A legismertebb erőfajták

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
Advertisements

 .
VÁLTOZÓ MOZGÁS.
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.
A test tömege.
Speciális erők, erőtörvények
A folyadékok nyomása.
A korlátozott síkbeli háromtestprobléma
Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát,
Egymáson gördülő kemény golyók
Newton törvényei.
Gravitációs erő (tömegvonzás)
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,
Az erő.
Mi az erő ? A fizikában az erő bármi olyan dolog, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra késztet.
Kölcsönhatások.
Az erő.
Az űrhajózás fogalmai Készítette: Heiszler József
A nyomás összefoglalás
Összefoglalás Dinamika.
Légköri dinamika A légkörre ható erők - A centrifugális erő
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:
A Galilei-transzformáció és a Galileiféle relativitási elv
A dinamika alapjai III. fejezet
Az erő.
Dinamika, Newton törvények, erők
Az erőtörvények Koncsor Klaudia 9.a.
Erőtörvények Tóth Klaudia 9/b..
Legfontosabb erő-fajták
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
Készítette: Kiss István
A dinamika alapjai - Összefoglalás
A tehetetlenség törvénye. A tömeg
A súrlódás és közegellenállás
Munka.
A forgómozgás és a haladó mozgás dinamikája
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.
Newton gravitációs törvényének és Coulomb törvényének az összehasonlítása. Sípos Dániel 11.C 2009.
Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
Készítette: Kiss István
Több erőhatás együttes eredménye
A tömeg (m) A tömeg fogalma A tömeg fogalma:
Ütközések Ugyanazt a két testet többször ütköztetve megfigyelhető, hogy a következő összefüggés mindig teljesül: Például a 2-szer akkora tömegű test sebessége.
Energia, munka, teljesítmény
Erőmérés, erő-ellenerő
A NEHÉZSÉGI ÉS A NEWTON-FÉLE GRAVITÁCIÓS ERŐTÖRVÉNY
Folyadékok és gázok mechanikája
Különféle erőhatások és erőtörvények
Munka, energia teljesítmény.
Ütközések Ugyanazt a két testet többször ütköztetve megfigyelhető, hogy a következő összefüggés mindig teljesül: Például a 2-szer akkora tömegű test sebességváltozásának.
A fizikában minden olyan változást, amely időben valamilyen ismétlődést mutat, rezgésnek nevezünk. Ha a csavarrugóra felfüggesztett testet, a rugó hossztengelyének.
DINAMIKA (ERŐTAN) Készítette: Porkoláb Tamás. A TESTEK TEHETETLENSÉGE Miben mutatkozik meg? -Nehéz mozgásba hozni, megállítani a testeket – „ellenállnak”
Rezgések Műszaki fizika alapjai Dr. Giczi Ferenc
Balthazár Zsolt Apor Vilmos Katolikus Főiskola
Hogyan mozog a föld közelében, nem túl nagy magasságban elejtett test?
Az erőhatás és az erő.
Munka Egyszerűbben: az erő (vektor!) és az elmozdulás (vektor!) skalárszorzata (matematika)
Egyetemes tömegvonzás, körmozgás, feladatok 9. osztály
AZ ERŐ FAJTÁI.
A tehetetlenség törvénye. A tömeg.
4. Tétel Erőhatás, erő, tömeg.
Az erő fajtái Aszerint, hogy mi fejti ki az erőhatást, beszélhetünk:
Előadás másolata:

A legismertebb erőfajták Készítette: Kiss István

Gravitációs erő A gravitációs mező a testekre a Föld középpontja felé mutató erőt fejt ki. Az erő támadáspontját a test tömeg-középpontjába (közepébe) szoktuk rajzolni. Fg

A gravitációs erő jellemzői A gravitációs erő hatására minden szabadon eső test sebessége 10 m/s sebességgel növekszik másodpercenként. 1 kg tömegű testet a gravitációs mező 10 N erővel vonz. Számítása: Fg = m ∙ g, azaz Fg = m ∙ 10 Szavakkal: gravitációs erő = tömeg ∙ 10 A gravitációs erő nagysága függ a magasságtól, és a Föld szélességi fokától.

A testek súlya Fg Fs Fg Fs Fg Fs Fs A test súlya az az erő, amellyel a test az alátámasztást nyomja, vagy a felfüggesztést húzza. Nagysága azonos a gravitációs erő nagyságával. Fg Fs Fg c Fs Fg Fs Fs

Súlytalanság A szabadon eső testnek nincs súlya, mert nincs alátámasztása, és nincs felfüggesztése sem. Pl. zuhanás közben, vagy az űrben fordul elő Csak a gravitációs erő hat rá. Fg Fg

Rugalmas erő A rugalmas test alakváltozása egyenesen arányos a rá ható erő nagyságával. Fr  l (megnyúlás) Fr Fr Fr Fr http://sulifizika.elte.hu/Product%20-%20Flash%20-%20final/gerjesztettrugo/gerjesztettrugo.swf http://sulifizika.elte.hu/Product%20-%20Flash%20-%20final/rugo/rugo.swf

Még néhány példa Fg Fs

Még néhány példa Mágneses erő, vagy vonzóerő F v F v

Gravitációs erő (folytatás)