GYIK mechanikából. (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5)



Hasonló dokumentumok
Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

Hullámmozgás. Mechanikai hullámok A hang és jellemzői A fény hullámtermészete

Mechanika. Kinematika

EGYSZERŰ GÉPEK. Azok az eszközök, amelyekkel kedvezőbbé lehet tenni az erőhatás nagyságát, irányát, támadáspontjának helyét.

Rezgések és hullámok

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

Komplex természettudomány 3.

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

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

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Newton törvények, erők

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz

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

Digitális tananyag a fizika tanításához

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Newton törvények, lendület, sűrűség

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

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Speciális mozgásfajták

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

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

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

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

A testek tehetetlensége

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

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

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Forgatónyomaték, egyensúlyi állapotok Az erőnek forgató hatása van. Nagyobb a forgatóhatás, ha nagyobb az erő, vagy nagyobb az erő és a forgástengely

Irányításelmélet és technika I.

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

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

a) Valódi tekercs b) Kondenzátor c) Ohmos ellenállás d) RLC vegyes kapcsolása

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

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

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Csillapított rezgés. a fékező erő miatt a mozgás energiája (mechanikai energia) disszipálódik. kváziperiódikus mozgás

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

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

Fizika vizsgakövetelmény

Newton törvények, erők

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

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak

Elméleti kérdések és válaszok

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

V e r s e n y f e l h í v á s

Merev testek kinematikája

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

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

Newton törvények, erők

1. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kísérleti vizsgálata és jellemzői. 2. A gyorsulás

FIZIKA VIZSGATEMATIKA

Hullámok, hanghullámok

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

Dinamika, Newton törvények, erők

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

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

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

Vizsgatémakörök fizikából A vizsga minden esetben két részből áll: Írásbeli feladatsor (70%) Szóbeli felelet (30%)

Fizika. Fizika. Nyitray Gergely (PhD) PTE PMMIK február 13.

Fizika alapok. Az előadás témája

MECHANIKA. Mechanika összefoglaló BalaTom 1

JAVASOLT SZÓBELI TÉTELEK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ FIZIKÁBÓL

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

Elméleti kérdések és válaszok

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Periódikus mozgások Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periodikus mozgásnak

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

Rezgőmozgás, lengőmozgás, hullámmozgás

Tömegvonzás, bolygómozgás

Tartalom. Fizika 1,

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

NT Fizika 9. (Fedezd fel a világot! Emelt szint) Tanmenetjavaslat

Az osztályozóvizsga követelményei fizika tantárgyból 9. osztály

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

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Termodinamika (Hőtan)

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

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 1. (b) Rugalmas hullámok. Utolsó módosítás: szeptember 28. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Optika fejezet felosztása

FIZIKA KÖZÉPSZINTŐ SZÓBELI FIZIKA ÉRETTSÉGI TÉTELEK Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Gödöllı, május-június

1. A hang, mint akusztikus jel

Dinamika, Newton törvények, erők fajtái

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Átírás:

GYIK mechanikából 1.1.1. kölcsönhatás: két test vagy mező egymásra való, kölcsönös hatása mozgásállapot: testek azon állapota, melynek során helyük megváltozik (itt fontos a mozgó test tömege is!) tömegmérések: - dinamikai: annak a testnek nagyobb a tömege, amelyiknél párkölcsönhatás közben kisebb a sebességváltozás 1 (bonyolult, nehéz jól kivitelezni) - súlymérésen alapuló: test tömege ~ test súlya 2 (nem elég pontos) pl. rúgós erőmérő - statikai: alapja: test tömege ~ test súlya; forgatónyomatékok összehasonlításával mér 3 (elterjedt) pl. mérlegek - (rezgésidő és rugóállandó alapján 4) (sűrűségmérés: - tömeg+térfogatmérés (akár Arkhimédész-törvény segítségével 5) 1.1.2. - folyadékoknál: ismert térfogatú (foly. V-je is így ismert), tömegű edénybe öntjük, tömegét megmérjük (edény tömegét levonva) - úszó sűrűségmérő (pl. a must fokolója ) 6) lendület: test azon törekvésének mértéke, hogy megtartsa mozgását annak irányával együtt (azaz vektormennyiség) zárt rendszer: olyan anyagi rendszer, amelyeken környezetük változást nem hoz létre, mert a külső hatások elhanyagolhatóak vagy kiegyenlítik egymást Erőlökés következménye a mozgás-állapotváltozás, azaz a lendület megváltozása. 7 erőhatás következménye lehet: 1. mozgás-állapotváltozás 2. mozgás-állapotváltozás+alakváltozás (~rugós erőmérő~erőmérési módszer) dinamika 4. törvénye (erőhatások függetlenségi elve): erőhatások egymástól függetlenül kifejtik a hatásukat (ezért merev testen is összegezhetők az erővektorok eredőként) erőtörvények (az erő kifejezése az erőhatást kifejtő környezet jellemzőivel): - rugalmas erő erőtörvénye 8 - csúszási/ tapadási/ gördülési súrlódási erőtörvény 9 - négyzetes közegellenállási erőtörvény 10 - általános tömegvonzás törvénye (Newton-féle gravitációs erőtörvény) 11 (minden testre vonatkozik, mivel minden testnek van gravitációs mezeje) Szerkesztette: Rottek János, 2011. 11. 12. 1

- nehézségi erőtörvény 12 (a Föld-test közötti gravitációs vonzás+föld forgása alakítja ki) Azaz: gravitációs, nehézségi erő és a súly három különböző (de egymással kapcsolatban lévő) erő. - Coulomb-törvény 13 - Lorentz- féle erőtörvény 14 szabad mozgás: olyan test mozgása, amelynek lehetséges pályáját nem korlátozzák az őt érő erőhatások pl. égitestek, elhajított testek mozgása szabad erő: szabad mozgást kialakító erő pl. nehézségi erő kényszermozgás: olyan test mozgása, amelynek lehetséges pályáját korlátozzák az őt érő erőhatások pl. fonálinga, asztalon guruló golyó mozgása kényszer: test pályáját korlátozó hatás(vagy test) kényszererő(k): kényszer mértéke Szabad erők által a kényszeren létrehozott igen kicsi alakváltozás miatt lép fel. Megakadályozza a pályagörbe elhagyását vagy a kényszeren való áthatolást. Mindig merőleges a pályagörbére vagy felületre. 1.2. pl. bárhol tartóerőt használtunk, azt már kényszererőnek nevezzük (asztalon guruló golyó, lejtő, fonálinga) forgatónyomaték: forgásállapot-változást létrehozó hatás mértéke erőpár: 2 párhuzamos hatásvonalú, ellentétes irányú, azonos nagyságú, ugyanarra a testre ható erő (ez forgatni fog) merev testre ható egy síkban lévő erők eredője: - egymást metsző hatásvonalú erőknél: összegzés közös támadáspontba tolva - párhuzamos hatásvonalú erőknél merev test egyensúlya: eredőerő és eredő-forgatónyomaték is 0 tömegközéppont tétel: minden test tömegközéppontja úgy mozog, mintha a test anyaga ebbe a pontba volna belesűrítve, és a testet érő külső erők támadáspontjai is ez lenne egyszerű gép: olyan eszközök, amelyek az erőhatást (nagyságát, irányát, támadáspontjának a helyét) kedvezőbbé teszik emelő: pl. mérlegek, mérleghinta, gémeskút, ollófélék, talicska csiga: pl. állócs., mozgócs., csigasor, hengerkerék, bicikli fogaskerekei (lejtő: szerpentin, autómentő, csavar, (ékek: vágószerszámok)) Szerkesztette: Rottek János, 2011. 11. 12. 2

1.3. anyagi pont: olyan test, amelynek méretei a vizsgált esetben elhanyagolhatóak, a felmerülő méretek és távolságokhoz képest nagyon kicsik. pl. egy ember a Földhöz képest, a Föld a Naprendszer méreteihez képest merev test: olyan pontrendszer, amely olyan testet modellez, amelyben bármely két pont távolsága időben állandó, függetlenül az esetleg rá ható erőhatásoktól. pl. autó 1.3.1. egyenes vonalú egyenletes mozgás: bármilyen test, amelyre ható erők eredője nulla pl. buborék a Mikola-féle csőben akadályozza: súrlódás (csúszási, tapadási, gördülési) 9 közegellenállás 10 1.3.2. egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás: pl. lejtőn leguruló golyó, üresbe tett egyenesen guruló autó, szabadon eső test Velük kapcsolatban alapvető ismeretek fontosak a közlekedésben: biztonságos követési távolság, fékút, megállás időtartama; tapadási, csúszási súrlódási együtthatók szerepe; reflexidő, reflexidőmódosítók (alkohol, drog, fáradtság), látási viszonyok. szabadesés: olyan egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, amikor csak a gravitációs mező hatása érvényesül a testen nehézségi gyorsulás: nagysága megmérhető fonálingával 15 1.3.3. függőleges hajítás: kezdősebesség + szabadesés 16 1.3.4. periodikus változásokra (így a periodikus mozgásokra is) jellemző: periódusidő, ismétlődések száma, frekvencia 1.3.4.1. (Egy radián az a szög, amely alatt a sugárral megegyező nagyságú ívhossz a középpontból látszik. 17) forgómozgás: olyan mozgás, melynek során a merev test minden egyes pontja körmozgást végez, kiv. a tengely pontja, pl. búgócsiga (ezek alapján: körmozgás: olyan forgómozgás, amikor a mozgó test egy anyagi pontnak tekinthető (pl. a forgó test tömegközéppontja)) egyenletes forgómozgás: olyan mozgás, melynek során a merev test minden egyes pontja egyenletes körmozgást végez, kiv. a tengely pontja pl. bakelit lemez a lemezjátszón (kísérlet: a forgó lemezre papírt erősítünk, a papírra egyenletesen csepegtetünk egy színes folyadékot egy edényből; látható: szögelfordulás egyenesen arányos az elfordulás időtartamával, azaz a szögsebesség állandó) Szerkesztette: Rottek János, 2011. 11. 12. 3

1.3.4.2. rezgésről általában: - rezgés: időben ismétlődő jelenség pl. évszakok - mechanikai rezgés: mozgás rezgése (~rezgőmozgás) pl. dugattyú mozgása a robbanómotorban - periodikus rezgés: ismétlődő változási szakaszokból álló rezgés - rezgésidő (periódusidő): egy teljes rezgés megtételéhez szükséges idő - rezgések száma - rezgésszám (frekvencia): egységnyi idő alatt megtett rezgések száma - amplitúdó: rezgés legnagyobb értéke - fázis: megmutatja, hogy a rezgő rendszer hol tart egy teljes rezgésén belül rugalmas energia 18 rezgő rendszer energiája: vízszintes irányú rezgéseknél 19 (helyzeti energia állandó, 0-nak vehető) időmérés: technikája mindig vmilyen periodikus változás periódusidejével kapcsolatos pl. fonálingával(matematikai inga) 15 rezonanciakatasztrófa: rezonancia azon hatása, hogy a rezgő rendszer tönkre megy 1.3.4.3. hullámokról általában: - hullám: közegben tovaterjedő változás, zavar - harmonikus hullám: szinuszgörbével jellemezhető hullám - mechanikai hullám: rezgőmozgás tovaterjedése pl. fény - amplitúdó: tovaterjedő változás legnagyobb értéke - periódusidő: az az idő, amely alatt a közegben terjedő változás egy hullámhossznyi utat tesz meg - frekvencia: a hullámközeg pontjainak a rezgésszáma(egyenlő a hullámforrás frekvenciájával) - hullámhossz: közegben adott pillanatban azonos fázisban lévő szomszédos pontok távolsága - terjedési sebesség(fázissebesség) Hullámok visszaverődésére és megtörésére is jellemző, hogy a visszavert ill. a megtört hullám a beeső sugár és a beesési merőleges által meghatározott síkban van. összefüggés a relatív és az abszolút törésmutatók között 20 Szerkesztette: Rottek János, 2011. 11. 12. 4

állóhullám: az a hullám, melyet szemben haladó vonal menti hullámok interferenciája hoz létre, ha azok rezgésszáma, amplitúdója, hullámhossza megegyezik pl. rugalmas közeg végéről visszaverődő hullámok alakíthatják ki jellemzői: - csomópontok: egyenlő távolságban, nyugalomban lévő pontok - duzzadóhelyek: egyenlő távolságban lévő, maximális amplitúdóval rezgő pontok hangköz: 2 hang viszonylagos hangmagassága; 2 hang rezgésszámának a hányadosa 1.4. pl. oktáv 2:1 arányú hangköz energia: kölcsönható-képesség mértékegységei: 1 kwh = 3,6*10 6 J; 1 ev = 1,6*10-19 J kölcsönható-képesség kifejeződhet: - test részecskéinek rendezett, együttes mozgásában: munkavégzésben - test részecskéinek rendezetlen mozgásának megváltozásában: hőátadás (Ezt az utóbbit megfogalmazhatjuk másképp is: a részecskék gyorsítási munkája, azaz az energia kifejezhető munkavégző-képességként is egyszerűbben.) Szerkesztette: Rottek János, 2011. 11. 12. 5