Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, 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 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

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

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

A szilárd halmazállapotú anyag:

A klasszikus mechanika alapjai

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

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Fizika segédanyag mozgástan Mi a fizika?

Mérnöki alapok 1. előadás

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

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

Mozgástan (kinematika)

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

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

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

A fizikai mennyiség, a mérés

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

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

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

Newton törvények, lendület, sűrűség

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

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

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

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegvonzás, bolygómozgás

Fizika alapok. Az előadás témája

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

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

Egyenes vonalú mozgások - tesztek

Mozgással kapcsolatos feladatok

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

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

Fizika példák a döntőben

Komplex természettudomány 3.

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Tehetetlenség, tömeg, sűrűség, erők fajtái

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

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

Fizika vetélkedő 7.o 2013

Newton törvények, erők

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

Newton törvények, erők

1 2. Az anyagi pont kinematikája

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

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

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

EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK

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

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

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

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

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

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

DÖNTİ április évfolyam

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

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

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

V.3. GRAFIKONOK. A feladatsor jellemzői

Tehát az A, C, D szabályosan közlekedik, a B nem szabályosan.

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

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

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

Munka, energia, teljesítmény

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

DÖNTŐ április évfolyam

Dinamika, Newton törvények, erők

ÓRAVÁZLAT Vonatdobálás következményinek bemutatása a fizika tantárgy oktatásában

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

Egy nyíllövéses feladat

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

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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 tárgy, 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, 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 mértékegysége: m/s Egyéb mértékegysége: km/h 1 m/s=3,6 km/h 1 km/h = 1:3,6 m/s

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 : Nagyon kicsi időszakaszra vonatkozó átlagsebesség. (Ezt mutatja az autó vagy kerékpár sebességmérője)

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.) Pl. a Holdon, ahol nincs légellenállás, a kalapács ugyanakkor esik le, mint egy madártoll. 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

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, áruszállító-szalag (pl. pénztárnál) Egyenletesen változó mozgás (gyorsuló, lassuló) lejtőn leguruló, lecsúszó tárgy, vagy sportoló (síelő, szánkó, vízicsúzda...), 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,...