Ověření 2. Newtonova pohybového zákona a zákona zachování energie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela
Advertisements

dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip,
Dynamika bodu. dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice,
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.
Vybrané snímače pro měření průtoku tekutiny Tomáš Konopáč.
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 6. ročníku. Prezentace slouží k naučení nového učiva. Žák pochopí, že se kolem nás vyskytují i jiné síly než gravitační.
ROVNOMĚRNÝ POHYB, PRŮMĚRNÁ RYCHLOST Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
Mechanika II Mgr. Antonín Procházka. Co nás dneska čeká?  Mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa.  Mechanická práce a výkon, kinetická.
Volný pád a svislý vrh Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace.
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 energie. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
6. Kinematika – druhy pohybů, skládání pohybů
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
NEROVNOMĚRNÝ POHYB 2 Název školy
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_18 Energie Šablona číslo: IX Sada číslo: I
Rovnoměrný pohyb Tematická oblast Fyzika Datum vytvoření Ročník
Fyzika I Test IV Těleso o hmotnosti m a rychlosti v dojede setrvačností do vzdálenosti s. Určete koeficient tření, m=? 2. Koef.
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu
Popis pohybu hmotného bodu (kinematika)
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
VY_32_INOVACE_F8-006 FYZIKA 8.ROČNÍK POHYBOVÁ ENERGIE Název školy
Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2
Tíha tělesa.
VY_32_INOVACE_
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Mgr. Libor Zemánek NÁZEV: Pohybová energie tělesa TÉMATICKÝ CELEK:
Úlohy na výpočet práce VY_32_INOVACE_02_Úlohy na výpočet práce
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Název vzdělávacího materiálu křížovka ve fyzice
Steinerova věta (rovnoběžné osy)
10. Dynamika – procvičování vzorců na hybnost, tření
Rovnoměrný pohyb konstantní (stejná) rychlost
Škola ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Pohyb tělesa rychlost, dráha, čas.
Fyzika 7.ročník ZŠ Tření, Třecí síla Creation IP&RK.
Energie.
Speciální teorie relativity
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Vzájomná premena polohovej a pohybovej energie telesa
Gravitační pole, pohyb těles v gravitačním poli
Maminka začne roztlačovat kočárek, který je v klidu na vodorovné podlaze. Tlačí ho stálou silou o velikosti 9 Newtonů, která má také vodorovný směr. Za.
Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2
Kmity.
NÁZEV ŠKOLY: Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/ AUTOR: Mgr. Tomáš.
Mechanika VY_32_INOVACE_05-16 Ročník: VI. r. VII. r. VIII. r. IX. r.
Soustava částic a tuhé těleso
π φ Vačka excentricky uchycený kotouč poloměru R MB R Ax Vazba
π φ Vačka excentricky uchycený kotouč poloměru R R B Ax Vazba
Co ukazuje váha? z m m m.
Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka.
Jako předvést výkon na práci
Vzorový výpočet slovní úlohy – dráha, čas
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Třída 3.B 4. hodina.
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
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).
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
Název školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
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
Příklady – cvičení Určete brzdnou dráhu auta s počáteční rychlostí 90 kmh-1, které se pohybovalo rovnoměrně zpomaleně a zastavilo za 5.
KMT/MCH2 – Mechanika 2 pro učitele
Vzorový výpočet slovní úlohy – dráha, čas
Transkript prezentace:

Ověření 2. Newtonova pohybového zákona a zákona zachování energie Vzduchová dráha Ověření 2. Newtonova pohybového zákona a zákona zachování energie K. Zacharovová, P. Vrtný, P. Brom, M. Šarbort

Co je to vzduchová dráha?

Ověření 2. NPZ Teorie aneb Co by mělo vyjít? 2. Newtonův zákon … F = m.a Urychlující síla … G = mz.g, g = 9.81 N/kg Urychlovaná hmotnost … m = mv + mz Udílené zrychlení … a = G/m Postup: Zvážení těles: mz = 48,2 g m = 263,1 g Výpočet zrychlení: at = 1,80 ms-2

Určení zrychlení z polohy Výsledky měření Určení zrychlení z polohy

Výsledky měření Určení zrychlení z rychlosti

Teoretická hodnota: at = 1,80 ms-2 Výsledky měření Velikost zrychlení [ms-2] (ze statistického zpracování): Peak č. Z polohy Z rychlosti 1 1,81 ± 0,02 1,76 ± 0,03 3 1,63 ± 0,08 1,74 ± 0,02 Teoretická hodnota: at = 1,80 ms-2

Diskuse chyb měření Ztráty energie na kladce Aerodynamický odpor Fo = ½.C.S..v2  ½ . 1 . 0,006 . 1,3 . 1,5 N  10-3 N ao = Fo/m  10-3 / 0,2 ms-2  10-2 ms-2 Tření vozíku Nedokonalosti vzduchové dráhy

Ověření ZZME na nakloněné dráze Celková mechanická energie … E = Ek + Ep Kinetická energie … Ek = ½.m.v2 Potenciální energie … Ep = m.g.h h = s. sin  Ep = – m.(s0 – s).a = m.s.a – m.s0.a

Výsledky měření Graf závislosti celkové energie na čase

Závěr Shrnutí Poděkování Dotazy

Děkujeme za pozornost