Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Hasonló dokumentumok
Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Matematika a fizikában

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

Adatok: fénysebesség, Föld sugara, Nap-Föld távolság, Föld-Hold távolság, a Föld és a Hold keringési és forgási ideje.

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Kinematika február 12.

A mérés célkitűzései: A sűrűség fogalmának mélyítése, különböző eljárások segítségével sűrűség mérése.

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

1. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) 1. Alapfogalmak:

O k t a t á si Hivatal

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

A dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározása a pálya tényleges állapotának figyelembevételével

Solow modell levezetések

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

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

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. t 2 = 1, s

Egy másik alapfeladat fűrészelt, illetve faragott gerendákra. 1. ábra

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

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

HD ,06 M 5911 K

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

HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS

DINAMIKA. Newtonnak a törvényei csak inerciarenszerben érvényesek.

Atommagok mágneses momentumának mérése

Cölöpcsoport függőleges teherbírásának és süllyedésének számítása

Mechanika. Kinematika

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

u ki ) = 2 x 100 k = 1,96 k (g 22 = 0 esetén: 2 k)

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

XY_TANULÓ FELADATSOR 6. ÉVFOLYAM MATEMATIKA

FELSİGEODÉZIA. Dr. Bácsatyai László. Sopron - Székesfehérvár

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

1.9. FOLYADÉK GŐZNYOMÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN EGYSZERŰ SZTATIKUS ELJÁRÁSSAL, PÁROLGÁSHŐ SZÁMÍTÁSA

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

Ns/m, y0 3 mm, v0 0,18 m/s. Feladat: meghatározása. meghatározása. 4 2 k 1600 Ns 1. , rad/s, rad/s. 0,209 s.

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

A karpántokról, a karpántos szerkezetekről V. rész

FUSD LE A NAPRENDSZERT!

Fizika példák a döntőben

2. MECHANIZMUSOK GYAKORLAT (kidolgozta: Bojtár Gergely egy. Ts; Tarnai Gábor mérnöktanár.)

Motorteljesítmény mérés diagnosztikai eszközökkel Készült a Bolyai János Ösztöndíj támogatásával

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Indoklás: Hamis a D, mert csak az a rezgőmozgás egyúttal harmonikus rezgőmozgás is, amelyik kitérése az idő függvényében szinuszfüggvénnyel írható le.

Melyik földrészen található hazánk?

vagy közelítően egyenáram esetére

Az egyszeres függesztőmű erőjátékáról

Szabadvezetéki vezetőanyagok

Dr. Molnár László hadtudomány (haditechnika) kandidátusa 2. Rész A HARCANYAGOKRA VONATKOZÓ HATÉKONYSÁGI FÜGGVÉNYEK

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

BALÁZS HORVÁTH BEAN. ütőhangszerekre, egy játékosra. Palotás Gábornak. Ócsa, 2015

A Föld középpontja felé szabadon eső test sebessége növekszik, azaz, a

Centrifugálás alapjai (vázlat)

Speciális mozgásfajták

JÖVŐKÉP az ELKÖVETKEZENDŐ SZÁZADOKRA

HIDROMOTOROK. s azaz kb. 1,77 l/s. A folyadéknyelésből meghatározható az elérhető maximális fordulatszám: 3

Súrlódási réteg. p 3 p 2. p 1. a b c. d e f. az áramlás iránya. izobár vonalak/izobárok. ciklonális görbület anticiklonális görbület

Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai

1. Néhány híres magyar tudós nevének betűit összekevertük;

AZ ELSÔ SZÁMJEGYEK BENFORD-TÖRVÉNYE ÉS A RADIOAKTÍV IZOTÓPOK FELEZÉSI IDEJE

1. Az egyenes vonalú mozgás. 2. Merev test egyensúlya. 3. Newton törvényei. 4. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok

15 milliárd év. bolygók. kialakulása. 5 milliárd év. csillagok, galaxisok kialakulása. 1 milliárd év. atomok. kialakulása. fotonkorszak.

O k t a t á si Hivatal

Sugárzásos hőátadás. Teljes hősugárzás = elnyelt hő + visszavert hő + a testen áthaladó hő Q Q Q Q A + R + D = 1

A FÖLD-HOLD RENDSZER MODELLJE

KOCKÁZATELEMZÉS. A kockázat értékelési folyamatoknál meg kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják.

Targoncák, állványok és logisztikai rendszerek.

MARK INFRA / INFRA MONO

1. Alapfogalmak Töltés Térerősség Elektromos potenciál, feszültség... 3

A hullámsebesség számítása különféle esetekben. Hullám, fázissebesség, csoportsebesség. Egy H 0 amplitúdójú, haladó hullám leírható a

Mayar joanyaok - 36/2016. (XII. 8.) EMMI rendelet - a közre vonatkozó t 2. oldal 3. A 37/2014. EMMI rendelet 4. -a a következő (1a) bekezdéssel eészül

Vegyjel Mg O Vegyértékelektronok száma Párosítatlan elektronok száma alapállapotban

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140CW1 BYCQ140CW1W

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

Folyadéklap instabilitása

= k, ahol. E, mértékegysége: N. , mértékegysége Volt, ahol 1 1 J. Ha kiszámoljuk a Munka kifejezéséből, akkor U. , mértékegysége Volt, ahol 1V

Közelítés: h 21(1) = h 21(2) = h 21 (B 1 = B 2 = B és h 21 = B) 2 B 1

25. FOLYADÉK GŐZNYOMÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA A HŐMÉRSÉKLET FÜGGVÉNYÉBEN EGYSZERŰ SZTATIKUS ELJÁRÁSSAL, PÁROLGÁSHŐ SZÁMÍTÁSA

E U R O P E O B J E C T S I N M O T I O N. sarea ARCFELISMERÉSEN ALAPULÓ AJTÓ, KAPU ÉS SOROMPÓ NYITÁS S A F E A R E A

SW 200C Szárnyaskapu nyitó Kezelési Útmutató. Műszaki adatok:

Primitív függvény. (határozatlan integrál)

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

g g g g mol mol mol mol g g g g mol mol mol mol g H 0 mol CH + 2O = CO + 2H O Kémia ZH Nappali Dátum: Név: Neptun-kód Aa Csoport

Dr. habil. SZABOLCSI RÓBERT 1

SMART Notebook Math Tools

Felületi jelenségek + N F N. F g

1. tétel: EGYENLETES MOZGÁS

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. v(m/s)

Tömegvonzás, bolygómozgás

Radioaktív bomlások. = 3/5, ebből t=t 1/2 ln(3/5)=...

KYANI TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 1

SMART Ink szabadkézi beépülő modul

Fizika alapok. Az előadás témája

(4) Adja meg a kontinuum definícióját! Olyan szilárd test, amelynek tömegeloszlása és mechanikai viselkedése folytonos függvényekkel leírható.

Átírás:

Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 016. Tartalom Foalmak Törvények Képletek Lexikon A szabadesés Az elejtett kulcs, a fáról lehulló alma vay a leejtett kavics füőleesen esik le. Ősszel a falevelek azonban imbolyó mozással, örbe vonalú pályán hullanak a földre, mert esésüket a leveő közeellenállása is befolyásolja. Ha a közeellenállás elhanyaolható, akkor a kezdősebessé nélkül leeső test mozását szabadesésnek nevezzük. Az indulást követően különböző időpontokban memértük ey szabadon eső vasolyónak a sebesséét. A mérések eredményét táblázatba folaltuk: t s 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 v m s 0,98 1,96,94 3,9 4,90 Ha kiszámítjuk a olyó átlayorsulását az eyes szakaszokon, akkor minden esetben 9,8 m/s értéket kapunk. Ha a mérést más tömeű vay anyaú testtel is elvéezzük, akkor is uyanekkora yorsulás adódik. Ezek szerint a szabadesés olyan eyenes vonalú, eyenletesen változó mozás, amelynél a pálya füőlees. A szabadon eső test yorsulását nehézséi (vay ravitációs) yorsulásnak nevezzük. A nehézséi yorsulás jele, iránya füőlees, azaz meközelítőle a Föld középpontja felé mutat. (Az eyenes vonalú mozásoknál metáryaltak szerint a helyett a jelölést is használhatjuk.) Mérések szerint a ravitációs yorsulás a Föld felszínének különböző pontjain nem pontosan uyanakkora. Értéke fü a Föld középpontjától mért távolsától és a földrajzi helytől is. Pontos mérések szerint a nehézséi yorsulás normális értéke 9,80665 m/s, de például Budapesten ennél kissé nayobb, 9,80850 m/s. Feladatokban többnyire eleendő a 9,81 m/s értékkel (vay az eészekre kerekített 10 m/s értékkel) számolni. Más éitesteken a szabadon eső testek szintén eyenes vonalú eyenletesen változó mozást véeznek, de a ravitációs yorsulás általában eltér a Földön mérhető értéktől.

Az előző fejezetben láttuk, hoy a meredekebb lejtőn mozó test yorsulása nayobb, mint az enyhébb lejtőn. A szabadesés úy is felfoható, mint ey 90 -os lejtőn vébemenő mozás. Ennél meredekebb lejtő nem képzelhető el, íy a lejtőn mozó test yorsulásának naysáa lefeljebb lehet. Ha a lejtő hajlásszöe 90 -nál kisebb, akkor a test -nél kisebb yorsulással mozo rajta. A szabadon eső test yorsulása, sebessée és elmozdulása az eyenes vonalú eyenletesen változó mozásoknál meismert képletek alapján számítható ki: a állandó, v t, t x. Ha a testnek füőlees irányú kezdősebessée is van, akkor a mozást füőlees hajításnak nevezzük. A hajításokkal ey további fejezetben külön is folalkozunk.

Kieészítés 1. A szabadesést kísérleti úton Galileo Galilei (1564 164) olasz fizikus vizsálta elsőként.. A nehézséi yorsulás -vel történő jelölését Johann Bernoulli (1667 1748) svájci fizikus vezette be. 3. A nehézséi yorsulás értéke a Naprendszer néhány tajának a felszínén: Éitest (m/s ) Nap 74,6 Merkúr 3,8 Vénusz 8,7 Föld 9,8 Mars 3,9 Jupiter 5,1 Szaturnusz 10,4 Uránusz 9,4 Neptunusz 9,8 Plútó 0,5 Hold 1,6 4. A Hold ideális helyszín annak bemutatására, hoy a szabadon eső testek azonosan mozonak. A kísérletet ey kalapáccsal és ey madártollal 1971. auusztus -án David Scott, az Apollo 15 űrhajósa tényleesen is elvéezte a Holdon. (A kísérlet videója: https://commons.wikimedia.or/wiki/file:apollo_15_feather_and_hammer_drop.ov?uselan =hu) Kísérlet Azonos maassából eyszerre indítva ejtsünk le ey papírlapot és ey kavicsot! Hasonlítsuk össze a két test esésének időtartamát! Mivel mayarázható a kísérlet eredménye? Gyűrjük össze kis ombóccá a papírt, és ismételjük me a kísérletet! Mit tapasztalunk? Mayarázzuk me a látottakat!

Példa Milyen maasról kell leejteni ey testet, hoy 90 km/h sebesséel érjen földet? Meoldás v = 90 km/h = 5 m/s =10 m/s h =? A keresett maassá meeyezik a szabadon eső test elmozdulásával. Ez a néyzetes úttörvény alapján, az esési idő ismeretében számítható ki. h t x. Az esés időtartama a v t összefüésből határozható me: v t. Ezt az előző összefüésbe helyettesítve: h t v v. Az adatokat behelyettesítve: m 0 v s h 0m. m 0 s A testet 0 m (kb. hét emelet) maasról kell leejteni, hoy 90 km/h sebesséel érjen földet.

Képek jeyzéke Alma szabadesés közben W https://commons.wikimedia.or/wiki/file:fallin_apple_crop.jp A nehézséi yorsulás a Naprendszer néhány tajának felszínén http://www.fizikakonyv.hu/rajzok/0073.sv Jelmayarázat: Jovédett anya, felhasználása csak a szerző (és az eyéb jotulajdonosok) írásos enedélyével. W A Wikimedia Commons-ból származó kép, felhasználása az eredeti kép leírásának mefelelően. Tartalom Foalmak Törvények Képletek Lexikon Fejlesztés alatt. Utolsó módosítás:017.08.17. 18:6