MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Advertisements

Vzájemné působení těles - síla
DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU 2. NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON
Mechanika tuhého tělesa
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření:
Dynamika rotačního pohybu
Soustava částic a tuhé těleso
FI-05 Mechanika – dynamika II
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření:
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání.
FY_094_Mechanika_ Zákon vzájemného působení těles
FY_075_Síla, skládání sil_Rovnovážná poloha tělesa
Rovnovážná poloha tělesa
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace.
Pedosféra.
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_414_VoIP AUTOR: Ivana Mikulenková ROČNÍK, DATUM: 9. ročník,
ROTAČNÍ POHYB I. Závislosti kinematických veličin u rovnoměrně zrychleného rotačního pohybu. Tomáš Motal, Michal Růžek II. Zachování momentu hybnosti,
Gravitační síla. Gravitační pole
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání.
Mechanika tuhého tělesa
Shrnutí učiva IV Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
Sekty Novák.
Dj j2 j1 Otáčivý pohyb - rotace Dj y x POZOR!
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.3.00/ Funkce sinus.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a praktická škola Arkadie o. p. s. AUTOR: Bc. Vladimíra Benediktová NÁZEV: VY_32_INOVACE_215_FYZIKA_KLADKA TÉMA: KLADKA ČÍSLO.
Matematika zábavně Natálie Kozáková, 9.c.
STEJNOSMĚRNÝ ELEKTROMOTOR
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Název školy ZŠ a MŠ Březno Název: Autor: Iveta Plíšková
Název školy: Základní škola Netvořice
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Státní symboly státní znak velký a malý státní vlajka státní hymna
F-Pn-P068-Mikroskop PAPRSKOVÁ OPTIKA 9. MIKROSKOP.
PAPRSKOVÁ OPTIKA 8. ZVĚTŠENÍ DALEKOHLEDU
SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
Člověk a technika – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
Základní poznatky – KMITÁNÍ A VLNĚNÍ
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Elektronika – POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
3. Pohybová rovnice tuhého tělesa
Elektronika – POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Elektronika – POLOVODIČOVÉ SOUČÁSTKY
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
1. Homogenní gravitační pole - VRHY
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Člověk a voda – HYDROSTATIKA
1. Homogenní gravitační pole - VRHY
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Název školy: Základní škola T. G
Člověk a technika – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
2. Centrální gravitační pole
Člověk a technika – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
Člověk a technika – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
Člověk a technika – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Člověk a technika – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
1. Homogenní gravitační pole - VRHY
Transkript prezentace:

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA FS-Pn-P017-Yoyo MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6. Řešení úloh 6.3 Yo-yo

6.3 Zadání: Určete zrychlení pohybu dětské hračka Yo-yo při pohybu směrem dolů. Předpokládejme, že hračka má hmotnost m a moment setrvačnosti J. Hmotnost provázku zanedbejte. POZOR: Provázek je namotán na povrchu.

6.3 Výklad k řešení: POSTUP 1: Pohyb rozdělíme na translační a rotační složku: TRANSLAČNÍ pohyb: Na těleso působí dvě síly: FG směrem dolů a síla lana F* působící nahoru. Těleso se pohybuje dolů, tedy celkové zrychlení (celková síla) se řídí rozdílem FG a F*.

6.3 Výklad k řešení: POSTUP 1: ROTAČNÍ pohyb: Z pohledu rotačního pohybu (jen rotačního!!!) jde o rotaci okolo osy procházející těžištěm. Těleso se roztáčí díky působení síly lana F*. Pohybová rovnice vychází z momentu sil:

6.3 Výklad k řešení: POSTUP 1: Řešením pohybových rovnic: Získáme výsledné zrychlení:

6.3 Výklad k řešení: POSTUP 2: (Pohyb budeme sledovat jen                        jako rotační pohyb) Těleso se roztáčí podle osy procházející místem dotyku lana a yo-ya (působiště F*). Yo-yo je tedy roztáčeno jen silou FG (síla F* má nulové rameno a tedy nemá rotační pohybový účinek) POZOR však na jiný moment setrvačnosti!!! kde:

Což je stejný výraz jako v postupu 1 6.3 Výklad k řešení: POSTUP 2 Dosazením výrazu pro Jo dostaneme: Což je stejný výraz jako v postupu 1 …a po vytnutí a zkrácení r2 dostaneme výraz:

Zdroje a použitá literatura: [1] Tuhé těleso. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tuhé_těleso. [2] Moment síly. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Moment_síly [3] Mechanika tuhého tělesa. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika_tuhého_tělesa