A vonat csomagtartójához hosszú fonalat erősítettünk

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Évszakváltás a közlekedésben
Advertisements

a sebesség mértékegysége
11. évfolyam Rezgések és hullámok
A tehetetlenség törvénye
Gondolkozzunk és válaszoljunk! Számoljunk!
 .
Gondolkozzunk és számoljunk!
MOZGÁSÁLLAPOT-VÁLTOZÁS TEHETETLENSÉG,
Mozgások I Newton - törvényei
Összefoglalás Fizika 7. o.
Mechanikai munka munka erő elmozdulás (út) a munka mértékegysége m m
Partnerek vagyunk az úton László János Magyar Kerékpárosklub.
A Newtoni dinamika A tömeg és az erő Készítette: Molnár Sára.
Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát,
A csillagok fejlődése.
Newton törvényei.
Mi alapján hasonlítunk össze két erőt?
TÖMEGPONT DINAMIKÁJA KÖRMOZGÁS NEWTON TÖRVÉNYEK ENERGIAVISZONYOK
TÖMEGPONT DINAMIKÁJA KÖRMOZGÁS NEWTON TÖRVÉNYEK ENERGIAVISZONYOK
1. Feladat Két gyerek ül egy 4,5m hosszú súlytalan mérleghinta két végén. Határozzuk meg azt az alátámasztási pontot, mely a hinta egyensúlyát biztosítja,
TÖMEGPONT DINAMIKÁJA KÖRMOZGÁS NEWTON TÖRVÉNYEK ENERGIAVISZONYOK
LEJTŐ TIPUSÚ EGYSZERŰ GÉPEK
Aerosztatikai nyomás, LÉGNYOMÁS
SÚRLÓDÁSI ERŐ.
EGYSZERŰ GÉPEK A lejtő egy tárgy felemeléshez szükséges erő csökkentésére szolgáló egyszerű gép.
1 A napszélben áramló pozitív töltésű részecskék energia spektruma.
hogy mitől zakatol a vonat?
Légköri dinamika A légkörre ható erők - A centrifugális erő
Áramköri alaptörvények
Ma igazán feltöltődhettek!
A test mozgási energiája
JÁTÉKRENDSZEREK CSAPATJÁTÉK NAPI TAKTIKA.
11. évfolyam Rezgések és hullámok
Erőtan Az erő fogalma Az erő a testek kölcsönös egymásra hatása.
A bolognai üvegcsepp és Pascal törvénye
Fékberendezések II Tárcsafékek
Gondolkozzunk és válaszoljunk!
Munka, energia, teljesítmény
Dinamika, Newton törvények, erők
Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg,
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Erőtörvények Tóth Klaudia 9/b..
A dinamika alapjai - Összefoglalás
BALESETI MECHANIZMUSOK
A MECHANIKA MEGMARADÁSI TÖRVÉNYEI
F I G Y E L E M É L E T V E S Z É L Y ! A mobiltelefon ölhet !
A tömeg (m) A tömeg fogalma A tömeg fogalma:
Súrlódás, súrlódási erő
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Fékút, féktávolság, reakció idő alatt megtett út
Gyorsulás, lassulás. Fékút, féktávolság, reakció idő alatt megtett út
Folyadékok és gázok mechanikája
HŐTAN 7. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Az időben állandó mágneses mező
Amikor egy test helye, vagy helyzete egy vonatkoztatási rendszerben megváltozik, akkor ez a test ebben a vonatkoztatási rendszerben mozog. Körmozgás Összetett.
1 Kémia Atomi halmazok Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola.
Légellenállás 4. gyakorlat. A légellenállás az az ellenállás (fékezőerő), amellyel az áramló levegő a testre hat. A légellenállás olyan közegellenállás,
A Forma-1-es autók aerodiamikája Mayer Mihály 11. c Konzulens: Csajági Sándor.
DINAMIKA (ERŐTAN) Készítette: Porkoláb Tamás. A TESTEK TEHETETLENSÉGE Miben mutatkozik meg? -Nehéz mozgásba hozni, megállítani a testeket – „ellenállnak”
A testek mozgása. 1)Milyen mozgást végez az a jármű, amelyik egyenlő idők alatt egyenlő utakat tesz meg? egyenlő idők alatt egyre nagyobb utakat tesz.
Tömeg és erő Galileo Galilei ( ) Sir Isaac Newton ( )
GÁZOK, FOLYADÉKOK, SZILÁRD ANYAGOK
FIZIKA Gyakorló feladatok mechanikához
PERDÜLET NAGY NORBERT I₂.
Áramlástani alapok évfolyam
energia a víz elemeiből
F I G Y E L E M É L E T V E S Z É L Y !.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Folyadék halmazállapot
a sebesség mértékegysége
Előadás másolata:

A vonat csomagtartójához hosszú fonalat erősítettünk A vonat csomagtartójához hosszú fonalat erősítettünk. A fonal másik végére egy nehezéket kötünk. Mi történik , ha a vonat elindul vagy fékez? a; Kileng a tehetetlenség miatt - induláskor hátra-, fékezéskor előrefelé. b; Kileng a tehetetlenség miatt induláskor előre fékezéskor hátrafelé. c; Nyugalomban van, mert a vonat egy zárt rendszer.

Miért kell kapaszkodni a mozgó járműveken? a; A tehetetlenség miatt eldőlnénk sebességváltozáskor. b; Kanyarodásnál a centripetális erő miatt elveszíthetjük egyensúlyunkat.

Miért szorul nyelére a kalapács, ha a nyél végét a földhöz ütögetjük? a; A gravitáció miatt. b; A fa belsejében az ütögetés következtében megnő a belső nyomás, ezzel arányosan a térfogata is. c; A tehetetlenség törvénye miatt.

Miért repülnek ki a por- vagy vízrészecskék, ha egy szőnyeget vagy nedves ruhát rázunk? a; Rázás hatására a szőnyeg részecskéinek energiát adunk át, töltése megváltozik, így a szőnyeg részecskéi taszítják a por részecskéi b; Mert a por illetve víz részecskék taszítják egymást. c; A tehetetlenség törvénye miatt.

Mit jelent az, hogy "a balesetet szenvedő gyerek a féktávolságon belül lépett az autó elé"? a; Azon a távolságon belül lépett le az autó elé, hogy a kocsi a tehetetlensége miatt már nem tud fékezéssel sem megállni. b; Mire a sofőr rálép a fékre, már a gyerek elé ért a kocsi.

Miért tudja "becsapni" a futballpályán a kistermetű szélső a nála nagyobb hátvédet? a; Mert gyorsabb, mint termetesebb társa. b; Mert kisebb a tehetetlensége. c; Mert technikailag felkészültebb. d; A nagytermetű játékosok is be tudják csapni ugyanúgy a hátvédeket, de az emberek mindig a kicsiknek szurkolnak.

Miért veszélyes átszaladni a közeledő gépkocsi előtt még akkor is, ha annak a vezetője figyel? a; Mert a vezetők előrefigyelnek, és nem veszik észre a járókelőket. b; Mert lehet, hogy elromlik a jármű fékje, és nem tud megállni. c; A sebességváltozáshoz az autó tehetetlensége miatt meghatározott időre és fékútra van szükség.

Miért veszélyes a lejtőn felgyorsult kerékpárt csak az első keréknél fékezni? a; Nem tud elég erőt kifejteni az első fék a kerékpárra, ezért nem biztos a gyors megállás. b; Mert a tehetetlenség miatt a kerékpár és utasa átbukhat az első keréken.