A MOZGÁST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A tehetetlenség törvénye
Advertisements

DINAMIKA - ERŐTAN Készítette: Kós Réka.
 .
Folyadékok és gázok mechanikája
Mozgások I Newton - törvényei
Környezeti és Műszaki Áramlástan I. (Transzportfolyamatok I.)
A Newtoni dinamika A tömeg és az erő Készítette: Molnár Sára.
I S A A C N E W T O N.
IV. fejezet Összefoglalás
HATÁSFOK-SÚRLÓDÁS-ÁTTÉTEL
Egymáson gördülő kemény golyók
DINAMIKAI ALAPFOGALMAK
Newton törvényei.
2. Előadás Az anyagi pont dinamikája
TÖMEGPONT DINAMIKÁJA KÖRMOZGÁS NEWTON TÖRVÉNYEK ENERGIAVISZONYOK
TÖMEGPONT DINAMIKÁJA KÖRMOZGÁS NEWTON TÖRVÉNYEK ENERGIAVISZONYOK
Az erő.
SÚRLÓDÁSI ERŐ.
HATÁSFOK-SÚRLÓDÁS-EGYENLETES SEBESSÉGŰ ÜZEM
Mi az erő ? A fizikában az erő bármi olyan dolog, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet. Az eredő erő a testre ható összes erő összege.
Dinamika.
ERŐHATÁS Machács Máté Az erőhatás a testeknek a forgását is megváltoztathatja, vagyis az erőnek forgató hatása is lehet. Az erő jele: F forgástengely A.
Összefoglalás Dinamika.
FIZIKA A NYOMÁS.
I. Törvények.
A test mozgási energiája
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:
Menetellenállások Alapellenállások: Járulékos ellenállások:
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
Biológiai anyagok súrlódása
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
Dinamika, Newton törvények, erők
Az erőtörvények Koncsor Klaudia 9.a.
DINAMIKA Tömeg és erő Galileo Galilei ( ) Sir Isaac Newton
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
A dinamika alapjai - Összefoglalás
DINAMIKA Tömeg és erő Galileo Galilei ( ) Sir Isaac Newton
A súrlódás és közegellenállás
Merev test egyensúlyának vizsgálata
Több erőhatás együttes eredménye
Különféle mozgások dinamikai feltétele
Súrlódás, súrlódási erő
Erőmérés, erő-ellenerő
Különféle erőhatások és erőtörvények
Összefoglalás: A testek nyomása
Összefoglalás: A testek nyomása
Munka, energia teljesítmény.
Az elhajított testek, a bolygók szabad mozgást végeznek. Pályájukat nem befolyásolja semmilyen kényszerítő hatás. A lejtőn leguruló golyó mozgása kényszermozgás,
Hidrosztatikai alapok (hidrosztatikai paradoxon)
Légellenállás 4. gyakorlat. A légellenállás az az ellenállás (fékezőerő), amellyel az áramló levegő a testre hat. A légellenállás olyan közegellenállás,
DINAMIKA (ERŐTAN) Készítette: Porkoláb Tamás. A TESTEK TEHETETLENSÉGE Miben mutatkozik meg? -Nehéz mozgásba hozni, megállítani a testeket – „ellenállnak”
A vízbe merülő és vízben mozgó testre ható erők
AZ ERŐ SEBESSÉGVÁLTOZTATÓ HATÁSA
Az óra témája: Súrlódási erő.
Newton II. törvényének alkalmazása F=m*a
Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Hogyan mozog a föld közelében, nem túl nagy magasságban elejtett test?
Az erőhatás és az erő.
Szalai Ádám Jurisich Miklós Gimnázium KŐSZEG
Készítette: -Pribék Barnabás -Gombi-Nagy Máté
Termikus és mechanikus kölcsönhatások
A NYOMÁS.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Dinamika alapegyenlete
Súrlódás és közegellenállás
Az erő fajtái Aszerint, hogy mi fejti ki az erőhatást, beszélhetünk:
Előadás másolata:

A MOZGÁST BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK 7. OSZTÁLY Budai Ferenc Fizika szaktanár óravázlat

Kétféle mozgást akadályozó hatást ismerünk: I. SÚRLÓDÁS II. KÖZEGELLENÁLLÁS

I. A SÚRLÓDÁS A CSÚSZÁSI SÚRLÓDÁS A vízszintes felületen csúsztatva ellökött test lassul, és végül megáll.

Magyarázat: az egymáshoz képest mozgó felületek között fellép egy erőhatás, az érintkező felületek egyenetlensége (a kiemelkedések és bemélyedések egymásba akadása) és a testek összenyomódása miatt, ami a két test egymáshoz viszonyított sebességét csökkenti. Ezt a hatást a (mozgással mindig ellentétes irányú) csúszási súrlódási erővel jellemezzük. Jele: Fsurl.

A csúszási súrlódási erő (Fsurl.) megmérhető: Egyenletes mozgásnál a testeket érő erőhatások kiegyenlítik egymást Egyenletes mozgásnál a csúszási súrlódási erő (Fsurl.) egyenlő nagyságú és ellentétes irányú a húzóerővel (F).

Mitől függ a csúszási súrlódási erő (Fsurl.)? A csúszási súrlódási erő (Fsurl.) akkor nagyobb, ha: nagyobb a felületre merőleges nyomóerő érdesebbek az érintkező felületek. De nem függ: Az érintkező felületek nagyságától A testek sebességétől

2. A TAPADÁSI SÚRLÓDÁS Magyarázat: az egymáshoz képest nyugalomban lévő felületek között fellép egy erőhatás, az érintkező felületek egyenetlensége (a kiemelkedések és bemélyedések egymásba akadása) és a testek összenyomódása miatt, ha azokat el akarjuk mozdítani egymáson. Ezt a hatást a tapadási súrlódási erővel jellemezzük. Jele: Ftap.

A tapadási súrlódási erő mindig egyenlő nagyságú és ellentétes irányú azzal az erővel, amellyel a testet meg akarjuk mozdítani.

A tapadási súrlódás teszi lehetővé: Járást Járművek indulását, kanyarodását

MEGJEGYZÉSEK Mind a csúszási, mind a tapadási súrlódási erő csökkenthető: A felületek simábbra csiszolásával Kenőanyagokkal (olaj, zsír)

3. A GÖRDÜLÉSI SÚRLÓDÁS A testek könnyebben mozgathatók, ha az érintkező felületek közé görgőket helyezünk, vagy maguk a testek gördülnek el egymáson. Ezt a jellenséget a gördülési súrlódási erővel jellemezhetjük. Jele: Fgör. Fgör. < Fsurl.

I. A KÖZEGELLENÁLLÁS Példák: Vízben nehezebb futni, mint a parton Széllel szemben kerékpározni nehezebb, mint szélcsendben A levegő az ejtőernyő segítségével csökkenti a zuhanás sebességét

A közeg olyan erőhatást fejt ki, amely csökkenti a test közeghez viszonyított sebességét. Ez a hatás a közegellenállás, amelyet a közegellenállási erővel jellemzünk. Jele: Fk

Mitől függ a közegellenállási erő (Fk)? A közeg sűrűségétől A test alakjától A test homlokfelületétől A test és a közeg egymáshoz viszonyított sebességétől