ROTAČNÍ POHYB I. Závislosti kinematických veličin u rovnoměrně zrychleného rotačního pohybu. Tomáš Motal, Michal Růžek II. Zachování momentu hybnosti,

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
Advertisements

Dráha, rychlost, čas.
Práce při zvedání tělesa kladkami
Mechanika Dělení mechaniky Kinematika a dynamika
Hybnost, Těžiště, Moment sil, Moment hybnosti, Srážky
Inerciální a neinerciální vztažné soustavy
FIFEI-04 Mechanika – dynamika soustavy hmotných bodů a tuhých těles.
KMT/FPV – Fyzika pro přírodní vědy
2) Dynamika – Problémy Tomáš Vlasák, VIII.A Gymnázium Rumburk 2011
5. Práce, energie, výkon.
7. Mechanika tuhého tělesa
PRÁCE VYKONANÁ PŘI ZVEDÁNÍ TĚLESA POUŽITÍM PEVNÉ KLADKY
Dynamika.
2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů Hmotný střed 1. věta impulsová
Dynamika rotačního pohybu
Soustava částic a tuhé těleso
FI-05 Mechanika – dynamika II
Posuvný a rotační pohyb tělesa.
Dynamika hmotného bodu
NEINERCIÁLNÍ VZTAŽNÁ SOUSTAVA
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_ZVLASTNI.
2.3 Mechanika soustavy hmotných bodů Hmotný střed 1. věta impulsová
Posuvný a rotační pohyb tělesa.
Dynamika.
Dynamika Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony
Vypracovala: Bc. SLEZÁKOVÁ Gabriela Predmet: HE18 Diplomový seminár
1 Mechanika s Inventorem 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace FEM výpočty.
pohyb tělesa, posuvný a rotační pohyb
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
VY_32_INOVACE_11-16 Mechanika II. Tuhé těleso – test.
Lukáš Hájek Tomáš Hambálek
1. KINEMATIKA HMOTNÝCH BODŮ
Analogie otáčení a posuvu vzdálenost x o kolik se těleso posunulo úhel  o kolik se těleso otočilo posunutíotočení rychlost v = dx / dt úhlová rychlost.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Gravitační síla. Gravitační pole
Dynamika mechanismů dynamika mechanismů - metoda uvolňování,
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_715.
FFZS-03 Mechanika – dynamika soustav hmotných bodů a tuhých těles
Steinerova věta (rovnoběžné osy)
Rovnováha a rázy.
π φ Vačka excentricky uchycený kotouč poloměru R R B Ax Vazba
Moment setrvačnosti momenty vůči souřadnicovým osám x,y,z
Kmitání mechanických soustav 1 stupeň volnosti – vynucené kmitání
Darina Ornová Helena Maňáková
Dj j2 j1 Otáčivý pohyb - rotace Dj y x POZOR!
Pavel Jež, Ctirad Martinec, Jaroslav Nejdl
DYNAMIKA Newtonovy zákony: První Newtonův zákon: (zákon setrvačnosti)
Energie tuhého tělesa VY_32_INOVACE_ března 2013
Fyzika II, , přednáška 11 FYZIKA II OBSAH 1 INERCIÁLNÍ A NEINERCIÁLNÍ SYSTÉMY 2 RELATIVISTICKÉ DYNAMICKÉ VELIČINY V INERCIÁLNÍCH SYSTÉMECH 3 ELEKTROMAGNETICKÉ.
Tuhé těleso Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radim Frič. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací.
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dynamika pohybu dopravního prostředku Předmět: Teorie dopravy - cvičení Ing. František.
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr VáchaZS – Mechanika tuhého tělesa.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM Perioda kyvadla.
Mechanika tuhého tělesa Kateřina Družbíková Seminář z fyziky 2008/2009.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM Impuls síly.
Rovnoměrný pohyb po kružnici a otáčivý pohyb
VY_32_INOVACE_
Rovnoměrně rotující vztažná soustava
Fyzika I Test VI Tři stejné tyče délky L, hmotnosti M se svaří do tvaru rovnoramenného trojúhelníku, který rotuje okolo osy procházející.
Kinetická energie tuhého tělesa
Škola ZŠ Masarykova, Masarykova 291, Valašské Meziříčí Autor
Rovnoměrný pohyb po kružnici
Steinerova věta (rovnoběžné osy)
Zákon zachování momentu hybnosti
Otáčení a posunutí posunutí (translace)
Rotační kinetická energie
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
Valení po nakloněné rovině
Transkript prezentace:

ROTAČNÍ POHYB I. Závislosti kinematických veličin u rovnoměrně zrychleného rotačního pohybu. Tomáš Motal, Michal Růžek II. Zachování momentu hybnosti, měření momentu setrvačnosti. Kateřina Marková, Petr Svačina III. Demonstrace gyroskopu. Darina Ornová, Helena Maňáková

APARATURA POUŽITÁ V DEMONSTRACI Osa rotace Síla F je přenášena přes pevnou kladku na cívku, přes kterou roztáčí kotouč. Rotující disk s momentem setrvačnosti J. Padající závaží působí konstantní silou F na provázek. Hmotnost m. Moment M, kterým působí síla F na cívku vzhledem k ose. Pevný podstavec Poloměr r cívky. F=m(g-a) m – hmotnost padajícího závaží. g – tíhové zrychlení. a – zrychlení, se kterým se pohybuje závaží vzhledem k nehybné zemi. V našem případě a<<g, konkrétně a≈0.08m.s-2. Síla F, kterou působí provázek.

Teoretická předpověď

Děkujeme za pozornost!!! Použité zdroje: RNDr.Jaromír Brož a kol.: Základy fyzikálních měření, SPN, Praha 1983 Ing.Karel Kuliš, Ing. Rudolf Brepta: Mechanika I. Statika a kinematika, Nakladatelství technické literatury, Praha 1986 RNDr.Miroslav Brdička, RNDr.Arnošt Hladík: Teoretická mechanika, Academia, Praha 1987 Ann a John Hanks: Instruction Manual and Experiment Guide for the PASCO scientific Model ME-8950, PASCO Scientific 1994.