Skalární a vektorové veličiny

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

Skalární součin Určení skalárního součinu
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
Elektrostatika.
Rovnoměrný pohyb Přímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění
Mechanika Dělení mechaniky Kinematika a dynamika
Fyzika – přírodní věda (z řečtiny)
I. Statické elektrické pole ve vakuu
Skalární součin Určení skalárního součinu
5. Práce, energie, výkon.
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Úvod Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů Centrum pro virtuální a moderní metody.
Základy elektrotechniky
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty
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.
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
Mechanická práce a energie
FYZIKÁLNÍ VELIČINY Co a jak měříme?
3. KINEMATIKA (hmotný bod, vztažná soustava, polohový vektor, trajektorie, rychlost, zrychlení, druhy pohybů těles, pohyby rovnoměrné a rovnoměrně proměnné,
Dynamika.
Skalární součin Určení skalárního součinu
Co jsou ekvipotenciální plochy
Jiný pohled - práce a energie
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli a v centrálním gravitačním poli
GRAVITAČNÍ POLE.
Homogenní elektrostatické pole
VY_32_INOVACE_11-06 Mechanika II. Gravitační pole.
Gravitační pole Newtonův gravitační zákon
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
1 ÚVOD.
3. Základní, doplňkové a některé odvozené jednotky soustavy SI
Pavlína Valtrová, 3. C. Každá dvě tělesa se vzájemně přitahují stejně velkými gravitačními silami opačného směru. Velikost gravitační síly F g pro dvě.
4.Dynamika.
FII-4 Elektrické pole Hlavní body Vztah mezi potenciálem a intenzitou Gradient Elektrické siločáry a ekvipotenciální plochy Pohyb.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.
Mechanická práce, výkon a energie
FYZIKA 1 Obsah a metody fyziky 1.1 O čem fyzika pojednává
A) Úvod do fyziky původ slova Fyzika: z řečtiny, physikos = přírodní
Úvod do fyziky původ slova Fyzika: z řečtiny, physikos = přírodní
 Zkoumáním fyzikálních objektů (např. polí, těles) zjišťujeme že:  zkoumané objekty mají dané vlastnosti,  nacházejí se v určitých stavech,  na nich.
RF Dodatky 1.Účinné průřezy tepelných neutronůÚčinné průřezy tepelných neutronů 2.Besselovy funkceBesselovy funkce Obyčejné Besselovy funkce Modifikované.
Gravitační pole Pohyby těles v gravitačním poli
dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip,
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
Derivace funkce Derivací funkce f je funkce f ´ která udává sklon (strmost) funkce f v každém jejím bodě Kladná hodnota derivace  rostoucí funkce Záporná.
Mechanika a kontinuum NAFY001
1. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Homogenní elektrostatické pole Jakou silou působí elektrické pole o napětí U = 100 V na elektron, je-li vzdálenost elektrod 1 cm? Jaké mu uděluje zrychlení?
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
7.4 Elektrostatické pole v látkách 7.5 Energie elektrostatického pole
Mechanika IV Mgr. Antonín Procházka.
Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr Vácha ZS – Termika, molekulová fyzika.
Radiologická fyzika 14. října 2013 Zákony zachování Soustava SI Jednotky v radiologii.
Fyzika I-2016, přednáška Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování.
P14a1 METROLOGIE ELEKTRICKÝCH VELIČIN PŘEHLED VELIČIN.
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli a v centrálním gravitačním poli
11. Energie – její druhy, zákon zachování
Rovnoměrný pohyb po kružnici a otáčivý pohyb
Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
podzim 2011, třetí přednáška
Radiologická fyzika Zákony zachování Soustava SI Jednotky v radiologii
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Fyzika 1 Mgr. Antonín Procházka.
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE.
Fyzika – Veličiny a jednotky
Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
Transkript prezentace:

Skalární a vektorové veličiny Skalární veličina – veličina udaná jednou hodnotou, nezávisí na volbě souřadnic Čas t, hmotnost m, elektrický náboj Q, elektrické napětí U, Vektorová veličina – veličina udaná trojicí hodnot udávajících tři složky vektoru ve směru souřadných os Závisí na volbě souřadnic Rychlost , zrychlení , síla , intenzita elektrického pole Lze určit velikost vektoru, která je již skalární veličinou a nezávisí na volbě souřadnic Pro pohyb po přímce vystačíme s jednou složkou vektoru, která je shodná s velikostí vektoru, ale může mít opačné znaménkou

Základní jednotky Veličina Symbol veličiny Jednotka Symbol jednotky délka s, r metr m hmotnost kilogram kg čas t sekunda s elektrický proud I ampér A termodynamická teplota T kelvin K látkové množství n mol svítivost kandela cd metr: délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy kilogram :hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sévres u Paříže sekunda: doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 ampér: stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče kelvin: kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody mol: mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik částic, kolik je atomů ve 12 gramech nuklidu uhlíku 12C kandela: kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540.1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián www.prevod.cz

Odvozené jednotky- např.: Doplňkové jednotky Veličina Jednotka Symbol jednotky rovinný úhel radián rad prostorový úhel steradián sr radián: rovinný úhel sevřený dvěma polopřímkami, které na kružnici opsané z jejich počátečního bodu vytínají oblouk o délce rovné jejímu poloměru. (obvod kruhu = 2pr) steradián: prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové plochy, který na této ploše vytíná část s obsahem rovným druhé mocnině poloměru této kulové plochy. Odvozené jednotky- např.: Veličina Symbol veličiny Jednotka Symbol jednotky Fyzikální rozměr plošný obsah S m2 rychlost v m/s m.s-1 síla F newton N m.kg.s-2 tlak, napětí p pascal Pa m-1.kg.s-2 energie, práce, teplo E joule J m2.kg.s-2 výkon P watt W m2.kg.s-3 elektrické napětí, potenciál U volt V m²·kg·s-3·A-1 elektrický náboj Q coulomb C A.s aktivita A becquerel Bq s-1

Vedlejší jednotky Veličina Jednotka Symbol jednotky Fyzikální rozměr délka astronomická jednotka UA (AU) 1 UA = 1,49598·1011 m parsek pc 1 pc = 3,0857·1016 m světelný rok ly 1 ly = 9,4605·1015 m hmotnost tuna t t = 1000 kg atomová hmotnostní jednotka u 1 u = 1,66057·10-27 m čas minuta min min = 60 s hodina h h = 3600 s teplota Celsiův stupeň °C 1°C = 1 K rovinný úhel úhlový stupeň ° 1° = (π/180) rad úhlová minuta ‘ 1‘ = (π/(60*180)) rad úhlová vteřina “ 1“ = (π/(3600*180)) rad plošný obsah hektar ha 1 ha = 104 m2 objem litr l 1 l = 10-3 m3 tlak bar b 1 b = 105 Pa energie elektronvolt eV 1 eV = 1,60219.10-19 J optická mohutnost dioptrie Dp, D 1 Dp = 1 m-1

Násobné předpony k kilo 103 m mili 10-3 M mega 106  mikro 10-6 G giga 109 n nano 10-9 T tera 1012 p piko 10-12 P peta 1015 f femto 10-15 E exa 1018 a atto 10-18 výjimečně lze užívat i: da deka 101 deci d 10-1 h hekto 102 centi c 10-2

Průměrná rychlost 2 ... konečný stav 1 ... počáteční stav Rychlost, zrychlení Průměrná rychlost 2 ... konečný stav 1 ... počáteční stav t r t2' r2' t2 r2 r1 t1

Rychlost, zrychlení Okamžitá rychlost derivace dráhy podle času závisí pouze na infinitizimálně malém okolí bodu t0

Rychlost, zrychlení Zrychlení Jednotka zrychlení změna rychlosti za jednotku času derivace rychlosti podle času Jednotka zrychlení m/s2 = m.s-2

Rovnoměrný pohyb přímočarý s=s0+v0.t a v v=konst. s a=0 v0 s0 t t t

Rovnoměrně zrychlený pohyb s=s0+v0.t+1/2.a.t2 v=v0+a.t a v s a=konst. v0 a0 s0 t t t

Rovnoměrně zrychlený pohyb přímočarý Automobil dosáhne rovnoměrně zrychleným pohybem za 20 s z klidu rychlosti 100 km/h. Jakou dráhu ujede při rozjezdu?

Rovnoměrně zrychlený pohyb

Hybnost Hybnost je součin hmotnosti a rychlosti tělesa V klasické fyzice zpravidla považujeme hmotnost tělesa za konstantní Laicky řečeno, hybnost je mírou pohybu Čím větší hybnost, tím obtížnější je těleso zastavit nebo naopak uvést do pohybu

Síla Druhý Newtonův zákon Síla je úměrná změně hybnosti za jednotku času je-li hmotnost konstantní hmotnost není konstantní relativistické těleso raketa, kropicí vůz

Síla Jednotka síly F = {F}[F] {F} číselná hodnota veličiny (123,45) [F] jednotka veličiny (N) F = a.m Výsledek je dán aritmetickými operacemi s číselnými hodnotami a jednotkami [F] = [a].[m] {F} = {a}.{m} [F] = m.s-2.kg = N (Newton)

Práce, energie Práce je rovna součinu působící síly a vzdálenosti W = Fs Pokud směr síly a dráhy není rovnoběžný velikost síly skalární součin

Skalární součin Určení skalárního součinu Udává průmět vektoru na druhý vektor, násobený velikostí druhého vektoru. Výsledkem je číslo (skalár) Nezávisí na souřadné soustavě V kartézských souřadnicích platí cos 0 = cos 90= cos 180= +1 -1

Skalární součin Příklady použití Práce konaná silou svírající se směrem pohybu obecný úhel Interakční energie dipólu v elektrickém a magnetickém poli ... interakční energie

Práce, potenciální energie, kinetická energie, teplo Práce W Energie předaná působením silou Potenciální energie Epot , Ep Energie potřebná na přemístění těles do výsledné polohy Typicky dodaná formou práce Přeměna na kinetickou energii Kinetická energie Ekin , Ek Energie daná uspořádaným makroskopickým pohybem tělesa

Práce, potenciální energie, kinetická energie, vnitřní energie, teplo Vnitřní energie E Energie tělesa daná mezimolekulárními silami a neuspořádaným mikroskopickým pohybem atomů a molekul Teplo Q Předaná vnitřní energie Typicky formou práce, tepelnou výměnou Jednotka J Joule

Výkon Množství vykonané práce (dodané energie) za jednotku času P = E/t P = W/t = F.s/t = F.v Jednotka [P] = W Watt Práce je rovna součinu výkonu a času W=P.t → [W] = [P].[t] J = W.s kWh kilowatthodina 1 kWh = 1000 W . 3600 s = 3,6 MJ

Homogenní gravitační pole V každém bodě působí na těleso síla stejného směru, úměrná hmotnosti tělesa g = 9,81 m.s-2 Gravitační potenciální energie Intenzita gravitačního pole – gravitační zrychlení Síla působící na těleso jednotkové hmotnosti

Zákon zachování mechanické energie Nedochází-li k jiným druhům přeměn energie, je součet potenciální a kinetické energie soustavy konstantní Ep + Ek = konst. Ep1 + Ek1 = Ep2 + Ek2 1, 2 … různé časové okamžiky

Homogenní gravitační pole Výtah o hmotnosti m=1500 kg vyjede do výšky h=120 m za 3 min 20 s rovnoměrným pohybem. Jakou průměrnou rychlostí se výtah pohybuje? Jakou práci je třeba vynaložit na vyjetí výtahu nahoru? Čas, za který výtah vyjede nahoru je roven t=3 min 20 s= 3.60+20 s= 200 s. Práce je rovna změně potenciální energie, W = mgh = 1500.10.120 J = 1800 000 J = 1,8 MJ

Homogenní gravitační pole Výtah o hmotnosti m=1500 kg vyjede do výšky h=120 m za 3 min 20 s. Jaký výkon musí mít elektromotor pohánějící výtah? Výkon je roven podílu vykonané práce za daný čas Jiný způsob výpočtu:

Homogenní gravitační pole Těleso bylo vrženo svisle vzhůru počáteční rychlostí 40 m/s. Neuvažujte odpor vzduchu a za g dosazujte 10 m.s-2. Určete výšku výstupu tělesa.

Zákon zachování energie počáteční stav konečný stav

Radiální gravitační pole V každém bodě působí na těleso síla směřující do středu gravitačního pole, přímo úměrná hmotnosti těles a nepřímo úměrná druhé mocnině vzdálenosti Intenzita gravitačního pole M m

Radiální gravitační pole Určete gravitační zrychlení na povrchu Země. MZemě = M = 5,96.1024 kg k = 6,673.10-11 m3.kg-1.s-2 r = 6378 km