Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Hasonló dokumentumok
Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

Tér, idő, hely, mozgás (sebesség, gyorsulás)

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

Mechanika. Kinematika

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

A szilárd halmazállapotú anyag:

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mechanika Kinematika. - Kinematikára: a testek mozgását tanulmányozza anélkül, hogy figyelembe venné a kiváltó

Mérnöki alapok 1. előadás

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

A klasszikus mechanika alapjai

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Fizika segédanyag mozgástan Mi a fizika?

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

A SEBESSÉG. I. kozmikus sebesség (Föld körüli körpályán való keringés sebessége): 7,91 km/s

Newton törvények, lendület, sűrűség

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Rezgőmozgás, lengőmozgás

A fizikai mennyiség, a mérés

Mozgástan (kinematika)

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

Képlet levezetése :F=m a = m Δv/Δt = ΔI/Δt

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Mozgással kapcsolatos feladatok

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

58. ročník Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 Okresné kolo kategórie F Texty úloh v maďarskom jazyku

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

A mechanika alapjai. A pontszerű testek kinematikája. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

Fizika alapok. Az előadás témája

Fizika példák a döntőben

Newton törvények, erők

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

Egyenes vonalú mozgások - tesztek

Tömegvonzás, bolygómozgás

Komplex természettudomány 3.

1 2. Az anyagi pont kinematikája

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika ZH, október 10.. CHFMAX. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

Munka, energia, teljesítmény

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk!

Fizika vetélkedő 7.o 2013

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Newton törvények, erők

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Bor Pál Fizikaverseny 2013/2014-es tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

Műhely-foglalkozás. 62. ORSZÁGOS FIZIKATANÁRI ANKÉT ÉS ESZKÖZBEMUTATÓ Debrecen, március Dr. Beszeda Imre, Nyíregyházi Egyetem

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő:

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Öveges korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny 2. (regionális) forduló 8. o március 01.

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

a) a vonaton ülő utas;... b) a Parlament;... c) a hintázó gyerek;... d) a vízisíelő?...

DÖNTİ április évfolyam

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

DÖNTŐ április évfolyam

3. Egy gépkocsi egyenletesen halad az egyenes országúton. Az utasok 10 perc alatt 13 kilométerkövet számolnak meg.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét.

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

1. Határozd meg az a, b és c értékét, és az eredményeket közönséges tört alakban írd a megfelelő helyre!

Dinamika. A dinamika feladata a test(ek) gyorsulását okozó erők matematikai leírása.

Mérnöki alapok 2. előadás

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

Tehetetlenség, tömeg, sűrűség, erők fajtái

b) B = a legnagyobb páros prímszám B = 2 Mivel csak egyetlen páros prímszám van, és ez a kettő, így egyben ő a legnagyobb is.

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Munka, energia, teljesítmény

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

Concursul Preolimpic de Fizică România - Ungaria - Moldova Ediţia a XVI-a, Zalău Proba experimentală, 3 iunie 2013

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

1 m = 10 dm 1 dm 1 dm

Átírás:

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember helye, mozgása más a vonathoz képest és a Föld felszínéhez képest. pl. A mozgólépcsőn haladó ember helye, mozgása más az állomáshoz és a mozgólépcsőhöz képest. pl. A főutakon levő kilométertáblák a Budapesttől való távolságot a Lánchídnál levő 0 km kőtől számolják. A koordináta rendszer is egy vonatkoztatási rendszer. A Földön a tárgyak, épületek, városok, vagy az emberek helyét a földrajzi szélességi és hosszúsági fokokkal és a tengerszint feletti magassággal szokták megadni. Ezeket az adatokat használja helymeghatározásra a műholdas GPS - globális helymeghatározó rendszer. Az egyenlítőnél van a 0 fokos szélességi kör, a sarkoknál a 90 és -90. London közelében van a 0 fokos hosszúsági kör. Pl. Friedrich Schiller Gimnázium a 47,6 szélességi fokon, 18,9 hosszúsági fokon, kb 340 m tengerszint feletti magasságon van

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Elmozdulás: A kezdőpont és a végpont közötti távolság, szakasz ( légvonalban ). Az út jele: s, SI mértékegysége: m Egyéb mértékegységek: km, dm, cm, mm,... Idő: Az út megtételéhez szükséges idő jele: t mértékegysége: s (secundum másodperc) vagy h (hour óra) Sebesség: A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a mozgó tárgynak nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy ugyanannyi utat kevesebb idő alatt tesz meg. út sebesség = --------- idő Jele: v SI mértékegysége: m/s Egyéb mértékegysége: km/h 1 m/s=3,6 km/h 1 km/h = 1:3,6 m/s

Nem csak a tárgyak helyét, hanem ha mozognak, akkor sebességüket is csak valamilyen vonatkoztatási rendszerhez viszonyítva adhatjuk meg. Pl. A vonatban utazó ember sebessége más a vonathoz képest (0 ha ül) és más a Föld felszínéhez képest (annyi, mint a vonaté). Pl. A mozgólépcsőn haladó ember sebessége más az állomáshoz és más a mozgólépcsőhöz képest. Pl. Ha a folyón lefelé haladó hajó, vagy csónak sebessége a folyóhoz képest v 1, a folyó sebessége a parthoz képest v 2, akkor a hajó vagy csónak sebessége a parthoz képest v 1 + v 2. Vagyis a parthoz képest a csónak sebessége és a folyó sebessége összeadódik, ha lefelé halad. Ha a hajó vagy csónak felfelé halad a folyón, akkor a sebessége a parthoz képest v 1 v 2. (Lefelé nagyobb a sebessége a parthoz képest, mint felfelé, mert a folyó viszi lefelé.)

Egyenes vonalú egyenletes mozgás Az olyan mozgást, ahol a mozgó tárgy ugyanannyi idő alatt mindig egyenlő utakat tesz meg, egyenletes mozgásnak nevezzük. Út idő grafikon (1. ábra): s = v t Az út az idővel egyenesen arányos. Amelyik test sebessége nagyobb, annak az út idő grafikonja egy meredekebb egyenes. (az ábrán a piros vonal) A tárgy sebessége állandó: v = állandó Sebesség idő grafikon (2. ábra):

Ha egy mozgó tárgy nem állandó, hanem változó sebességgel halad, akkor megadhatjuk a teljes mozgására vonatkozó átlagsebességét. Ez azt a sebességet jelenti, amellyel egyenletesen mozogva ugyanazt az utat ugyanannyi idő alatt tenné meg, mint ahogy a változó sebességével megtette. Átlagsebesség kiszámítása: v átlag = összes megtett út közben eltelt összes idő s összes t összes Pl. Ha egy autó megtesz 120 km-t úgy, hogy útközben különböző sebességgel halad, esetleg meg is áll (pl. tankolni), és 2 óra alatt jut el a végpontba, akkor az átlagsebessége 120/2=60 km/h. Vagyis ez az a sebesség, amivel ha végig így haladt volna, akkor ugyanezt az utat (120 km) ugyanígy 2 óra alatt tette volna meg. Pillanatnyi sebesség (ezt mutatja az autó sebességmérője) Nagyon kicsi időszakaszra vonatkozó átlagsebesség. Másképp: Ez az a sebesség, amivel a tárgy továbbhaladna, ha az adott pillanatban megszűnne minden olyan az erő, ami megváltoztatná a sebességét (gyorsítaná, lassítaná).

Egyenletesen változó mozgás Ha a mozgó tárgynak változik a sebessége, akkor gyorsul, vagy lassul. Ha a sebessége egyenlő időközönként ugyanannyival változik (nő vagy csökken), akkor a tárgy mozgását egyenletesen változó mozgásnak nevezzük. Pl. egy lejtőn leguruló tárgy, vagy szabadon eső tárgy, vagy egyenletesen fékező autó, egyenletesen gyorsuló szánkó,... Gyorsulás A mozgó tárgy sebesség-változásának gyorsaságát gyorsulással jellemezzük. Annak a tárgynak nagyobb a gyorsulása, amelyiknek ugyanannyi sebességváltozáshoz rövidebb időre van szüksége, vagy ugyanannyi idő alatt nagyobb a sebesség-változása. Pl. Egy autónak nagyobb a gyorsulása, ha kevesebb idő alatt gyorsul fel álló helyzetből100 km/h sebességre.

Szabadesés A tárgyak olyan esését, amelynél a testre csak a gravitáció hat, ami gyorsítja, és minden más hatás elhanyagolható (pl. légellenállás), szabadesésnek nevezzük. A szabadesés is egyenletesen változó mozgás. Minden szabadon eső tárgy gyorsulása azonos, nem függ a tárgy tömegétől és a méretétől (ha a légellenállástól eltekintünk.) A szabadesés gyorsulása csak a gravitációs vonzástól függ (pl. a Holdon más érték (kisebb), mint a Földön). Minden szabadon eső tárgy sebessége a Földön 1 s alatt 9,81 m/s -al nő. Vagyis a gyorsulása: másodpercenként 9, 81 m/s (A Föld felszínén) A Föld különböző helyein kicsit eltérő érték, függ a földrajzi szélességi foktól és a tengerszint feletti magasságtól. (A tárgynak a Föld középpontjától való távolságától függ, és mivel a Föld nem teljesen gömb alakú, ezért függ a szélességi foktól.) Pl. az egyenlítőnél 9,78, a sarkoknál 9,83 (Számoláskor kerekítjük: 10 )

Gyakorlati példák haladó mozgásokra Egyenletes mozgás (sebesség állandó) mozgólépcső, lift (az elindulást és megállást kivéve), járművek, amelyek állandó sebességgel haladnak (pl. repülőgép huzamosabb ideig halad állandó sebességgel), elhanyagolható súrlódás mellett mozgó tárgy (pl. hokikorong a jégen), sífelvonó, szállítószalag (pl. pénztárnál) Egyenletesen változó mozgás (gyorsuló, lassuló) lejtőn leguruló, lecsúszó tárgy, vagy sportoló (síelő, szánkó, bob,...), induló, felgyorsuló jármű (pl. versenyautó, induló repülő, fékező jármű (lassul),... Szabadesés (Ha a légellenállástól eltekintünk) ejtőernyős ugró (amíg nem nyílik ki az ernyő), műugró, fáról leeső gyümölcs,...