A munka kiszámítása az teljesítményből és az időből

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

 .
VÁLTOZÓ MOZGÁS.
Egyenletes körmozgás.
A testek mozgása.
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
MUNKA, ENERGIA.
Az anyagi pont dinamikája A merev testek mechanikája
Munka - Energia.
Összefoglalás 7. osztály
Microsoft Excel Függvények II.
Üzemszervezés gyakorlatok
A számítógépek generációi
Tengely-méretezés fa.
József Tihanyi Semmelweis University, Faculty of PE and Sport Sciece,
Dr. Angyal István Hidrodinamika Rendszerek T.
DINAMIKAI ALAPFOGALMAK
Newton törvényei.
Mérnöki számítások MÁMI_sz2 1.
Egyszerű gépek lejtők.
Mérnöki Fizika II előadás
1.feladat. Egy nyugalomban lévő m=3 kg tömegű, r=20 cm sugarú gömböt a súlypontjában (középpontjában) I=0,1 kgm/s impulzus éri t=0,1 ms idő alatt. Az.
1. Feladat Két gyerek ül egy 4,5m hosszú súlytalan mérleghinta két végén. Határozzuk meg azt az alátámasztási pontot, mely a hinta egyensúlyát biztosítja,
Fizika 2. Mozgások Mozgások.
2012. évi adótörvény változások. Az adótörvényeket módosító törvények évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények.
Mi az erő ? A fizikában az erő bármi olyan dolog, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet.
A PONTSZERŰ ÉS KITERJED TESTEK MOZGÁSA
Akaratlagos izomkontrakció súly mozgatása kontrollált sebesség állandó sebesség változó az idő függvényében állandó gyorsulás (lineáris változó gyorsulás.
A tömeg.
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség
Összefoglalás Dinamika.
Légköri dinamika A légkörre ható erők - A centrifugális erő
SÍKLAPÚ TESTEK METSZÉSE
Anyagok 3. feladat 168. oldal.
A test mozgási energiája
Hogyan mozognak a testek? X_vekt Y_vekt Z_vekt Origó: vonatkoztatási test Helyvektor: r_vekt: r_x, r_y, r_z Nagysága: A test távolsága az origótól, 1m,
Az egyenáramú szaggató
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
A dinamika alapjai III. fejezet
Az erő.
SZÁMÍTÁSI FELADAT Határozzuk meg, hogy egy biomassza alapú tüzelőanyag eltüzelésekor a kén-dioxid emisszió tekintetében túllépjük-e a határértéket. Az.
Nyomás, nyomóerő és nyomott felület kiszámítása
Erőtörvények Tóth Klaudia 9/b..
Kenyér kihűlése Farkas János
Legfontosabb erő-fajták
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg
Munka.
A forgómozgás és a haladó mozgás dinamikája
Pontszerű test – kiterjedt test
2. előadás.
N-Body probléma Két test közötti gravitációs erő m_i, m_j : tömeg r_ij : az i testből a j testbe mutató vektor G : gravitációs állandó Eredő erő: a túlzott.
CENTRIFUGÁLIS ERŐ.
A legismertebb erőfajták
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
Készítette: Kiss István
A tömeg (m) A tömeg fogalma A tömeg fogalma:
Energia, munka, teljesítmény
F F G G F G kGkG kGkG kFkF kFkF kGkG kFkF Első osztályú (kétkarú) emelő Másodosztályú (egykarú) emelő Harmadosztályú (egykarú) emelő k G > k F G < F.
Munka, energia teljesítmény.
Fizikai értelemben akkor történik munkavégzés, ha egy testre erő hat, és ennek következtében a test az erő irányába elmozdul. Pl.: egy testet függőleges.
Munka, energia teljesítmény.
Számítási feladatok Teljesítmény.
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
AZ ERŐ FAJTÁI.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Fizikai értelemben akkor történik munkavégzés, ha egy testre erő hat, és ennek következtében a test az erő irányába elmozdul. Pl.: egy testet függőleges.
Dinamika alapegyenlete
Az erő fajtái Aszerint, hogy mi fejti ki az erőhatást, beszélhetünk:
Előadás másolata:

A munka kiszámítása az teljesítményből és az időből Vypočítanie práce z výkonu a z času

Képletek átismétlése W = F · s ahol W – munka F – erő s – út P = ahol P – teljesítmény W – munka t – idő W t

A-15/1. példa t = 15 min = 15 · 60 = 900 s P = 120 kW = 120 000 W W = ? J P = 120 000 = 108 000 000 = W W = 108 000 000 J = 108 MJ W t W 900 | · 900

A munka kiszámítása a teljesítményből A munkát úgy számítjuk ki a teljesítményből, hogy a watt-ban adott teljesítményt megszorozzuk a másodpercben adott idővel, W = P · t

A teljesítmény kiszámítása a sebességből W t F· s t s t Tudjuk, hogy P = = = F · = F · v A teljesítményt úgy is kiszámíthatjuk, hogy a testre ható erőt megszorozzuk a test sebességével

A-16/2. példa m = 380 kg v = 3 m/s P = ? W F = m · g = 380 · 10 = 3800 N P = F · v = 3800 · 3 = 11 400 W = 11,4 kW