DINAMIKAI ALAPFOGALMAK

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A gyorsulás fogalma.
Advertisements

 .
Egyenletes körmozgás.
MOZGÁSÁLLAPOT-VÁLTOZÁS TEHETETLENSÉG,
Mozgások I Newton - törvényei
Környezeti és Műszaki Áramlástan I. (Transzportfolyamatok I.)
A Newtoni dinamika A tömeg és az erő Készítette: Molnár Sára.
A tehetetlenség mértéke
I S A A C N E W T O N.
A mozgások leírásával foglalkozik a mozgás okának keresése nélkül
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 IDEI TUDOMÁNYOS FELFEDEZÉSEK
Newton mechanikája gravitációs elmélete
Newton törvényei.
Mi alapján hasonlítunk össze két erőt?
2. Előadás Az anyagi pont dinamikája
Mérnöki Fizika II előadás
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.
Az erő.
Dinamika.
Az erő.
A tömeg.
Egyenletesen változó mozgás
I. Törvények.
Isaac Newton.
Erőtan Az erő fogalma Az erő a testek kölcsönös egymásra hatása.
A dinamika alapjai III. fejezet
Az erő.
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
Kör és forgó mozgás.
Egyenletesen változó mozgás
Az erőtörvények Koncsor Klaudia 9.a.
Erőtörvények Tóth Klaudia 9/b..
Legfontosabb erő-fajták
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
A dinamika alapjai - Összefoglalás
A tehetetlenség törvénye. A tömeg
A forgómozgás és a haladó mozgás dinamikája
Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
A MECHANIKA MEGMARADÁSI TÖRVÉNYEI
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
Készítette: Kiss István
Több erőhatás együttes eredménye
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.
By: Nagy Tamás…. A rögzített tengely körül forgó merev testek forgásállapotát – dinamikai szempontból – a tehetetlenségi nyomaték és a szögsebesség szorzatával.
Erőmérés, erő-ellenerő
A NEHÉZSÉGI ÉS A NEWTON-FÉLE GRAVITÁCIÓS ERŐTÖRVÉNY
Isaac Newton és a gravitáció
Különféle erőhatások és erőtörvények
Készítette:Longo Paolo
Testek tehetetlensége
DINAMIKA (ERŐTAN) Készítette: Porkoláb Tamás. A TESTEK TEHETETLENSÉGE Miben mutatkozik meg? -Nehéz mozgásba hozni, megállítani a testeket – „ellenállnak”
Tömeg és erő Galileo Galilei ( ) Sir Isaac Newton ( )
Energia: Egy test vagy mező állapotváltoztató képességének mértéke. Egy testnek annyi energiája van, amennyi munkát képes végezni egy másik testen,
Termikus kölcsönhatás
SKALÁROK ÉS VEKTOROK.
Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Az erőhatás és az erő.
egymáson elgördülve (diffúzió!)
Termikus és mechanikus kölcsönhatások
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
Lendület, lendület-megmaradás törvénye. 1. Lendület Hétköznapi értelemben: A távolugró lendületet vesz, hogy messzebb ugorjon. A hintázó gyerekek lendületet.
Előadás másolata:

DINAMIKAI ALAPFOGALMAK Testek kölcsönhatása Testek tulajdonsága mely a mozgás szempontjából fontos tényező

DINAMIKAI ALAPFOGALMAK Sir Isaac Newton (1642-1727).

Newton I. törvénye Minden test megmarad a nyugalom, vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában, míg más testek hatásai a mozgásállapotának megváltoztatására nem kényszerítik.

Newton II. törvénye A testnek egy más testre gyakorolt hatását, amely e test sebességének megváltozásában, a test gyorsulásában nyilvánul meg, erőhatásnak vagy röviden erőnek nevezzük. F= m*a

Newton II. törvénye a m= nem változik

Newton II. törvénye a m F= nem változik

Newton II. törvénye F m a= nem változik

Newton II. törvénye Az erő mértékegysége: ha m=1 kg és a=1m/sec2 akkor az erő=1 newton

Newton III. törvénye Ha egy A testre B test erőt gyakorol, akkor az A test is hat a B-re, mégpedig ugyan akkora nagyságú, de ellentétes irányú erővel.

Newton III. törvénye Az olyan erőket, amelynek ellenereje is ugyanazon rendszer valamely tagjára hat, „belső erőknek” nevezzük. A belső erők tehát a test (rendszer) súlypontjának mozgási állapotát nem tudja megváltoztatni.

A mozgásmennyiség (impulzus) fogalma V v F=M*A és F= m*a V=A*t és v=a*t M*V=m*v

Az erőnek és a hatásidejének szorzatát erőlökésnek nevezzük Az erőlökés F=m*a =m*(v2-v1)/t F*t=m*v2-m*v1 Az erőnek és a hatásidejének szorzatát erőlökésnek nevezzük