síla se nazývá síla tíhová

Gravitační a tíhová síla II Pokud nejsem na pólech ani na rovníku Vektorový součet Tíhová síla nesměřuje do středu Země Případ na pólech Odstředivá síla je rovna nule. Proto: FG = Fg

Tíhová síla a tíhové zrychlení normální tíhové zrychlení – dohodnutá konstanta Tíhové zrychlení na pólech je větší než tíhové zrychlení na rovníku.

Tíha tělesa G Tíha tělesa je síla, kterou těleso působí na okolí. 1. Stav tíže 2. Stav beztíže

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli V homogenním tíhovém poli Země je tíhové zrychlení v každém místě pole stejné. g g

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli II Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země: Jednoduché (volný pád) Složené (vrhy) konají tělesa, kterým je v homogenním tíhovém poli Země udělena počáteční rychlost vo Složeno z: Rovnoměrného přímočarého pohybu Volného pádu (působí ve vertikálním směru)

Volný pád Pohyb přímočarý, rovnoměrně zrychlený Dvě tělesa o různé hmotnosti padají stejně rychle, pokud zanedbáme odpor vzduchu

Vrhy svislé Vrh svislý dolů Dráha Rychlost

Vrhy svislé Vrh svislý vzhůru Dobré si pamatovat: doba výstupu = doba sestupu v0 = vdopadu Vrh svislý vzhůru Vrh svislý vzhůru je rovnoměrně zpomalený pohyb se zrychlením opačného směru g. Dráha výstupu v čase t Rychlost výstupu v čase t Doba výstupu do max. polohy Maximální výška

Vrh vodorovný Složeno ze dvou pohybů Výška y nějaký čas po vrhu Vzdálenost x od místa vrhu Rychlost ve výšce y Házím z výšky h0

Vrh šikmý v0= konst.

Vrhy šikmé II Vrh šikmý vzhůru Vodorovný směr: Svislý směr: Ve vakuu je trajektorii pohybu parabola. Ve vzduchu je trajektorii pohybu balistická křivka. Vodorovný směr: Svislý směr:

Intenzita gravitačního pole - dodatek Co je to pole? Hmota se vyskytuje ve velkém množství forem. Všechny tyto formy lze zařadit do dvou základních skupin: Látky Silové pole Všechny známé formy hmoty (jak látky tak pole) mají dualistický charakter (mohou se chovat jako vlny, tak jako částice) Albert Einstein (Max Planck) – 1905 - Ozřejmení částicových vlastností světla (fotoefekt). Louis de Brogile – 1924 – Navrhuje obecný princip duality částic a vlnění. Teorie hmotných vln elektronů. Navázal na něj Schrödinger, který vytvořil vlnovou mechaniku.

Intenzita gravitačního pole - dodatek Pole je tedy forma hmoty, u které převládá charakter vlnový . Naopak u látek převládá charakter korpuskulární Zdroj: Navrátil L. et al. Medicínská biofyzika

Reference 1. KRYNICKÝ, Martin. Elektronické učebnice matematiky a fyziky. [online]. 2013-01-28 [cit. 2013-02-29]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ 2. REICHL, Jaroslav, VŠETIČKA Martin. Encyklopedie fyziky [online]. [cit. 2013-02-29]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/ 3. Wikipedia [online]. [cit. 2013-02-29]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org 4. GESCHA H., PFLANZ S. Kompendium fyziky. Univerzum 2003, překlad: Ludmila Eckertová