Cms Ütközések leírása tömegközépponti rendszer segítségével.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A testek mozgása.
Advertisements

A vízszintes mérések alapműveletei
Mozgások I Newton - törvényei
MIÉRT KELL MEGISMERNI ÉS MEGISMERTETNI AZ EXERGIÁT?
Munka és energia.
GÉP - MUNKA – ENERGIA - TELJESÍTMÉNY
Az anyagi pont dinamikája A merev testek mechanikája
GÉP - MUNKA – ENERGIA - TELJESÍTMÉNY
A PONTSZERŰ ÉS KITERJEDT TESTEK MOZGÁSA
I S A A C N E W T O N.
Békéscsaba, Dr. Pálfalvi László PTE-TTK Fizikai Intézet PTE, Kísérleti Fizika Tanszék Fizikai mennyiségek mérése harmónikus mozgásegyenlet.
Dr. Angyal István Hidrodinamika Rendszerek T.
A korlátozott síkbeli háromtestprobléma
Klasszikus mechanikai kéttestprobléma és merev test szabad mozgása állandó pozitív görbületű sokaságon Kómár Péter témavezető: Dr. Vattay Gábor
Kómár Péter Klasszikus térelmélet szeminárium
A mikrorészecskék fizikája 2. A kvarkanyag
A munka világával kapcsolatos tudás
Newton mechanikája gravitációs elmélete
Speciális relativitáselmélet keletkezése és alapja
2. előadás GÉPRAJZ, GÉPELEMEK I..
Pontrendszerek mechanikája
A gúla fogalma, fajtái, elemei és hálózata
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,
„Hidat építünk” az energetikai tanácsadók szerepe Magyarországon
TÖMEGKÖZÉPPONT A kiterjedt test egy idealizált, elméletileg meghatározott pontja, amelyben a testszegmensek súlyerejének forgatónyomatéka nulla.
Kémiai kinetika A kémiai reakciók osztályozása:
TÖMEGKÖZÉPPONT A kiterjedt test egy idealizált, elméletileg meghatározott pontja, amelyben a testszegmensek súlyerejének forgatónyomatéka nulla.
A PONTSZERŰ ÉS KITERJEDT TESTEK MOZGÁSA
A tömeg.
Mérleg, eredménykimutatás, cash flow
2. Koordináta-rendszerek és transzformációk
3. Vetületi ábrázolások számítási eljárásai
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
A test mozgási energiája
A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET
Vektorok © Vidra Gábor,
Fm, vekt, int, der Kr, mozg, seb, gyors Ütközések vizsgálata, tömeg, imp. imp. megm vált ok másik test, kh Erő F=ma erő, ellenerő erőtörvények több kh:
A Galilei-transzformáció és a Galileiféle relativitási elv
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
Matematika I. 1. heti előadás Műszaki Térinformatika 2013/2014. tanév szakirányú továbbképzés tavaszi félév Deák Ottó mestertanár.
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
5. előadás A merev testek mechanikája – III.
3. Vetületi ábrázolások számítási eljárásai
III. Kontaktusok tulajdonságai és számítógépes modellezés 4. előadás: Hertz-kontaktus; ütközés Budapest, szeptember 28.
2. Koordináta-rendszerek és transzformációk
Készítette: Juhász Lajos 9.c
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Készítette: Juhász Krisztián.  Egy tekercsben folyóáramot változtatjuk, akkor egy másik, például az eredeti köré csévélt, de attól elválasztott másik.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg
Pontszerű test – kiterjedt test
Az energia.
Űrkutatás hét.
Ütközés detektálás Ács Zsombor.
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Ütközések Ugyanazt a két testet többször ütköztetve megfigyelhető, hogy a következő összefüggés mindig teljesül: Például a 2-szer akkora tömegű test sebessége.
Kémiai reakciók Kémiai reakció feltételei: Aktivált komplexum:
3.2. Axonometria – Műszaki rajzok párhuzamos vetítéssel
Testek tehetetlensége
Ütközések Ugyanazt a két testet többször ütköztetve megfigyelhető, hogy a következő összefüggés mindig teljesül: Például a 2-szer akkora tömegű test sebességváltozásának.
DINAMIKA (ERŐTAN) Készítette: Porkoláb Tamás. A TESTEK TEHETETLENSÉGE Miben mutatkozik meg? -Nehéz mozgásba hozni, megállítani a testeket – „ellenállnak”
SKALÁROK ÉS VEKTOROK.
Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Szalai Ádám Jurisich Miklós Gimnázium KŐSZEG
Fizikai kémia 2 – Reakciókinetika
Fizikai kémia 2 – Reakciókinetika
Sajátos Centrális Konfigurációk
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Valószínűségi törvények
Lendület, lendület-megmaradás törvénye. 1. Lendület Hétköznapi értelemben: A távolugró lendületet vesz, hogy messzebb ugorjon. A hintázó gyerekek lendületet.
Előadás másolata:

cms Ütközések leírása tömegközépponti rendszer segítségével

cms

1. Vonatkoztatási rendszer, sebesség-transzformáció

2. Ütközések osztályozása, törvények, szokásos leírás

3. A tömegközéppont fogalma, sebessége lendülete

4. Áttérés a TKP rendszerre

5. Ütközések a TKP rendszerben: lendületek, osztályozás, ütközési szám

6. Visszatérés a TKP rendszerből. Számítás k = 1, centrális ütközés, fejszámolás!

7. Számítás k = 0,5 centrális ütközés

8. Számítás k = 1, ferde ütközés

9. Energetikai észrevételek: az ütközési szám szerepe

10. Energetikai észrevételek: a felhasználható energia

CMS