A repülés kultúra A tudatos gyakorlás vezet mesterfokra.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
II. Fejezet A testek mozgása
Advertisements

11. évfolyam Rezgések és hullámok
Egyenletes körmozgás.
A testek mozgása.
MOZGÁSÁLLAPOT-VÁLTOZÁS TEHETETLENSÉG,
Mozgások I Newton - törvényei
Az anyagi pont dinamikája A merev testek mechanikája
A PONTSZERŰ ÉS KITERJEDT TESTEK MOZGÁSA
I S A A C N E W T O N.
A mozgások leírásával foglalkozik a mozgás okának keresése nélkül
Az általános tömegvonzás törvénye és Kepler törvényei
Dr. Angyal István Hidrodinamika Rendszerek T.
Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát,
Newton mechanikája gravitációs elmélete
Newton törvényei.
Merev testek mechanikája
Mérnöki Fizika II előadás
TÖMEGPONT DINAMIKÁJA KÖRMOZGÁS NEWTON TÖRVÉNYEK ENERGIAVISZONYOK
Fizika 2. Mozgások Mozgások.
Fizika 3. Rezgések Rezgések.
KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS SIÓFOK, október 25. Badovszky György balesetvizsgáló 5700 KG MAX. FELSZÁLLÓ TÖMEG ALATTI LÉGIJÁRMŰVEK Csűrőlengésből.
KBSZ SZAKMAI NAPOK - REPÜLÉS Budapest, március 29. Bíró Ottó
TÖMEGPONT DINAMIKÁJA KÖRMOZGÁS NEWTON TÖRVÉNYEK ENERGIAVISZONYOK
Az erő.
Időbeli lefolyás szerinti
A PONTSZERŰ ÉS KITERJED TESTEK MOZGÁSA
A PONTSZERŰ ÉS KITERJEDT TESTEK MOZGÁSA
A tömeg.
Fényszórás (sztatikus és dinamikus) Ülepítés gravitációs erőtérben
Légköri dinamika A légkörre ható erők - A centrifugális erő
I. Törvények.
 : a forgásszög az x tengelytől pozitív forgásirányában felmért szög
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,
11. évfolyam Rezgések és hullámok
Paradoxon perdületre TÉTEL: Zárt rendszer perdülete állandó. A Fizikai Szemle júliusi számában jelent meg Radnai Gyula és Tichy Géza hasonló című.
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
5. előadás A merev testek mechanikája – III.
A jó felszerelés ismérvei
A repülés kultúra ÁRAMLÁS.
Jegyzet Összeállította: Nikli Károly 2013
Kör és forgó mozgás.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Sándor Balázs BME, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
A dinamika alapjai - Összefoglalás
Munka.
Egyenes vonalú mozgások
A forgómozgás és a haladó mozgás dinamikája
Fizika összefoglaló Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
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.
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
Különféle mozgások dinamikai feltétele
Ütközések Ugyanazt a két testet többször ütköztetve megfigyelhető, hogy a következő összefüggés mindig teljesül: Például a 2-szer akkora tömegű test sebessége.
Hajlékonyság.
A forgómozgás és a haladómozgás dinamikája
Teljesítményrepülés Versenyzés
Indítási módok Indítási módok, iskolakör felépítése:
Mechanikai rezgések és hullámok
A koordinációs képességek felosztása és fejlesztési lehetőségei
Hogyan mozog a föld közelében, nem túl nagy magasságban elejtett test?
Összeállította: Kovács István
11. évfolyam Rezgések és hullámok
Egyetemes tömegvonzás, körmozgás, feladatok 9. osztály
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Harmonikus rezgőmozgás. FOGALMA A rugóra függesztett testet, ha egyensúlyi helyzetéből kimozdítjuk, akkor két szélső helyzet között periodikus mozgást.
Harmonikus rezgőmozgás. FOGALMA A rugóra függesztett testet, ha egyensúlyi helyzetéből kimozdítjuk, akkor két szélső helyzet között periodikus mozgást.
Dinamika alapegyenlete
Térgeometria I. Térelemek és ábrázolásuk
Előadás másolata:

A repülés kultúra A tudatos gyakorlás vezet mesterfokra

„ a repülés az előrelátás művészete…” Kerekes László

A GYAKORLATI REPÜLÉS ELMÉLETE 1. Egyenes repülés 2. Forduló 3. Különleges helyzetek

Hajlékonyság – Rugalmasság Dinamikus viselkedés Légerők Tehetetlenségi erők Két-test probléma

1. Repülés egy dimenzióban •Start technikák •Egyenes siklás sebesség és állásszög •Behelyezkedés és leszállás

L=1/2*A*  *v 2* c A légerők keletkezése

Gyenge szembeszél, hátszél Élénk szembeszél Csőrlés Ugrás

STARTPROBLÉMÁK Pálya meredeksége Megfúvási irány SebességÁllásszög

EGYENES SIKLÁS Pálya meredeksége Haladási irány SebességSiklószög

EGYENES SIKLÁS SebességSiklószög

Pálya meredeksége KupolanyomásTrimmelés Alul, felül terheltség

VONÓERŐ csőrlésben

LESZÁLLÁS PROBLÉMÁK SzélirányBehelyezkedésKilebegtetésSebességÁllásszög

SzélirányBehelyezkedésKilebegtetés

2. FORDULÓBAN •Körmozgás •D=60 m, •v=8 m/s •s~180 m •t~24 s

A forduló mechanikája

2. FORDULÓBAN •Körmozgás = gyorsulás •T periódusidő •Energiamérleg •Két pont rendszer

Hajlékonyság – Rugalmasság Dinamikus viselkedés Légerők Tehetetlenségi erők Két-test probléma

FÉKEK ÉS SÚLYPONT HASZNÁLATA

A GYAKORLATI REPÜLÉS ELMÉLETE 1. Egyenes repülés 2. Forduló 3. Különleges helyzetek

• átesés • túlgyorsítás • lepördülés • jegesedés, csepphatás