rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

Hasonló dokumentumok
Mechanika. Kinematika

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Kinematika szeptember Vonatkoztatási rendszerek, koordinátarendszerek

A mechanika alapjai. A pontszerű testek kinematikája. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

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

Speciális mozgásfajták

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

Rezgőmozgás. A mechanikai rezgések vizsgálata, jellemzői és dinamikai feltétele

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

PÉLDÁK ERŐTÖRVÉNYEKRE

Mechanika (FBL101E-1) Fizika tanári minor_l + Fizika BSc_L óra

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

Mechanika I-II. Példatár

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

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

Mozgástan (kinematika)

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

Mérnöki alapok 1. előadás

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Fizika alapok vegyészeknek Mechanika II.: periodikus mozgások november 10.

Newton törvények és a gravitációs kölcsönhatás (Vázlat)

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

Kinematika. A mozgás matematikai leírása, a mozgást kiváltó ok feltárása nélkül.

Mérnöki alapok 2. előadás

Kinematika: A mechanikának az a része, amely a testek mozgását vizsgálja a kiváltó okok (erők) tanulmányozása nélkül.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, 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.

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

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

Tárgymutató. dinamika, 5 dinamikai rendszer, 4 végtelen sok állapotú, dinamikai törvény, 5 dinamikai törvények, 12 divergencia,

Matematika III előadás

Az SI rendszer alapmennyiségei. Síkszög, térszög. Prefixumok. Mértékegységek átváltása.

Fizika mérnököknek I. levelező tagozat

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

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

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

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

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

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

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

A mechanikai alaptörvények ismerete

1 2. Az anyagi pont kinematikája

Mérnöki alapok 2. előadás

0. Teszt megoldás, matek, statika / kinematika

A klasszikus mechanika alapjai

Egy mozgástani feladat

Mérnöki alapok 10. előadás

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

Diagnosztika Rezgéstani alapok. A szinusz függvény. 3π 2

Fizika 1 BME TE11AX01. Dr. Márkus Ferenc előadásai alapján. Készítette: Fülep Szabolcs

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Kifejtendő kérdések december 11. Gyakorló feladatok

Testek mozgása. Készítette: Kós Réka

Merev testek kinematikája

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Fizika alapok. Az előadás témája

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

1. MECHANIKA Periodikus mozgások: körmozgás, rezgések, lengések

HELYI TANTERV. Mechanika

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

Rezgések és hullámok

Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika ZH NÉV: október 18. Neptun kód:...

A tankönyv tárgya a klasszikus mechanika jelenségek, tapasztalatok, kísérletek

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

3. Egy gépkocsi egyenletesen halad az egyenes országúton. Az utasok 10 perc alatt 13 kilométerkövet számolnak meg.

1. MECHANIKA. Periodikus mozgások: körmozgás, rezgések, lengések


A mechanika alapjai. A pontszerű testek dinamikája

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

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

A gravitációs gyorsulás meghatározására irányuló. célkitűzései:

MECHANIKA. Mechanika összefoglaló BalaTom 1

A Hamilton-Jacobi-egyenlet

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

Fizika segédanyag mozgástan Mi a fizika?

Dinamika. p = mυ = F t vagy. = t

1. ábra. 24B-19 feladat

Mechanika. Készülő jegyzet a Fizika K1A tárgyhoz. Írja: Wittmann Marian Farkas Henrik régi jegyzetét átdolgozva és kiegészítve

V e r s e n y f e l h í v á s

Alkalmazott fizika Babák, György

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

A statika és dinamika alapjai 11,0

Fizika példák a döntőben

Kinematika. speciális pályák: egyenes, szakasz, kör, ellipszis, parabola, spirál, Egyenes vonalú mozgások: egyenletes: s=vt, v=áll. tösszes.

Fizika I. Németh, Csaba, Pannon Egyetem

Mérnöki alapok 10. előadás

A +Q töltés egy L hosszúságú egyenes szakasz mentén oszlik el egyenletesen (ld ábra ábra

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

Rezgőmozgások. Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz szeptember 29.

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

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Feladatok megoldásokkal az első gyakorlathoz (differencia- és differenciálhányados fogalma, geometriai és fizikai jelentése) (x 1)(x + 1) x 1

Érettségi témakörök fizikából őszi vizsgaidőszak

Az elméleti mechanika alapjai

Newton törvények, lendület, sűrűség

Átírás:

Fizika mérnm rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Mechanika. előadás Dr. Geretovszky Zsolt 1. szeptember 15. Klasszikus mechanika A fizika azon ága, melynek feladata az anyagi testek mozgására vonatkozó törvényszerűségek megismerése, az azt leíró törvények felállítása. (Galilei és Newton érdemei) Galileo GALILEI 1564 164 Kinematika a mozgás leírásával foglalkozik Sir Isaac NEWTON 1643 177 Dinamika a mozgás okát keresi tömegpont, pontrendszer (merev test, deformálható test)

Az anyagi pont kinematikája, alapfogalmak tömegpont: a vizsgált jelenségek szempontjából kiterjedés nélkülinek tekintett/tekinthető test (idealizáció) A kinematika a mozgások leírásával foglalkozik vonatkoztatási rendszer: a tömegpont helyzetének és mozgásának leírásához használt rögzített viszonyítási pontok helyvektor: a vonatkoztatási rendszer origójából a tömegponthoz mutató vektor pálya: a vonatkoztatási rendszer azon pontjai, melyeken az anyagi pont mozgása során áthalad út: a pálya két pontja közötti ívhossz (skalár) elmozdulás vektor: a test korábbi helyzetéből egy későbbi helyzetébe mutató irányított szakasz (vektor) a pálya relatív: http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/relativ1.html Egyenes vonalú egyenletes mozgás Egyenes vonalú pályán állandóan ugyanabban az irányban halad és egyenlő időközönként egyenlő utakat tesz meg. x( t ) x x( t) x t ( t t ) x x v x v v x a sebesség SI mértékegysége a m/s a sebesség mérése:

Egyenes Vonalú Egyenletes Mozgás EVEM (Kísérlet: Mikola-cső) 35 3 5 5 5 4 a s [m] 15 v [m/s] 15 1 a [m/s ] 3 1 5 s s(t) 1 m 5 1,,,4,6,8 1,,,,4,6,8 1,,,,4,6,8 1, s s+ vt váll. a Az út-idő görbe meredeksége a sebesség nagysága. A sebesség-idő görbe alatti terület nagysága a megtett utat adja. A sebesség tetszés szerinti egyenes vonalú mozgásnál Egydimenziós probléma: x f(t) Elmozdulás: x f( t+) f( t) Átlagsebesség: a test által megtett s út és a megtételéhez szükséges idő hányadosa (nem ad felvilágosítást a mozgás részleteiről!) v x s s x t geometriai jelentés: az út-idő grafikon két pontjához tartozó szelő meredeksége Az anyagi pont t időpillanathoz tartozó sebessége (pillanatnyi sebesség): v x lim x dx geometriai jelentés: az út-idő grafikon t időpontbeli meredeksége (iránytangense)

A sebesség általános definíciója görbevonalú mozgás pálya Bontsuk fel a mozgást rövid időintervallumokra, melyek alatt a sebesség közel állandónak tekinthető. Mivel r s írhatjuk, hogy s lim ds v r r dr r lim v A sebességvektor a helyvektor idő szerinti első differenciálhányadosa. Szabadesés a gyorsulás fogalma MIT_free_fall: http://www.youtube.com/watch?v4ovheksiqv&nr1 A kísérletek (pl. ejtőzsinór, Galilei lejtő) azt mutatják, hogy a megtett út időfüggése: s t s k t Ez esetben az átlagsebesség: s k( t+) kt kt+ k míg a (pillanatnyi) sebesség: v kt A sebesség időbeli változását jellemezhetjük a idő alatt bekövetkező v sebességváltozás segítségével: gyorsulás v k( t+) kt a k Szabadon eső test gyorsulása állandó, mégpedig a nehézségi gyorsulás. m 1 a g 9.81 áll. v g t s g t s

A gyorsulás általános definíciója A tömegpont sebessége mind irány, mind nagyság szerint változik időben. Ilyenkor a változást a sebességvektor idő szerinti változásával jellemezzük: r r v a lim r dv r d A gyorsulásvektor a sebességvektor idő szerinti első, vagy a helyvektor idő szerinti második differenciálhányadosa. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás kivételével minden mozgás gyorsuló mozgás! 6 5 Egyenes Vonalú Egyenletesen Változó Mozgás, EVEV (Kísérletek: 1) Galilei lejtő ) ejtőzsinór 3) marok-ejtőgép) 1 6 s s(t) 5 m v v(t) 5 m/s 1 5 a> 5 n 3 n 1 n 4 8 4 s [m] 3 v [m/s] 6 4 a [m/s ] 3 1 1 s [m] 4 6 8 1 1-1 - a s + t 4 6 8 1 v [m/s] 4 6 8 1 s+ vt v v + at 5 4 6 8 1-5 -5 a [m/s ] 4 6 8 1 4 3 1 aáll. a< -3-4 s s(t) 5 m -75-1 v v(t) 5 m/s 4 6 8 1-1

Körmozgások (Film: MIT_circular.flv, circular_motion_acceleration.flv Kísérlet: egyenletes körmozgás légpárnás asztalon) mindíg GYORSULÓ mozgások egyenletes körmozgás (kerületi sebesség, szögsebesség, periódusidő, centripetális gyorsulás) v v dϕ π v v., rω T r r kerületi áll ω áll., ω, acp v r Körmozgások, folyt. (Film: angular_velocity.flv) egyenletesen változó körmozgás (szöggyorsulás, β) dω d ϕ β áll ω ω β β., ± t, aérintő r, a aérintő + acp vektoriális szögsebesség v y r r r xω, v yω, v ω x

Harmonikus rezgőmozg mozgás pl. rugóra akasztott test ( ω + ) x( t) Asin t ϕ körfrekvencia x max A kezdőfázis amplitúdó (Film: simple_harmonic_motion_animation.flv) dx( t) v( t) Aω cos( ωt+ ϕ) v max Aω dv( t) a( t) Aω sinωt+ ϕ a Aω max az egyenletes körmozgás vetülete is harmonikus rezgőmozgás ( ) A3cm, ωs -1, φ rad kitérés sebesség gyorsulás (Film: harm-rezg-c.avi) Az elmozdulások függetlenségének nek elve 1) Az elmozdulások vektoriális összegzéssel összetehetőek egyetlen (eredő) elmozdulássá, mely független a részelmozdulások sorrendjétől. ) Egyetlen elmozdulás, a vektori összegzés szabályainak betartása mellett, felbontható tetszőleges számú elemi elmozdulássá.

Hajítások Függőleges hajítás Vízszintes hajítás x vt g y t Ferde hajítás y (Film: vízszintes hajítás komponensei, :5-) g v x függőlegesen EVEV vízszintesen EVEM EVEM EVEV