ODPOROVÁ SÍLA …a související jevy.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Smykové tření a valivý odpor
Advertisements

Síla značka síly F jednotkou síly je 1N (newton), popř. kN ( = 1000 N)
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
Mgr. Ladislav Dvořák PdF MU, Brno
Mechanika kapalin a plynů
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Mechanika tekutin tekutina = látka, která teče
8. Hydrostatika.
Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů
Posuvné účinky síly Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Prosinec 2011 VY_32_INOVACE_FY_11.
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
Síla jako FV Skládání sil - opakování (FV) - opakování (síly)
Pohybové účinky síly. Pohybové zákony
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Na těleso ponořené do kapaliny působí tlakové síly
Kapaliny.
Tření Třecí síla. (Učebnice strana 91 – 95)
Plyny Plyn neboli plynná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice relativně daleko od sebe, pohybují se v celém objemu a nepůsobí na.
Smykové tření, valivé tření a odpor prostředí
Smykové tření, valivý odpor
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _658 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Zákon vzájemného působení dvou těles
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo smlouvy: 4250/21/7.1.4/2011 Číslo klíčové aktivity: EU OPVK 1.4 III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění.
Vztlaková síla a Archimédův zákon
GRAVITAČNÍ POLE.
VY_32_INOVACE_11-06 Mechanika II. Gravitační pole.
KINETICKÁ TEORIE LÁTEK
9. Hydrodynamika.
Plavání těles.
4.Dynamika.
Hydromechanika.
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_PROUDENI.
Mechanika kapalin a plynů
Fyzika 7.ročník ZŠ Tření, Třecí síla Creation IP&RK.
Proudění vzduchu.
Archimedův zákon Yveta Ančincová.
Archimédův zákon (Učebnice strana 118 – 120)
RISK Fyzika 7 I. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _660 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
Vztlaková síla působící na těleso v kapalině
Bernoulliho rovnice a její aplikace Adam Brus, Štepan Novotný, Monika Donovalová.
Mechanické vlastnosti kapalin
Hydrodynamika Mgr. Kamil Kučera.
Mechanika tekutin Tekutiny Tekutost – vnitřní tření
Demonstrační experimenty pro střední školy - Mechanika
Reálná kapalina, obtékání těles
UŽITÍ TŘENÍ Odporová síla prostředí Umíš odpovědět ? Kdy je tření užitečné a potřebné Kdy je neužitečné a nepotřebné Co je to odporová síla prostředí.
PROUDĚNÍ VZDUCHU Tato práce je šířena pod licencí CC BY-SA 3.0. Odkazy a citace jsou platné k datu vytvoření této práce. VY_32_INOVACE_19_29.
Mechanické vlastnosti plynů. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Vztlaková síla. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
Proudění tekutin Částice tekutiny se pohybuje po trajektorii, která se nazývá proudnice.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 20. Hydrodynamika Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol –
Laminární proudění reálné kapaliny tlaková síla: síla vnitřního tření: parabolický rychlostní profil Objemový průtok potrubím Q Hagen-Poiseuillův zákon.
Archimédův zákon pro plyny
Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
VY_32_INOVACE_ ROČNÍK Brzdné síly Název školy
Přípravný kurz Jan Zeman
Projekt: OP VK Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Autor:
ZÁKON SÍLY. ZÁKON SÍLY ? Umíš odpovědět Jaký vliv má síla na pohyb tělesa Na čem závisí změna rychlosti Ovlivňuje změnu rychlosti tělesa jeho hmotnost.
Posuvné účinky síly Vypracoval: Lukáš Karlík
Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
Mechanika tekutin Tekutiny – kapaliny a plyny, nemají stálý tvar, tekutost různá – příčinou viskozita (vnitřní tření) Kapaliny – málo stlačitelné – stálý.
… Plování těles v tekutině 1) - tíhová síla - vztlaková síla
VY_32_INOVACE_
Proudění vzduchu.
1. Newtonův pohybový zákon – Zákon síly
Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Mgr
Transkript prezentace:

ODPOROVÁ SÍLA …a související jevy

Odporová síla = síla působící proti směru pohybujícího se tělesa v důsledku tření HYDRODYNAMICKÁ ODPOROVÁ SÍLA - u kapalin AERODYNAMICKÁ ODPOROVÁ SÍLA - u plynů

Obtékání těles = přemísťování mnoha částic tekutiny vzhledem k povrchu tělesa Při menší rychlosti… …proudění kolem tělesa je laminární Při větší rychlosti… …proudění kolem tělesa je turbulentní

Součinitel odporu C Závisí na tvaru tělesa Dutá polokoule : C = 1,33 Těleso aerodynamického tvaru: C = 0,03

Aerodynamický tvar Využití: - tvar automobilů - létající a plovoucí tělesa - rychlostní sporty ( F1, cyklistika, sprint) - živočichové (ptáci, ryby)

Dynamický vztlak ~ aerodynamický vztlak ~ aerodynamická vztlaková síla = síla, která nadnáší těleso při pohybu v plynu, nebo kapalině je velmi důležitý v letectví : během letu působí na křídlo a letadlo se udržuje ve vzduchu

Dynamický vztlak Můžeme jej vysvětlit: III. Newtonovým zákonem (na těleso působí reakční síla vůči síle, kterou těleso při pohybu působí na okolní vzduch) Rozdílem tlaků na horní a spodní stranu křídla, které vznikají za různých rychlostí proudění vzduchu – způsobeno asymetrií křídla

Dynamický vztlak Vztlaková síla < gravitační síla - těleso padá, je vztlakem pouze bržděno Vztlaková síla > gravitační síla - těleso ve vzduchu stoupá

Magnusův jev =vznik boční síly při obtékání rotujícího tělesa proudícím plynem nebo kapalinou Projevuje se u mnoha sportů – ovlivňuje dráhu míče (kopaná,tenis, golf) r. 1672 – Isaac Newton se poprvé o tomto jevu zmínil r. 1852 – Gustav Heinrich Magnus jej poprvé popsal

Magnusův jev

>Děkuji za pozornost < © Michaela Koukalová, 2.B