„Mi a pálya?”.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Motiváció a kísérlet előtt Motiváció a kísérlet után Iskolai kötődés a kísérlet előtt Iskolai kötődés a kísérlet után Iskolai kötődés motiváció kontroll.
Advertisements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore Közlekedési.
FIZIKA Alapok Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
% = > <   Százalékszámítás Nyitott mondatok. Százalékszámítás Feladat Mennyi a 450 Ft 28 % -a? Mennyiségek a = 450 Ft p = 28 % é = ? Válasz: a 450 Ft.
Mennyi a(z) fény sebessége: hang sebessége: ember által alkotott leggyorsabb eszköz sebessége: leggyorsabb szárazföldi állat sebessége: leggyorsabb tengeri.
Hullámmozgás. Hullámmozgás  A lazán felfüggesztett gumiszalagra merőlegesen ráütünk, akkor a gumiszalag megütött része rezgőmozgást végez.
Az erő def., jele, mértékegysége Az erő mérése Az erő kiszámítása Az erő vektormennyiség Az erő ábrázolása Támadáspont és hatásvonal Két erőhatás mikor.
Geometriai transzformációk
2. előadás Viszonyszámok
Becslés gyakorlat november 3.
Áramlástani alapok évfolyam
Komplex természettudomány 9.évfolyam
A mozgás kinematikai jellemzői
Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
A KINOVEA mozgáselemző rendszer használata
Az erő fogalma. Az erő fogalma Mozgásállapot-változásról akkor beszélünk, ha megváltozik egy test mozgásának sebessége, mozgásának iránya vagy mindkettő.
Kockázat és megbízhatóság
Komplex természettudomány 9.évfolyam
A sűrűség.
Komplex természettudomány 9.évfolyam
 : a forgásszög az x tengelytől pozitív forgásirányában felmért szög
Technológiai folyamatok optimalizálása
Bemeneti kompetencia mérése
Három dimenziós barlangtérkép elkészítésének matematikai problémái
A mozgási elektromágneses indukció
Komplex természettudomány 9.évfolyam
Hipotézisvizsgálat.
Idojaras szamitas.
Komplex természettudomány 9.évfolyam
Munka és Energia Műszaki fizika alapjai Dr. Giczi Ferenc
 : a forgásszög az x tengelytől pozitív forgásirányában felmért szög
Gazdaságstatisztika Korreláció- és regressziószámítás II.
Tartalékolás 1.
Pontrendszerek mechanikája
A tömeg mérése.
Legfontosabb erő-fajták
Sokszögek modul Pitagórasz Hippokratész Sztoikheia Thalész Euklidesz
Egy test forgómozgást végez, ha minden pontja ugyanazon pont, vagy egyenes körül kering. Például az óriáskerék kabinjai nem forgómozgást végeznek, mert.
FÜGGVÉNYEK Legyen adott A és B két nem üres (szám)halmaz. Az A halmaz minden eleméhez rendeljük hozzá a B halmaz pontosan egy elemét. Ezt az egyértelmű.
KINEMATIKA (MOZGÁSTAN).
Az anyagi pont dinamikája
Az energia.
Az élesség beállítása vagy fókuszálás
A SÚLY.
Szerkezetek Dinamikája
Feladatok megoldása: nyomás, nyomóerő, nyomott felület kiszámítása
A hiperbolikus sík kiterjesztett formuláiról G
Az emberek magassága.
Algoritmusok és Adatszerkezetek I.
Életfeltételek, források
Levegőtisztaság-védelem
Statisztika a gyakorlatban
Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1
Matematika I. BGRMA1GNNC BGRMA1GNNB 8. előadás.
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval
Járműtelepi rendszermodell 2.
Pont- és burorékdiagram
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Munkagazdaságtani feladatok
Lorenz-görbe dr. Jeney László egyetemi adjunktus
A Föld, mint égitest.
Vektorok © Vidra Gábor,
A geometriai transzformációk
Egyenletes mozgás.
FÜGGVÉNYEK ÉS GRAFIKONJUK
Táblázatkezelés 4. Képletek használata.
Táblázatkezelés 6. Diagramkészítés.
Egyenes vonalú egyenletes mozgás
Az impulzus tétel alkalmazása (egyszerűsített propeller-elmélet)
Egyenletesen változó mozgás
Előadás másolata:

„Mi a pálya?”

Pálya - út - elmozdulás Végpont Kezdőpont Pálya: az az egyenes vagy görbe, amelyen a test haladhat. Út: az a távolság, amelyen a kezdő- és végpont között a test végighalad. Elmozdulás: A kezdő- és végpont közötti legrövidebb távolság (légvonalbeli távolság)

Mozgások csoportosítása

Mozgások csoportosítása sebesség és a pálya alakja szerint  Pálya alakja egyenes görbe Sebesség egyenletes Egyenes vonalú egyenletes mozgás Körmozgás változó Egyenes vonalú változó mozgás Ingamozgás

Egyenletes mozgás

Mikola kísérlet Kísérlet menete: Mikola-csövet állványhoz rögzítjük, https://www.youtube.com/watch?v=-7_AtH3dvSM Kísérlet menete: Mikola-csövet állványhoz rögzítjük, Elindítunk egy stopperórát (vagy metronómot) Egy kiválasztott szögben megdőltjük a csövet, Krétával jelöljük a lécen, hogy a buborék egyenlő időközönként mekkora utakat tesz meg. Grafikont készítünk az adatok kiértékeléséhez.

a dőlésszög függvényében Mérési adataink: t(sec) 2 4 6 8 10 12 a dőlésszög függvényében Megtett távolság s (cm) 45 25 15 16 30 21 14 11 60 13 90 9

s(cm) megtett út t(sec) Ábrázoljuk grafikonon: A mérés pontatlansága miatt nem kaptunk egyeneseket! Ezt nevezzük hibának a fizikai mérésekben! A legpontosabb mérést, a piros jelzésű (90 fok) adatsor mutatja, csupán 1 cm volt a maximális hiba! s(cm) megtett út t(sec)

Mikola kísérlet sebesség-idő példa grafikon s(m) Δs3 Δt3 Δs2 Δt2 Δs1 t(sec) Δt1

𝑠 𝑣 𝑡 𝑣= ∆𝑠 ∆𝑡 Egyenletes mozgás Definíció: A test egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg. Jele: v Kiszámítása: 𝑠 𝑣 𝑡 𝑣= ∆𝑠 ∆𝑡

Út-idő grafikon: (példa) egyenletes mozgás s(km) t(h)

Sebesség-idő grafikon: (példa) egyenletes mozgás v(km/h) A grafikon alatti terület lesz a megtett út. s=v*t s = 130km/h * 1,2 h s = 156 km t(h)

Mértékegységek összefüggései 1 𝑘𝑚 ℎ = 1𝑘𝑚 1ℎ = 1000𝑚 3600𝑠 = 1𝑚 3,6𝑠 1 𝑚 𝑠 =3,6 𝑘𝑚 ℎ 1 𝑚 𝑠 = 1𝑚 1𝑠 = 100𝑐𝑚 1𝑠 =100 𝑐𝑚 𝑠 Mértékegységek összefüggései