Forgatónyomaték.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Gondolkozzunk és válaszoljunk! Számoljunk!
Advertisements

 .
Az anyagi pont dinamikája A merev testek mechanikája
Környezeti és Műszaki Áramlástan I. (Transzportfolyamatok I.)
A Newtoni dinamika A tömeg és az erő Készítette: Molnár Sára.
Mechanika I. - Statika 3. hét:
Mozgások Emlékeztető Ha a mozgás egyenes vonalú egyenletes, akkor a  F = 0 v = állandó a = 0 A mozgó test megtartja mozgásállapotát,
DINAMIKAI ALAPFOGALMAK
Agárdy Gyula-dr. Lublóy László
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉK MECHANIKA I.
Pontrendszerek mechanikája
Merev testek mechanikája
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.
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 HATÁSÁRA AZ ERŐ HATÁSÁRA
Az erő.
TÖMEGKÖZÉPPONT A kiterjedt test egy idealizált, elméletileg meghatározott pontja, amelyben a testszegmensek súlyerejének forgatónyomatéka nulla.
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.
Mekkora erőt kell kifejtenie az izomnak, ha a teher súlyereje 200 N, erőkarja 0,5 m és az izom erőkarja 0,05 m? Mekkora erőt kell kifejtenie az izomnak,
Egyszerű emelők.
Dinamika.
Az erő.
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.
Légköri dinamika A légkörre ható erők - A centrifugális erő
I. Törvények.
Erőtan Az erő fogalma Az erő a testek kölcsönös egymásra hatása.
A dinamika alapjai III. fejezet
Az erő.
Mágneses mező jellemzése
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
1. előadás Statika fogalma. Szerepe a tájépítészetben.
Mechanika KINEMATIKA: Mozgások leírása DINAMIKA: a mozgás oka erőhatás
3.3 Forgatónyomaték.
2. hét: Síkbeli erőrendszerek eredője Készítette: Pomezanski Vanda
Dinamika, Newton törvények, erők
Erőtörvények Tóth Klaudia 9/b..
A tehetetlenségi nyomaték
DINAMIKA Tömeg és erő Galileo Galilei ( ) Sir Isaac Newton
Legfontosabb erő-fajták
A dinamika alapjai - Összefoglalás
DINAMIKA Tömeg és erő Galileo Galilei ( ) Sir Isaac Newton
Munka.
A forgómozgás és a haladó mozgás dinamikája
Készítette: Kiss István
Merev test egyensúlyának vizsgálata
Pontszerű test – kiterjedt test
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.
CENTRIFUGÁLIS ERŐ.
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
Készítette: Kiss István
AZ ERŐ HATÁSÁRA AZ ERŐ HATÁSÁRA
Különféle mozgások dinamikai feltétele
AZ INTEGRÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSA
48°. 2, Egy 8 cm-es gyújtótávolságú gyűjtő lencsével nézünk egy tárgyat. Hova helyezzük el a tárgyat, hogy az egyenes állású kép a d = 25 cm-es tiszta.
A forgómozgás és a haladómozgás dinamikája
F F G G F G kGkG kGkG kFkF kFkF kGkG kFkF Első osztályú (kétkarú) emelő Másodosztályú (egykarú) emelő Harmadosztályú (egykarú) emelő k G > k F G < F.
AZ ERŐ HATÁSÁRA -mozgásállapot-változás -alakváltozás -forgás TÖRTÉNHET. AZ ERŐ HATÁSÁRA Készítette: Farkas Andor.
SKALÁROK ÉS VEKTOROK.
PERDÜLET NAGY NORBERT I₂.
Az erőhatás és az erő.
A tehetetlenségi nyomaték
Munka Egyszerűbben: az erő (vektor!) és az elmozdulás (vektor!) skalárszorzata (matematika)
47. Országos Fizikatanári Ankét április 3-7.
AZ ERŐ FAJTÁI.
4. Tétel Erőhatás, erő, tömeg.
Dinamika alapegyenlete
és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében EFOP
Előadás másolata:

Forgatónyomaték

Forgatónyomaték Az erőhatás a testeknek a forgását is megváltoztathatja. Ezt röviden úgy mondjuk: az erőnek forgató hatása is lehet. Az erőnek csak akkor van forgató hatása, ha hatásvonala nem megy át a forgástengelyen, és nem is párhuzamos azzal.

M=F*k Forgatónyomaték (M) Erőkar (k) forgástengely Erő vektor (F) hatásvonal

Egyensúly M1 = M2 F1*k1 = F2*k2

Számítsd ki! F1 k1 F2 k2 M 100 N 2 m 1 m 3 m 20 N 40 Nm 2 N 80 Nm 10 N

Egyensúly