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

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

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

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

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

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

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

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

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

IMPULZUS MOMENTUM. Impulzusnyomaték, perdület, jele: N

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Munka, energia, teljesítmény

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

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

Mechanika. Kinematika

Fizikai olimpiász. 52. évfolyam. 2010/2011-es tanév. D kategória

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Munka, energia, teljesítmény

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

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

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

A nehézfémek növényi vízháztartásra gyakorolt hatásának vizsgálata Mágneses Rezonancia készülékkel. Készítette: Jakusch Pál Környezettudós

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

Biliárd ötkor. Játék és fizika 60 percben. Sasvári László ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék. Az atomoktól a csillagokig 2014.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

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

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

Szeretném felhívni figyelmüket a feltett korábbi vizsgapéldák és az azokhoz tartozó megoldások felhasználásával kapcsolatban néhány dologra.

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

Modern fizika vegyes tesztek

Ha vasalják a szinusz-görbét

FIZIKA II. Dr. Rácz Ervin. egyetemi docens

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Rezgőmozgás, lengőmozgás

Newton törvények, lendület, sűrűség

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

Mérnöki alapok 2. előadás

Fizika feladatok - 2. gyakorlat

Felvételi, 2018 szeptember - Alapképzés, fizika vizsga -

Fizika vetélkedő 7.o 2013

2. REZGÉSEK Harmonikus rezgések: 2.2. Csillapított rezgések

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

Komplex természettudomány 3.

Pósfay Péter. ELTE, Wigner FK Témavezetők: Jakovác Antal, Barnaföldi Gergely G.

MateFIZIKA: Pörgés, forgás, csavarodás (Vektorok és axiálvektorok a fizikában)

Fizika alapok. Az előadás témája

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

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

rnök k informatikusoknak 1. FBNxE-1 Klasszikus mechanika

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

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

Thomson-modell (puding-modell)

Az úszás biomechanikája

A Hamilton-Jacobi-egyenlet

Az alábbi fogalmak és törvények jelentését/értelmezését/matematikai alakját (megfelelő mélységben) ismerni kell: Newtoni mechanika

Mûszertan

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

Atommodellek de Broglie hullámhossz Davisson-Germer-kísérlet

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Digitális tananyag a fizika tanításához

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

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

DIONYSIS KONSTANTINOU ANDREAS MEIER ZBIGNIEW TRZMIEL MARADJON A LEVEGŐBEN

A testek részecskéinek szerkezete

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

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 10. hét

A világtörvény keresése

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

38. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló március óra A verseny hivatalos támogatói

1. tesztlap. Fizikát elsı évben tanulók számára

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

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Gyakorló feladatok Feladatok, merev test dinamikája

Geometriai vagy kinematikai természetű feltételek: kötések vagy. kényszerek. 1. Egy apró korong egy mozdulatlan lejtőn vagy egy gömb belső

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Bolygómozgás. Számítógépes szimulációk fn1n4i11/1. Csabai István, Stéger József

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

Fizika példák a döntőben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

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

Pótlap nem használható!

Newton törvények, erők

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

Fizikaverseny, Döntő, Elméleti forduló február 8.

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FELADATOK

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

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Hely, idő, haladó mozgások (sebesség, gyorsulás)

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Kifejtendő kérdések december 11. Gyakorló feladatok

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

Tehetetlenségi nyomaték, impulzusmomentum-tétel, -megmaradás

Átírás:

Gnädig Péter: Golyók, labdák, korongok és pörgettyűk csalafinta mozgása 2015. április 16. Pörgettyűk különböző méretekben az atomoktól a csillagokig

Egyetlen tömegpont: 3 adat (3 szabadsági fok ) Példa: eldobott kicsi kavics

N tömegpont: 3N adat Példa: egy galaxis (pontszerűnek tekintett) csillagai

Merev test: nagyon sok (szinte végtelen sok ) tömegpont, de csak 6 adat (6 szabadsági fok) Példa: egy üstökös magja

Merev test síkmozgása: 3 adat Egy homogén tömegeloszlású, lapos korong forogva csúszik a jégen. A súrlódás miatt mindkét fajta mozgás lelassul, majd megáll. Vajon a forgás, vagy a tömegközéppont haladó mozgása áll le hamarabb? (Feltételezhetjük, hogy a korong egyenletesen nyomja a jeget, a súrlódási erő nem függ a sebességtől, a légellenállás pedig nem számottevő.)

Megoldás: egyik mozgás sem állhat le hamarabb, mint a másik! -Ha már alig forog, de még csúszik: az eredő fékező forgatónyomaték kb. nulla. - Ha már alig csúszik, de még forog: az eredő erő kb. nulla. Számítógépes szimuláció eredménye:

Vízszintes asztallapon egy terítő, rajta pedig egy acélgolyó található. A terítőt kihúzzuk a golyó alól, eközben a golyó a súrlódási erő miatt mozgásba jön, és forogni is kezd. Mekkora lesz a sebessége az asztalon, amikor már csúszásmentesen gördül? (Az asztal elég nagy méretű, a golyó nem esik le róla.)

Ausztráliában, a canberrai,,csodák Palotájában'' látható a következő berendezés. Egy vízszintes asztallap közepéből kivágtak egy R sugarú korongot, és azt csapágyazva visszahelyezték az eredeti helyére. A korongot egy motor segítségével egyenletes forgásban tartják. Ha az asztalon egy tömör gumilabdát (trükklabdát) gurítunk végig, akkor a labda a forgó korongra érve letér az eredeti egyenes pályájáról, ívesen eltérül, majd a korongról lekerülve ismét tiszta gördüléssel, egyenes vonalban folytatja útját. Ez az egyenes pontosan egybeesik a kezdeti mozgás egyenesével, és a labda végsebessége is ugyanakkora lesz, mint amekkora a korongra érkezés előtt volt. Vajon milyen megmaradási törvények rejtőznek emögött?

A mechanikai energia NEM marad meg (a súrlódás miatt). A lendület SEM marad állandó (a súrlódási erő miatt). DE megmaradó mennyiség a perdület (alkalmas tengelyekre vonatkoztatva).

A pörgettyűmozgás 3 alaptörvénye I. A pörgettyű nem arra mozog, amerre az ember a józan eszével elképzelné. II. A pörgettyű nem is a józan ésszel elképzelttel ellentétes irányban mozog. III. A pörgettyű semmilyen olyan mozgást nem hajlandó végezni, amit az ember józan ésszel el tud képzelni.

NMR (magmágneses rezonancia) A spinvektor mozgása mágneses térben Atommag mágneses momentumának mozgása homogén mágneses térben

Az elektron is egy pörgettyű, a tengelye mágneses térben forog. g (giromágneses faktor)/2 = = 1,001 159 652 180 73(28). Az elmélet (QED) jóslata: g/2 = 1,001 159 614

A hidrogénatom színképének hiperfinom szerkezete Az elektron (mint pörgettyű) és a proton (mint pörgettyű) kapcsolatban áll egymással, ha a relatív helyzetük megváltozik, egy mikrohullámú foton nyelődik el, vagy bocsátódik ki. Ennek frekvenciája: f = 1420,405 751 768(1) MHz. Ez a LEGPONTOSABBAN megmért fizikai mennyiség a természettudományok eddigi történetében! Az elmélet sokkal bizonytalanabb: 1420,452) MHz, mert ilyen pontosság mellett már több határozatlan faktor is van.

A molekulák is (bizonyos körülmények között) pörgettyűként viselkednek, a forgás szögsebessége azonban nem lehet akármekkora, csak ugrásszerűen változhat.

Gyorsulás- és elfordulás-érzékelő + időmérő mikroáramkör mobiltelefonokban

A világ legkisebb, leggyorsabb és leghosszabb ideig folyamatosan működő nanomotorja

Fejreálló pörgettyű és húsvéti tojás

Klasszikus játékok (fizikusoknak és gyerekeiknek ajánlott) a búgócsiga, a kelta kövecske és annak menzai változata

A Föld is egy Nagy Pörgettyű: PRECESSZIÓ 26 000 év TENGELY- FERDESÉG 41 000 év A PÁLYA EXCENTRICITÁSA 100 400 év

Gyorsan forgó neutroncsillag (hatalmas atommag) Mérete: kb. 10 km, Sűrűsége: 1000 000 000 000 000 vízsűrűség, Forgási periódusidő: 4 s tól 1,6 ms

Pörgettyűk az atomoktól a csillagokig