Keplerova úloha zákon sílypočáteční podmínky. Keplerova úloha zákon síly počáteční podmínky Slunce: M = 1.98891  10 30 kg M  = 39.1 gravitační konstanta:

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Energie mechanická Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky.
Advertisements

GRAVITAČNÍ POLE Základní pojmy Newtonův gravitační zákon
Přeměny energií Při volném pádu se gravitační potenciální energie mění na kinetickou energii tělesa. Při všech mechanických dějích se mění kinetická energie.
POHYB V GRAVITAČNÍM POLI
2.2. Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony
Polohová ( potenciální ) energie
MECHANICKÁ ENERGIE souvisí s konáním mechanické práce polohová energie
Mechanická práce a energie
5. Práce, energie, výkon.
ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela
Mechanická práce a energie
Šikmý vrh trajektorie:.
Gravitační pole Gravitační síla HRW kap. 14.
Tíhové pole gravitační zákon potenciál tíhového pole: těleso o hmotnosti M vytváří gravitační pole intenzita tíhového pole:
Jiný pohled - práce a energie
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli a v centrálním gravitačním poli
GRAVITAČNÍ POLE.
VY_32_INOVACE_11-06 Mechanika II. Gravitační pole.
Gravitační pole Newtonův gravitační zákon
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
Gravitační síla a hmotnost tělesa
Energie LC.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
3. Mechanická energie a práce
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _616 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
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.
Mechanická práce, výkon a energie
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?
VY_32_INOVACE_11-01 Mechanika II. Mechanická práce.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _638 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Práce, výkon Energie Teplo Poznej fyzika
Gravitační pole Pohyby těles v gravitačním poli
dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice, d’Alembertův princip,
Pohyby v centrálním gravitačním poli Slunce, Keplerovy zákony
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _637 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o Tato prezentace.
Energie Střední odborná škola Otrokovice Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Pavel Kovář Dostupné.
Shrnutí učiva I Autor: Mgr. Barbora Pivodová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu
VY_32_INOVACE_11-11 Mechanika II. Gravitační pole – test.
Dynamika bodu. dynamika hmotného bodu, pohybová rovnice,
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _634 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
Práce a energie Mechanická práce: Obecně: pokud F je konstantní a svírá s trajektorií všude stejný úhel F dr délka trajektorie (J)
Pohybové rovnice zákon sílypočáteční podmínkyčasová závislost souřadnic / rychlosti.
Fyzika I-2016, přednáška Dynamika hmotného bodu … Newtonovy zákony Použití druhého pohybového zákona Práce, výkon Kinetická energie Zákon zachování.
Cavendishův experiment Vážení Země. Cavendishův experiment Vážení Země.
Mechanická energie. Struktura prezentace otázky na úvod teorie příklad využití v praxi otázky k zopakování shrnutí.
Harmonický oscilátor – pružina pružina x pohybová rovnice počáteční podmínky řešení z počátečních podmínek dostáváme 0.
Gravitační pole – princip superpozice potenciál: v poloze [0,0] v poloze [1,0.25]
Pohyby těles v homogenním tíhovém poli a v centrálním gravitačním poli
Pohyby v centrálním gravitačním poli
Archimédův zákon rovnováha hydrostatická vztlaková síla: tíha kapaliny
13. Gravitační pole – základní pojmy a zákony
F  0 R S g L = ? G N() t n (t) N G T x y.
Gravitační a tíhová síla
Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2
Gravitační a tíhová síla
Gravitační pole Gravitační síla HRW2 kap. 13 HRW kap. 14.
Tření smykové tření pohyb pokud je Fv menší než kritická hodnota:
Fyzika 7.ročník ZŠ Pohybová a polohová energie tělesa Creation IP&RK.
Práce Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m2s-2
Harmonický oscilátor – pružina
Gravitace.
Př 2: V roce 1672, když se nacházel Mars nejblíže Zemi (viz obrázek), astronomové zjistili, že vzdálenost Marsu a Země je 73 mil. km. Dále znali oběžnou.
Gravitační pole Potenciální energie v gravitačním poli:
2. Centrální gravitační pole
PRÁCE V HOMOGENNÍM ELEKTRICKÉM POLI.
Energie.
Transkript prezentace:

Keplerova úloha zákon sílypočáteční podmínky

Keplerova úloha zákon síly počáteční podmínky Slunce: M =  kg M  = 39.1 gravitační konstanta:  = 6.67  m 3 s -2 kg -1 =  AU 3 rok -2 kg -1 1 AU =  10 9 m 1 rok    10 7 s

Keplerova úloha trajektorie Země počáteční podmínky Slunce: M =  kg M  = 39.1 gravitační konstanta:  = 6.67  m 3 s -2 kg -1 =  AU 3 rok -2 kg -1 1 AU =  10 9 m 1 rok    10 7 s

Keplerova úloha vzdálenost Země od Slunce (AU)rychlost Země (AU/rok)

Keplerova úloha Trajektorie když zvýšíme rychlost Země o 50%rychlost (AU/rok)

Keplerova úloha Trajektorie když snížíme rychlost Země o 50%vzdálenost od Slunce (AU)

Keplerova úloha Trajektorie když snížíme rychlost Země o 50%rychlost (AU/rok)

Planeta ve vzduchu zákon síly počáteční podmínky

Planeta ve vzduchu trajektorievzdálenost od Slunce

Práce Práci koná pouze tečná složka síly. Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m 2 s -2

Práce Práci koná pouze tečná složka síly. Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m 2 s -2

Práce Kinetická energie: Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m 2 s -2

Práce výkon : jednotka výkonu: W (Watt) = N m s -1 = kg m 2 s -3 Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m 2 s -2

Práce Práci v tíhovém poli Nezávisí na tvaru trajektorie Potenciální energie Mechanická práce : jednotka práce: J (joule) = Nm = kg m 2 s -2