GMA 7. számítási gyakorlat 2016/2017

Hasonló dokumentumok
= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

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

Mérnöki alapok 9. előadás

HÁZI FELADAT Merev test kinetika, síkmozgás Hulahopp karika MEGOLDÁSI SEGÉDLET

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Mérnöki alapok 2. előadás

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.


Ó ú É Ú

Ö Ó Ó Ó

Ó ű ű ű ű ű ű É É É

Ó ú É ú É É É Ő ú ú ű Ó Ö É É ú Ü ú É ú

É ö

Ü ű Ü É ű ű É Ü Ü

Ü Ü Ó Ü Ó

ű ű ű Ö ű ű ű Ú ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű

Ú Ú Ü Ü ű ű ű É Ú É ű

Ó Ó ú ú ú ú ú É ú

Ö

Ö Ö É Ő Ú É

Ó Ó É ü É ü ü

ű ő ű ű ű ö ő ú ö ő ő ő ő ő ő ő ű ő ő ő ő ü ü ő ü ü ő ú ü ő ő ü ü ü ő ú ü

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

FORD TRANSIT VAN Transit_Van_13.25_V3_3mm_Covers.indd /08/ :33

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

Mérnöki alapok 11. előadás

é ü ó ö é Ö é ü é é ó ö é ü ü é é ó ó ó é Á é é ü ó é ó ó é ö ö ö é é ü é ü é é ö ü ü é ó é é é é é é ö é é é é é é ö é ó ö ü é é é ü é é ó é ü ó ö é

É Á Á Ö Á

ö ő ü ö ő ő ü ü ő ő ő ü ö ü ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ú ő ő ü ő ő ő ü ö ü ú ő ő ő ő ü ü ő ő ú

É É Ö

ú Ó ú ú ú ú ú ú ú É Á

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Ú ű É ű ű Ü Ü ű ű Ú É ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű

ü ü Ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü É ü ü


Ó é é Ó Ó ő ű Ó Ö ü Ó é Ó ő Ó Á Ö é Ö Ó Ó é Ó Ó Ó Ó ú Ó Ó Ó Ó ű Ö Ó Ó Ó é Ó Ó ö Ö Ó Ö Ö Ó Ó Ó é ö Ö é é Ü Ó Ö Ó é Ó é ö Ó Ú Ó ő Ö Ó é é Ö ú Ó Ö ö ű ő

ó Ó ú ó ó ó Á ó ó ó Á ó ó ó ó Á ó ú ó ó ó

Á Ü É Ü Ú Ü É

Á Ó ű ű Á É ű ű ű ű Ú Ú

Á Á ő ő Ö ő ő ö É ö ő ö ő ő ö ő ő ö ő ő ü ö

ű Ú ű ű É Ú ű ű

ó ő ő ó ő ö ő ő ó ó ó ö ő ó ó ó ö ő ó ő ő ö Ö ő ö ó ő ö ő ő ú ö ö ü ö ó ö ö ö ő ö ö Ö ú ü ó ü ő ő ő ő ó ő ü ó ü ö ő ö ó ő ö ő ö ü ö ü ő ö ö ó ö ő ő ö

Ó Ó ö ú ö ö ö ö ü ú ú ö ö ö ú ú ö ö ö ú ú ú ű ö ö ú ö ü ö ö ö ö ü ú Á ö ü Á ö ö ö ö ö ö

ű Ö ű Ú ű ű ű Á ű

ő ű É Ó Ü É É É É Ü Ö É É É ű É Ö É Ü É Ú Ó ő Ó

ú ü ú ü ú

Á ó ó ó Ü Ü ó ó Ü ó ó ú ú ó ó Ü ó ó ó Ü ó ó

Á Ö Ö Ö Ö ú ú Ö Ö Ó Ó ú ú Ü ú Ó Ö Ö Ü Ó Ö Ö Á Ó ú ú ú ű Ö Ö Ö Ö Á Ó Ö Ó ú ú Ö

ű ű ű Ú Ú Á ű Ö ű ű Ú Ő É

ű í ú í ú í ü ü í í í Ö í Í É í ú í í í ű ű í í Í í í É í í í

ű ő ő ő

Általános mérnöki ismeretek

ö ö Á Á Ó Á ö ö ö ö ö ú ű ö ö Á Á ű ű ö ö ö ö ű

ö ű ü ü ö ü ö ö ü ö ö Í Ö ö ü ö Í ű ö ű ü ü ö ú ö ű ü ü ö ö ö ü ű ü ö ü ű ű ú ö ö ö ű ü ú ú

Á ű ó ó

ü ú ú ü ú ú ú ú






Faipari anyagszállítás II. Bútoripari lapmegmunkáló gépsoregységhez továbbító hengeres görgısorok tervezése

ú ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö á á á ű Ü ű ö ö Á á Á

ü É ü Ö ü ü ü Ü ü ü Í

ű ű ű ű ű ű Ú Ú ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű

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

É É Ö ű Ú Ú É ű

ű ö ű ö í í ö É ö ü ö ú ü ű ü ü ű ö ö ü ü ü ö ü ü ű ü ü ű í ü ü ö Ö ü í ű ö Ö ü ű

É ó Í É

Ó Ó ó ö ó

ö ö É ő ó ó ő ü ó ó Ü É É ö ö ó ű ü ó ó ö ű Í ö ó ö Í ő ü ü ö ö ő ö ó ö ó ó É ó ő ö ö ó Ö ü ő Í ű ó ő ü ő Ó Ö ű Í ó Ó ő ő ö ő ő ő ö

ű ú ú ö ö ö É ö ú ú ú ö ű Ó ű Ö Ö ú

É É Í É É ö Í í í í ű ü ö í í Í

ü ö í ü ö í ü ö ű í í í ö Ü í ü ü ö í í ü ö í ű í ö í í ú ö ö í í ü ű ö ü í í ü í ü í í ö ü í ö ö ü í ö ű ö í í ö ú ö í ö í ű ö ö ö í í í í ö ö

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

í í í í í

ü ű í ú ú ü ü ü ű ü ű ü ű ü ű ü í ü ű í í ü í í í í í ü í ű

ö ü í ú í ö ö í ú ü í ü ö í ú ö ü í ö ü ö ö ö Í ö ö

í ö ó í ö í Í ó ú ó ö ű ó ű ö í ó ó ó ó ó Í ú í ó í í ó Í ö ö ú í ú ó ö Í ó ó Í í ó ó ö ö ö ö ö í ö ó ű í ó ó ö ú ó ó ö ö ó í ö ö ó ó ö ö í ö ó í ű ö

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA156) Csavarkötés kisfeladat: Feladatlap - A

ő ü ó í í í ő ó Ó í

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

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

Műveletek komplex számokkal

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

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

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

Atomfizika zh megoldások

Dugós szállítás. dugó eleje és vége közötti nyomásesés p. figyelembevételével. = ρ. Keverékek áramlása. 9. előadás

REZGÉSTAN GYAKORLAT Kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus

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

3


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

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

Átírás:

GMA 7. zámítái ykrlt 0607. Péld: Emelkedőn yrulá lejtőn lulá (Ált. Géptn példtár 86) Ey teherépkci rkfelületén kőtömböt zállít. A kőtömb é rkfelület közt úrlódái tényező 0,6.. Mekkr yrulál indulht épkci vízzinte pályán, hy kőtömb rkfelületen ne cúzn me? b. Mekkr lehet yrulá, h épkci %- lejtőn indul felfelé? c. Milyen meredek lehet z lejtő, melyen épkci lefelé hldtábn m lulál me tud állni nélkül, hy kőtömb mecúzn?

) kő kci Fdkő m F µ m µ 0,6 9,8m 5,89 m b) α rct0, 7, 97 Fd m F Gt µ m cα m in α µ c α inα 9,8m 0,6 c 7,97 in 7,97,7 m ( ) ( ) c) F d m F Gt µ m cα m in α µ cα in α + in α µ cα µ in α ( α ) + in α µ in in α + B in α + C 0 hl innen inα 0, 76, ( + µ ) B µ C + µ α 5,76.

. Péld: Menetábr léellenállál (Ált. Géptn példtár 87) Ey 700k tömeű épkci vízzinte pályán eyenleteen yrulv 0m út befutá után éri el 00kmh ebeéet, mjd állndó ebeéel hld. A ördüléi ellenállá tényezője 0,05, léellenállá ebeé néyzetével váltzik: F l kv, hl k k m.. Ábrázlj ebeé é mztó erő váltzáát z idő füvényében! b. Mennyi z indítákr zükée lenybb vnttái teljeítmény? Ábrázlj teljeítmény váltzáát i z idő füvényében! c. Mekkr z eyenleteen hldó kci mzái eneriáj? Jelölje teljeítmény ábrábn mzái eneriánk mefelelő területet! i 0m ti 6, 56 v ( 00,6) m v 00,6 m,677m t 6,56 i ( ) F µ m 0,05 700k 9,8m N F d m 700k,677 m 7N F l kv v F l 77N mx Fi F + Fd + Fl N + 7N + 77N 89N mx mx ( 00,6) m 6, kw Pi Fi v 89N 58 mx mx

c) ( ) 70,6 00 700 mx i d m t P kj m k mv E kj kw t P W i 9 78, 6,56 9,58 mx

. Péld: Terheléindzá indítákr (Ált. Géptn példtár ) Munképet 000Nm állndó nymtékkl indítunk. A terhelőnymték -n át 750Nm, -n át 00Nm, ütemeen váltzik. A 8,min közepe frdultzámml fró rézek,8m átmérőre redukált tömee 500k.. Rjzlj me z indítá idejére zöebeé váltzáát z idő füvényében! b. Mennyi idő kell z üzemi frdultzám elérééhez? c. (Mekkr állndó hjtónymték kell közepe frdultzám trtááhz é milyen eyenlőtlenéi fkt biztít ekkr lendkerék?) Θ m red R k ( 0,9m) 05 500 km M M 000Nm 750Nm ε i Θ 05km M M 000Nm 00Nm ε i 0,8889rd Θ 05km 0,5rd ω ω érvénye 0 - t időintervllumbn 0 + εt ' ω ω + ε t érvénye t - (t + t ) időintervllumbn t [] ε [rd ] ω [rd] ω ü [rd] 0 0 8,6 0,5 0,5 8,6 0,8889,90 8,6 0,5,07 8,6 6 0,8889,805 8,6 7 0,5,959 8,6 9 0,8889 5,707 8,6 0 0,5 5,87 8,6 0,8889 7,609 8,6 0,5 7,78 8,6 8,6080 8,6 5 0,8889 9,506 8,6 8,608 7,78 t i + 0,8889 ω [rd] A cprt 0 8 6 0 0 5 0 5 t [] ti 5

. Péld: Rázózit (Ált. Géptn példtár 9) 5k tömeű rázózit mekívánt lenybb yrulá 5m. A vízzinte vezetékben mzó zitát 0,m frttyúurú kulizá hjtóművel mztjuk.. Milyen frekvenciávl lenjen zit, hy kívánt yrulát elérjük? b. Számít ki zitát é kulizvezetéket özekötő rudztt terhelő lenybb húzóerőt! c. Mekkr lenne zükée frdultzám, h feldtt kulizá hjtómű helyett λrl5 hjtórúdviznyú frttyú hjtóművel ldnánk me? ) mx rω ω mx r 5m 0,m 7,07rd ω 7.07rd f, 5Hz π π b) F m 5k *5m 5N mx mx c) ' rω + λ + λ 5m * + 0, 6m ( ) ( ) ( ) mx mx ' ' ω mx 5m n,07 π π r ( + λ) π 0,m ( + 0,) 6

5. Péld: Sjturítá (külön feldt) Ey nlii jturító verenyen z 0 m m dmb tetejéről m kezdőebeéel indítják el z élére állíttt, zbály hener lkú, 80 cm átmérőjű é 0 cm zéle jtt. A dmbldl hz 00 m, ördülő ellenállá 0,. Mekkr ebeéel érkezik me jt lejtő ljáb? h 0m v m d 0, 8m r 0, m b 0, m 00m µ 0, h 0m in α α rcin 8,669 00m 0 F µ m cα Θ mr v r mv hnlón E f mv v ω Θ v mv E f ω mr r Θω mv + mh + µ m cα + + h µ cα + Θ + ω v v v h c,7m + µ α 7