A dinamika alapjai III. fejezet

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
II. Fejezet A testek mozgása
Advertisements

Gondolkozzunk és válaszoljunk! Számoljunk!
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 sűrűség.
IV. fejezet Összefoglalás
Speciális erők, erőtörvények
Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát,
DINAMIKAI ALAPFOGALMAK
Newton törvényei.
2. Előadás Az anyagi pont dinamikája
Felhajtóerő, Arkhimédész törvénye
AZ ERŐ HATÁSÁRA AZ ERŐ HATÁSÁRA
Az erő.
Dinamika.
Az erő.
A tömeg.
ERŐHATÁS Machács Máté Az erőhatás a testeknek a forgását is megváltoztathatja, vagyis az erőnek forgató hatása is lehet. Az erő jele: F forgástengely A.
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség
Összefoglalás Dinamika.
Felhajtóerő.
I. Törvények.
A test mozgási energiája
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,
Erőtan Az erő fogalma Az erő a testek kölcsönös egymásra hatása.
Az egyenes vonalú egyenletes mozgás
Az erő.
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
Dinamika, Newton törvények, erők
Az erőtörvények Koncsor Klaudia 9.a.
Legfontosabb erő-fajták
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Készítette: Kiss István
A dinamika alapjai - Összefoglalás
A tehetetlenség törvénye. A tömeg
A forgómozgás és a haladó mozgás dinamikája
Készítette: Kiss István
Merev test egyensúlyának vizsgálata
Pontszerű test – kiterjedt test
2. előadás.
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
Készítette: Kiss István
Több erőhatás együttes eredménye
A sűrűség.
AZ ERŐ HATÁSÁRA AZ ERŐ HATÁSÁRA
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.
A NEHÉZSÉGI ÉS A NEWTON-FÉLE GRAVITÁCIÓS ERŐTÖRVÉNY
Forgatónyomaték.
A forgómozgás és a haladómozgás dinamikája
Különféle erőhatások és erőtörvények
Munka, energia teljesítmény.
Testek tehetetlensége
1.Mi a tehetetlenség? 2.Fogalmazd meg a Newton I. törvényét! 3.Írj legalább három különböző példát a testek tehetetlenségére! 4.Két test közül melyiknek.
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”
Tömeg és erő Galileo Galilei ( ) Sir Isaac Newton ( )
AZ ERŐ HATÁSÁRA -mozgásállapot-változás -alakváltozás -forgás TÖRTÉNHET. AZ ERŐ HATÁSÁRA Készítette: Farkas Andor.
PERDÜLET NAGY NORBERT I₂.
Az erőhatás és az erő.
AZ ERŐ FAJTÁI.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Dinamika alapegyenlete
Az erő fajtái Aszerint, hogy mi fejti ki az erőhatást, beszélhetünk:
Előadás másolata:

A dinamika alapjai III. fejezet Összefoglalás

Tehetetlenség Hogy szól a tehetetlenség törvénye? Minden test nyugalomban marad vagy egyenes pályán egyenletesen mozog mindaddig, míg környezete meg nem változtatja mozgásállapotát. Ez a tehetetlenség törvénye. Hogy nevezik még a tehetetlenség törvényét? Newton I. törvényének

Mit nevezünk inerciarendszernek? Az olyan vonatkoztatási rendszert, amelyben igaz a tehetetlenség törvénye, tehetetlenségi rendszernek, másként inerciarenszernek nevezzük.

Mi a tömeg? Az egyik testnek könnyebb, a másiknak nehezebb megváltoztatni a sebességét. A testek tehetetlenségének mértékét jellemző mennyiség a tömeg. Hogyan jelöljük a tömeget? A tömeg jele: m

Sorold fel a tömeg mértékegységeit! A tömeg mértékegysége a kilogramm, jele: kg Mennyi az az 1kg? 1 kg 1dm3 4 0C hőmérsékletű desztillált víz tömege.

Az anyagnak milyen jellemző mennyiségéről tanultunk? A sűrűségről! Mit mutat meg a sűrűség? Megmutatja, hogy mennyi az egységnyi térfogatú anyag tömege. Mi a sűrűség jele? Jele:

Hogyan számítjuk ki a sűrűséget? Sorold fel a sűrűség mértékegységeit!

Mit nevezünk erőhatásnak? A mozgásállapot-változást okozó hatást erőhatásnak nevezzük.

Mit nevezünk erőnek? Mi az erő jele és mértékegysége? Azt a mennyiséget, ami megadja az erőhatás nagyságát és irányát, erőnek nevezzük. Mi az erő jele és mértékegysége? Az erő nagyságának a jele: F Az erő mértékegysége: N (newton)

Mekkora az 1N nagyságú erő? Azt az erőt választották egységnyinek, amely az 1 kg tömegű nyugvó testet 1 másodperc alatt 1 sebességre gyorsítja fel.

Milyen érőfajtákról tanultunk? Izomerő (Fi) Gravitációs erő (Fg) Mágneses erő (Fm) Elektromos erő (Fe) Súrlódási erő (Fsúrl) Rugalmas erő (Fr) Közegellenállási erő (Fk) Súlyerő (Fs)

Hogy szól a hatás-ellenhatás törvénye?

Mikor van egy test egyensúlyban? Ha a testet érő erőhatások kiegyenlítik egymást, a test egyensúlyban van. Mi az az eredőerő? Egy testet érő több erő helyettesíthető egyetlen olyan erővel – az eredő erővel -, amelynek ugyanaz a következménye.

Mit tudsz elmondani a forgatónyomatékról? Az erőhatás a testeknek nemcsak a haladó mozgását, hanem a forgását is megváltoztatja. A forgatóhatás az erőtől és az erőkar nagyságától függ. Mit nevezünk erőkarnak és hogyan jelöljük? Az erő hatásvonalának a forgástengelytől mért távolságát erőkarnak nevezzük és k-val jelöljük.

Mit nevezünk forgatónyomatéknak? A forgatóhatás nagyságát jellemző mennyiség. Jele: M Hogyan számítható ki? M = F ∙ k Mértékegysége: Nm

Egyensúly esetén mit mondhatunk a forgatónyomatékokról? Egyensúly esetén a két ellentétes irányban forgató erő forgatónyomatéka egyenlő nagyságú: M1 = M2

Oldjunk meg feladatokat! A 92 tonnás jéghegy térfogata 100m3. Mekkora a jég sűrűsége? m = 92t = 92000kg V = 100m3 ρ = ?

Oldjunk meg feladatokat! Mekkora a 2 N nagyságú erő forgatónyomatéka, ha a hatásvonalának a forgástengelytől mért távolsága 25 cm? F = 2N k = 25 cm = 0,25 m M = ? M = F ∙ k M = 2N ∙ 0,25m = 0,5Nm

Jó tanulást kívánok! TK. 39. oldaltól a 66. oldalig.