A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

Hasonló dokumentumok
A mérés célkitűzései: A matematikai inga lengésidejének kísérleti vizsgálata, a nehézségi gyorsulás meghatározása.

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Eszközszükséglet: Erők összetevőit bemutató asztal 4 db csigával, nehezékekkel (Varignon-asztal)

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.

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

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.

A tanulók gyűjtsenek saját tapasztalatot az adott szenzorral mérhető tartomány határairól.

A középszintű fizika érettségi kísérleteinek képei 2017.

Ohm törvénye. A mérés célkitűzései: Ohm törvényének igazolása mérésekkel.

Az emelők működés közbeni megfigyelésének célja: Arkhimédész görög fizikust és matematikust az ókor egyik legnagyobb tudósa volt.

Mérje meg a lejtőn legördülő kiskocsi gyorsulását a rendelkezésre álló eszközök segítségével! Eszközök: Kiskocsi-sín, Stopperóra, Mérőszalag

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mechanika. Kinematika

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

Középszintű fizika érettségi kísérlet és eszközlista képekkel 2017

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

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

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Ismerkedés az elfordulás mérő szenzorral

Galilei lejtő golyóval (golyó, ejtő-csatorna) stopperóra, mérőszalag vagy vonalzó (abban az esetben, ha a lejtő nincsen centiméterskálával ellátva),

Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

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

Nehézségi gyorsulás mérése megfordítható ingával

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGA TÉMAKÖREI június

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Speciális mozgásfajták

A továbbiakban a mért esési időt felhasználhatjuk a nehézségi gyorsulás meghatározására.

Otthoni mérési versenyfeladat éves korcsoport számára

Mechanika - Versenyfeladatok

1. Egyenes vonalú egyenletes mozgás

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

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

A lendületmegmaradás vizsgálata ütközı kiskocsikkal PIC idıméréssel fotokapukkal

Elektromágneses indukció kísérleti vizsgálata

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

Emelt szintű fizika érettségi kísérletei

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

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

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

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Fázisátalakulások vizsgálata

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

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

Kinematika, dinamika Fizika 7.

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

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

Elvégzendő mérések, kísérletek: Egyenes vonalú mozgások. A dinamika alaptörvényei. A körmozgás

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

TANULÓI KÍSÉRLET (2 * 30 perc) Mérések alapjai SNI tananyag. m = 5 kg

Eszközismertető Stopper használat egyszerű, lenullázni az első két gomb együttes megnyomásával lehet.

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

TANULÓI KÍSÉRLET (párban végzik-45 perc) Kalorimetria: A szilárd testek fajhőjének meghatározása

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Fizika példák a döntőben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

térképet, és válaszolj a kérdésekre római számokkal!

Speciális relativitás

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

1. Súlymérés. Eszközjegyzék: Mikola-cső mm beosztással digitális mérleg ékek A/4 lapok ismeretlen súlyú test (kő) Mikola-cső.

5. A súrlódás. Kísérlet: Mérje meg a kiadott test és az asztal között mennyi a csúszási súrlódási együttható!

Igazolja, hogy a buborék egyenletes mozgást végez a Mikola-csőben! Határozza meg a buborék sebességét a rendelkezésre álló eszközökkel!

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

A fizikai mennyiség, a mérés

3. Az alábbi adatsor egy rugó hosszát ábrázolja a rá ható húzóerő függvényében:

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

Mechanika 1. Az egyenes vonalú mozgások

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

, és tömege m 400g. . A bot B végét egy surlódás nélküli csuklóhoz rögzitve, Mihai azt észleli, hogy ha F 3N

Az emelt szintű fizika szóbeli vizsga méréseihez használható eszközök

HELYI TANTERV. Mechanika

Rezgőmozgás, lengőmozgás

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

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

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

Felvételi, 2017 július -Alapképzés, fizika vizsga-

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 szilárd halmazállapotú anyag:

Fizika középszintű érettségi szimuláció A bomlástörvény

Boyle Mariotte törvényének igazolása szenzoros nyomásmérésel

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

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

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

Egy nyíllövéses feladat

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 9. évfolyam egyetemi docens

Használati útmutató. JY-M19-CW típusú (KM0160) vezeték nélküli Km óra

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

I. tétel Egyenes vonalú mozgások. Kísérlet: Egyenes vonalú mozgások

Középszintű fizika érettségi (2018. május-június) Nyilvánosságra hozható adatok

Átírás:

Tanári útmutató: A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló célkitűzései: méréssorozat általános A gravitációs gyorsulás értékének meghatározása során ismerkedjenek meg a tanulók többféle hagyományos és újszerű mérési módszerrel, klasszikus és digitális eszköz használatával. Az ejtő zsinórral végzett kísérlet további célkitűzései: A gravitációs gyorsulás meghatározása ejtő zsinórral végzett kísérlettel, kézi és számítógépes időmérés módszerével. Ismerjék meg a kézi stopper, és az ejtő zsinór célszerű használatát, valamint a számítógéppel támogatott mérés lehetőségét az Audacity szoftver felhasználásával. Eszközszükséglet: 1db 160cm hosszú ejtő zsinór, amelyre egymástól rendre 10cm, 30cm, 50cm és 70cm távolságban nagyméretű csavaranyák vannak rögzítve 1db 160cm hosszú ejtő zsinór, amelyre egymástól 40 cm távolságban nagyméretű csavaranyák vannak rögzítve 1db 160cm hosszú ejtő zsinór, amelyre egymástól 160cm távolságban nagyméretű csavaranyák vannak rögzítve 3db stopperóra mérőszalag tanulói számítógép, mikrofon Audacity 2.0.5 szoftver, http://audacity.sourceforge.net/ (szabadon letölthető) Eszközismertető, tudnivalók: Ejtőzsinór (szokás Galilei-féle ejtő zsinórként is említeni). A kb. 2m hosszú zsinegre megfelelő távolságokra nagyméretű csavaranyákat rögzítünk. A zsinórt függőlegesen tartva, majd elengedve mindegyik nehezék ugyanakkor kezd esni a föld felé. Galileo Galilei (1564-1642) Olasz fizikus és csillagász. Ő az első, aki a fizikai kutatásban hangsúlyozta a matematika és a kísérlet együttes szerepét. A fizikán belül őt tekintjük a kinematika megalapozójának. A szabadon eső testek mozgásának törvényszerűségeit először Galilei tárta fel. Lejtőn legördülő golyók mozgását vizsgálta, valamint ejtési kísérleteket végzett. Megállapította és kimondta, hogy amennyiben a légellenállás elhanyagolható, a Föld egy adott helyén a testek azonos módon esnek. 1

Kísérleti eredmények bizonyítják, hogy a szabadon eső testek egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végeznek. A szabadon eső test által megtett út az összefüggéssel adható meg, ahol s az elejtés helyétől megtett út, t az elejtés pillanatától eltelt idő, g a szabadon eső test gyorsulása, amit nehézségi gyorsulásnak nevezünk. Mivel a szabadon eső testek egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgást végeznek, és a Föld egy adott pontján minden test azonos módon esik, ezért gyorsulásuk is egyenlő. A szabadon eső testek gyorsulását g-vel jelöljük, és nehézségi gyorsulásnak nevezzük. Értéke hazánk területén 9,81 m/s 2, ami a Föld különböző helyein ettől az értéktől kissé eltérhet. Számítógépes hangrögzítés és elemzés: a mikrofon a hangot elektromos rezgéssé alakítja, és továbbítja az alaplapra integrált hangkártyára, amely az elektromos jeleket digitalizálja. Az Audacity szoftver segítségével mérési adatainkat rögzíteni, tárolni és elemezni tudjuk. Balesetvédelem A mérőszalag pereme éles, figyelj erre mérés közben! I. Megfigyelések, kísérletek hagyományos módszerekkel A. kísérlet egyenletes osztású ejtő zsinórral. Az indító tartsa magasra az ejtő zsinórt úgy, hogy az alsó nehezék érintse a padlót, és a zsinór feszesen álljon. Elengedve a zsinórt figyeljétek meg, hogy milyen időközönként halljátok a koppanásokat. Milyen távol vannak egymástól a nehezékek? Milyen időközönként halljátok a koppanásokat? B. kísérlet négyzetes osztású ejtő zsinórral. A megfigyelés menete Az indító tartsa magasra az ejtő zsinórt úgy, hogy felül a ritkábban elhelyezkedő nehezékek legyenek, az alsó nehezék érintse a padlót és a zsinór feszesen álljon. Elengedve a zsinórt, valamennyi figyeljétek meg, hogy milyen időközönként halljátok a koppanásokat. 2

Milyen távol vannak egymástól a nehezékek? Milyen időközönként halljátok a koppanásokat? C. mérés ejtő zsinórral Az ejtő zsinór két végére nagyméretű csavaranyákat rögzítettünk. Mérjétek meg stopperóra segítségével az 160cm magasról leejtett nehezék esési idejét, ismételjétek meg a mérést 4- szer! Négy fős csoportban, végezzétek el a mérést. Az indító tartsa magasra a zsinórt úgy, hogy az alsó nehezék érintse a padlót és a zsinór feszesen álljon. Elengedve a zsinórt, a társai mérjék meg külön-külön, de egyidejűleg a felső nehezék esési idejét. A mért adatokat foglaljátok az alábbi táblázatba. Időmérők neve: 1. mérés indító 2. mérés indító 3. mérés indító esési idő t(s) 4. mérés indító Hasonlítsátok össze a mérési eredményeket! Mit tapasztaltok?... Melyik két értéket célszerű kihagyni a 12 mért érték közül? Miért?... 3

Számítsátok ki a megmaradt 10 mért érték számtani átlagát!... A négyzetes úttörvény alapján számítsd ki a gravitációs gyorsulás értékét a mért adatok átlagából! t= s= g=? Mekkora az eltérés az irodalmi értéktől? 9,81 m s 2 - = A számítás során két fontos feltételezéssel éltünk, melyek ezek? Sorold fel az előző mérés során tapasztalt Milyen megoldási javaslatod van? nehézségeket II. Ismételjétek meg a kísérleteket mikrofon és az Audacity szoftver támogatásával. Az emberi érzékelést és a stoppert most a számítógéphez kapcsolt mikrofon és a szoftver által rögzített hangjel helyettesíti. Az Audacity szoftver használata egyszerű, a felvétel készítése a szokásos jellel ellátott gombok segítségével vezérelhető. Ha sztereo mikrofont használunk, akkor két hangsáv látható a képernyőn. A mikrofont a nehezékek becsapódási helyének közelébe helyezzétek, majd indítsátok el a szoftvert. A hangfelvétel indítása után az ejtési kísérlet, majd a felvétel leállítása következzen. A rögzített felvételből ki kell választani a mérés szempontjából fontos részt, és a kijelölésen kívül eső területeket célszerű eltávolítani. Az így kapott hanginformáció újra meghallgatható, lassítható, az időtengelyről és az alsó állapotsorról a két jel között eltelt idő ezredmásodperc pontossággal leolvasható. 4

A. kísérlet egyenletes osztású ejtő zsinórral. A számítógépes hangfelvételt elemezve olvasd le az időértékeket! A mintához hasonló ábrát fogsz kapni. hogyan érzékelheted az egyre rövidülő időközöket? Írd le a mérés során tapasztaltakat! 5

B. kísérlet négyzetes osztású ejtő zsinórral. A számítógépes hangfelvételt elemezve olvasd le az időértékeket! A mintához hasonló ábrát fogsz kapni. Mennyi idő telt el a két hangjel között? (Figyelj arra, hogy az első koppanást a 10 cm magasról eső nehezék okozza!) ----------- A nehezékek egyszerre kezdtek el esni. Egyre nagyobb távolságot tettek meg időtartam alatt. Az ismeretek ellenőrzése: 1. Ki volt Galilei? 2. Mitől függ a gravitációs gyorsulás értéke? 3. Mondj példát szabadesésre! 4. Milyen eszközök szükségesek a számítógépes hangrögzítéshez? 5. Hogyan tudnád társad reakcióidejét megmérni egy méterrúd segítségével? Felhasznált szakirodalom: Sulinet Digitális Tudásbázis: A digitális hangkeltés és hangrögzítés elve: http://regi.sdt.sulinet.hu/player/default.aspx?g=72e096f2-acb1-47de-88f6-7b71277a8c85&cid=0010533b-c796-4ef0-96cf-664964633470 Sulinet Digitális Tudásbázis: A szabadesés leírása http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-9-evfolyam/a-szabadeses/aszabadeses-leirasa Zsigó Zsolt: Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás vizsgálata ejtőzsinór segítségével http://www.sulinet.hu/iktmuhely_2010/tanitasi_orak/ember_a_termeszetben/csinald_magad_fizika /index.html 6