MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

Hasonló dokumentumok
Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs pont

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

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

Mechanika A kinematika alapjai

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

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

= 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

Mindennapjaink. A költő is munkára

1. A mozgásokról általában

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló január 31.

Az egyenletes körmozgás

1. forduló (2010. február

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

Komplex természettudomány 3.

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

7. osztály, minimum követelmények fizikából

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Munka, energia, teljesítmény

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Munka, energia, teljesítmény

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

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

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

I. forduló. FELA7. o.: feladat 8. o.: feladat o.: feladat. Fizikaiskola 2011

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak.

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

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

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

36. Mikola verseny 2. fordulójának megoldásai I. kategória, Gimnázium 9. évfolyam

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

Egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás, szabadesés

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Munka, energia, teljesítmény

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

Munka, energia, teljesítmény

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

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

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Tetszőleges mozgások

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

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

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat / I. félév

ÉLELMISZERIPARI ALAPISMERETEK

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

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

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

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola


O k t a t á si Hivatal

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

Hatvani István Fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. 7. neutrínó. 8. álom

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 3. hét

Harmonikus rezgőmozgás

1. Kinematika feladatok

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK


Ventilátorok üzeme (16.fejezet)

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Rezgőmozgás, lengőmozgás

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

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

Átírás:

MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az orvoi fekendőben lévő levegőt Ne történik unkavégzé ha: tartok egy könyvet lógok egy kötélen nekidőlök a falnak állandó ebeéggel vízzinte talajon ipelek egy zákot. Ha az eber teljeen nyugaloban van, például ozdulatlanul fekzik, belő zervei akkor i unkát végeznek. Légzé iatt napi 50000J, vérkeringé fenntartáához 00000J unkát végeznek zerveink. A pihenő eber napi unkavégzée özeen 700000J. nnyi unkával például egy 7 tonná terhet 0 agara lehetne eelni. Munka: Az erő é az erő irányába eő elozdulá zorzata. Jele: M.e.: J (joule) A unka kalár ennyiég. α Ha oα A unka értékegyégét Jae Preott Joule (88-889) angol fizikuról nevezték el. Vizgálta az elektroo áraal történő hőfejleztét, A hang terjedéi ebeégét, az anyag zerkezetét, é eghatározta a hő é a ehanikai unka kapolatát. (örgyára volt é ott rendezte be laboratóriuát) A unka kizáítáához gyakran haználjuk az erőelozdulá grafikont. bben az eetben az öze unkavégzé a grafikon é az elozdulá tengely közötti íkido előjele területének özege. (N) ()

Annak alapján, hogy i ellenében vagy iért kell unkát végezni, különböző unkafajták vannak. MLÉSI MUNKA Ha egyenleteen feleelek egy könyvet, akkor a gravitáió erő ellenében unkát kell végezni. elékor az erő irányában a tet elozdul, így unkavégzé i történik. Mivel a ozgá egyenlete, az általunk kifejtett erő nagyága ugyanakkora, int a nehézégi erő nagyága. A végzett unka egyeneen arányo a tet töegével é az eelé agaágával. g g h e g h g Az eelé orán végzett unka pozitív, a gravitáió vagy nehézégi erő unkája negatív előjelű. GYORSÍTÁSI MUNKA Ha egy kezdetben nyugvó tetre állandó erő hat, a tet egyene vonalú egyenleteen változó ozgát végez. Ha felgyorítunk egy autót, akkor a gyorítához erő zükége, tehát unkavégzé történik. A tet a ozgá orán az erő irányába ozdul el, így unkavégzé történik. A végzett unka egyeneen arányo a tet töegével é a ebeég négyzetével. Vagy a végzett unka egyeneen arányo a tet töegével, a gyoruláal é a egtett úttal. a gy a v SÚRLÓDÁSI MUNKA Ha húzunk egy zánkót, akkor a úrlódái erő ellenében unkát kell végezni. Ha egy tetet vízzinte felületen ozgatunk úgy, hogy a tet egyene vonalú egyenlete ozgát végez, akkor a tet az általunk kifejtett erő irányában ozdul el, tehát unkavégzé történik. Mivel a ozgá egyenlete, a úrlódái erő nagyága egegyezik a húzóerő nagyágával. A úrlódái erő egyeneen arányo a tet töegével, a egtett úttal é az egyáal érintkező felületek anyagi inőégét kifejező úrlódái együtthatóval. µ g µ g A úrlódái erő ellenében végzett unka pozitív, a úrlódái erő unkája negatív előjelű.

RUGALMAS MUNKA Ha kihúzok egy íjat vagy egy expandert, akkor a rugala erő ellenében unkát kell végezni. Ha egy tet alakját egváltoztatjuk, akkor az alakváltozát okozó erő irányában elozdulá i történik, így az alakváltozá unkavégzéel jár. A rugó egnyújtáa orán végzett unka egyeneen arányo a rugóállandóval é a egnyúlá négyzetével. Mivel a kifejtett erő arányo a egnyúláal, ezért a unkavégzé kizáítáához ok eetben az erő egnyúlá grafikont haználjuk. D y r D y D rugóállandó (a rugó erőégét fejezi ki) y kitéré (egnyúlá) (N) y () Azono nagyágú unkavégzé eetén a unkavégzé időtartaa lényegeen különböző i lehet. Teljeítény: A unkavégzé ebeége Jele: P M.e.: (watt) A teljeítény kalár ennyiég. P t A teljeítény értékegyégét Jae att (736-89) angol érnökről nevezték el, aki egéz életét a gőzgép fejleztéének zentelte. A teljeítény egyik régebbi, de néha ég haznált értékegyége a lóerő, aelynek rövidítéei: L (agyar), HP (angol), PS (néet). Különöen a járűvek teljeítényét zoká ég a i lóerőben egadni. L 736, K,36 L Gyakran előfordul, hogy a végzett unka egy réze záunkra hazontalan. Például az építkezénél a gerenda feleeléekor ak a betongerenda eelééhez zükége unka a hazno, de fel kell eelni a drótköteleket, le kell győzni az alkatrézeknél fellépő úrlódát i. Az öze unka é a hazno unka tehát ne egyenlő nagyágú. Hatáfok: A hazno unka é az öze unka hányadoa Jele: η Általában zázalékban zoká egadni. hazno η öze P hazno P öze A gépek, berendezéek hatáfoka indig kiebb, int 00%. A hazno unka fogala inden eetben zubjektív egyéni egítélétől függ. A robbanóotorokban a dugattyú é a henger közötti úrlódá jelentő elegedét okoz, a otort hűteni kell. Télen azonban az addig vezteégnek záító úrlódából zárazó eleg egy rézével fűtjük az autót.

nergia: Munkavégző képeég, kölönható képeég, egy tet vagy ező állapotváltoztató képeége. (nergiával a fizikában indig egy tet vagy ező állapotát jelleezzük. A köznapi életben ettől eltérő érteleben i haználjuk. Például: energiatakaréko, energiahordozó, energiafelhaználá tb.) Jele: M.e.: J (joule) Az energia kalár ennyiég. gy tetnek vagy ezőnek annyi energiája van, aennyi unkát végezni kell ahhoz, hogy a tet alapállapotból a egadott állapotba kerüljön. nergiája van: A: feleelt záknak A felgyorított autónak A kihúzott expandernek gy pohár víznek MOZGÁSI (kinetikai) NRGIA Ha bárely tet valailyen v ebeéggel ozog, annak van energiája. Alapállapotnak ebben az eetben a nyugali állapotot tekintjük. Ha egy Trabant é egy kaion ugyanolyan ebeéggel halad, akkor a kaionnak nagyobb a ozgái energiája, ert nagyobb a töege. Két Trabant közül annak nagyobb a ozgái v energiája, aelyik nagyobb ebeéggel halad. HLYZTI (poteniáli) NRGIA Bárely agaágba feleelt teteknek van energiája. A gravitáió ező képe a feleelt tetet ozgába hozni. Tehát a gravitáió ezőnek van energiája. A helyzeti energia zepontjából alapállapotnak tekintjük a föld vagy padló zintját. Ugyanolyan agaágban lévő azono érető va é aluíniu golyó közül a vagolyónak nagyobb a h g h töege (ert nagyobb a űrűége), tehát nagyobb a helyzeti energiája Két azono töegű tégla közül annak nagyobb a helyzeti energiája, aelyik agaabban van. RUGALMAS NRGIA A kihúzott rugónak energiája van. Alapállapotnak ebben az eetben a tet fezíté előtti állapotát tekintjük. Ha egy expandert é egy tollban lévő rugót ugyanannyira húzo ki, akkor az expandernek nagyobb a rugala energiája, ert a benne lévő rugó erőebb. Két expander közül, annak nagyobb a rugala energiája, aelyiket jobban kihúztuk. r D y A ozgái, a helyzeti é a rugala energiát közö néven ehanikai energiának nevezzük.

nergia egaradá törvénye: nergia ne véz el, ne keletkezik a eiből, ak átalakul. Például: a zabadon eő tet energiavizonyait vizgálva, h g h 0 azt tapaztaljuk, hogy a g kezdeti helyzeti energia eé h közben fokozatoan alakul ozgái energiává. h 0 v h + állandó g h v v g h A haroniku rezgőozgát végző tetre érvénye az energia egaradá törvénye. A ozgá orán a rugala é a ozgái energia özege állandó. Tehát egy zárt ehanikai rendzerben ha a belő erők között nin úrlódái vagy közegellenállái erő, akkor a rendzer öze ehanikai energiája állandó. Ha a belő erők között úrlódái illetve közegellenállái erő i fellép, akkor a rendzer ehanikai energiája folyaatoan ökken. Az öze energia azonban változatlan arad, a úrlódá iatt ugyani a rendzer é környezete elegzik, azaz nő a belő energia.

Munkafajták. eléi unka h g. Gyorítái unka v a 3. Rugala unka y D 4. Súrlódái unka ny µ 5. Tágulái unka V p 6. Hőennyiég T 7. lektroo ező unkája U Q Q 8. lektroo ára unkája t R U t R I t I U 9. Kilépéi unka

nergiafajták. Helyzeti energia h g. Mozgái energia v 3. Rugala energia y D 4. Belő energia T k N f T 5. Kondenzátor energiája U Q 6. Teker energiája I L 7. ény energiája f h 8. Kötéi energia ( ) [ ] { } n p Z A Z M +