Mechanická práce, výkon a energie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Přeměny energií Při volném pádu se gravitační potenciální energie mění na kinetickou energii tělesa. Při všech mechanických dějích se mění kinetická energie.
Advertisements

2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE
PRÁCE, ENERGIE, VÝKON hanah.
Mechanická práce a energie
Vzájemné působení těles - síla
KMT/FPV – Fyzika pro přírodní vědy
5. Práce, energie, výkon.
7.5 Energie elektrostatického pole 8. Stejnosměrné obvody
Dynamika.
C) Dynamika Dynamika je část mechaniky, která se zabývá vztahem síly a pohybu 2. Newtonův pohybový zákon zrychlení tělesa je přímo úměrné síle, která jej.
Mechanická práce a energie
Grantový projekt multimediální výuky
VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA
Dynamika.
24. ZÁKONY ZACHOVÁNÍ.
ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací.
Vzájemné působení těles
Jiný pohled - práce a energie
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
-14- Vnitřní energie, práce a teplo, 1. td. Zákon Jan Klíma
PRÁCE , VÝKON VY_32_INOVACE_01 - PRÁCE, VÝKON.
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Energie LC.
23.1 Mechanická energie a její přeměny
Druhy energie Druhy energie - polohová, - pohybová, - tepelná
4.Dynamika.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
3. Mechanická energie a práce
Škola: Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_16 Tematická.
Energie Kinetická energie: zákon zachování energie
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.
Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831, příspěvková organizace Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/ Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ.
VY_32_INOVACE_11-01 Mechanika II. Mechanická práce.
22.1 Mechanická práce, výkon, příkon
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
Práce, výkon Energie Teplo Poznej fyzika
3. Přednáška – BBFY1+BIFY1 energie, práce a výkon
dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip,
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_11_MECHANICKA.
Energie Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Pavel Kovář Dostupné.
Rovnováha a rázy.
Shrnutí učiva I Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
VÝKON A PŘÍKON.
Dynamika bodu. dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice,
Keplerova úloha zákon sílypočáteční podmínky. Keplerova úloha zákon síly počáteční podmínky Slunce: M =  kg M  = 39.1 gravitační konstanta:
Práce a energie Mechanická práce: Obecně: pokud F je konstantní a svírá s trajektorií všude stejný úhel F dr délka trajektorie (J)
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr VáchaZS – Mechanická energie a práce.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_41_16 Název materiáluZákon zachování.
Práce, výkon. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_F8-003 Předmět FYZIKA 8.ROČNÍK.
Fyzika I-2016, přednáška Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování.
KMT/MCH1 – Mechanika 1 pro učitele 5. přednáška/cvičení, Jiří Kohout Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy, Fakulta pedagogická,
11. Energie – její druhy, zákon zachování
-14- Vnitřní energie, práce a teplo, 1. td. Zákon Jan Klíma
F  0 R S g L = ? G N() t n (t) N G T x y.
Práce Skalární fyzikální veličina, označení W (někdy A), jednotka 1 Joule (1 J), fyzikální rozměr: W = F*s → 1 J = (kg*m*s-2)*m = kg*m2*s-2 ZŠ: W = F*s.
Tření smykové tření pohyb pokud je Fv menší než kritická hodnota:
Fyzika 7.ročník ZŠ Pohybová a polohová energie tělesa Creation IP&RK.
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
Práce Skalární fyzikální veličina, označení W (někdy A), jednotka 1 Joule (1 J), fyzikální rozměr: W = F*s → 1 J = (kg*m*s-2)*m = kg*m2*s-2 ZŠ: W = F*s.
Gravitační pole Potenciální energie v gravitačním poli:
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
Energie.
Transkript prezentace:

Mechanická práce, výkon a energie

Mechanická práce W = F × s × cos a W = m × g × s = F × s joule -> J = N × m = kg × m2 × s–2 působení síly F na dráze s svírající úhel a pokud je úhel a pravý, práci nekonáme, protože cos 90o = 0 obvykle se v příkladech setkáváme hlavně se vzorcem W = F × s děj popisující změnu nebo přenos energie

Pracovní diagram

Mechanická Energie značíme E -> E = Ek + Ep, jednotky J kinetická (pohybová) Ek potenciální (polohová) Ep - tíhová, pružnostní, tlaková, (v elektrickém a magnetickém poli - ne mechanická) charakterizuje momentální stav soustavy (stavová veličina)

Zákony ZÁKON ZACHOVÁNÍ MECHANICKÉ ENERGIE: Při všech mechanických dějích se mění kinetická energie v potenciální a naopak, celá soustava však zůstává konstantní padající těleso -> na začátku nulová kinetická energie, nejvyšší potenciální energie, na konci dráhy naopak

Kinetická energie W = F × s F = m × a . W = F × s F = m × a může být kladná i záporná (působit po, nebo proti směru pohybu)

Potenciální energie Mají ji tělesa v silovém poli jiných těles. W = FG × s W = Ep2 – Ep1 = m × g × h2 – m × g × h1 W = m × g × h Ep = m × g × h

Výkon W = P × t, [P] = W (watt) = J × s–1 = kg × m2 × s–3 Práce vykonaná (spotřebovaná) za čas 1 Ws = 1 J (wattsekunda) Příkon: práce dodaná za čas (menší než výkon) Účinnost: poměr výkonu a příkonu (značí se éta)