A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás



Hasonló dokumentumok
TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

Folyadékok és gázok mechanikája. Fizika 9. osztály 2013/2014. tanév

Folyadékok és gázok mechanikája

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Folyadékok és gázok mechanikája

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Newton törvények, erők

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

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

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

Newton törvények, lendület, sűrűség

Fogalma. bar - ban is kifejezhetjük (1 bar = 10 5 Pa 1 atm.). A barométereket millibar (mb) beosztású skálával kell ellátni.

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

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

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Szakmai fizika Gázos feladatok

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, szilárd tárgyak és folyadékok hőtágulása, gázok állapotjelzői

A következő keresztrejtvény minden helyes megoldása 1-1 pontot ér. A megfejtés + 1 pont. Így összesen 15 pontot szerezhetsz a megfejtésért.

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

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

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

FELÜLETI FESZÜLTSÉG. Jelenség: A folyadék szabad felszíne másképp viselkedik, mint a folyadék belseje.

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

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Bor Pál Fizikaverseny tanév 8. évfolyam I. forduló Név: Név:... Iskola... Tanárod neve:...

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Fizika összefoglaló 7. osztály

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

Kérdések Fizika112. Mozgás leírása gyorsuló koordinátarendszerben, folyadékok mechanikája, hullámok, termodinamika, elektrosztatika

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.


Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Fizika összefoglaló osztály

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY

Reológia Mérési technikák

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

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az úszás biomechanikája

XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIKAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY

ÖVEGES JÓZSEF FIZIKAVERSENY Iskolai forduló

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Mechanika. Kinematika

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

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

1. A hang, mint akusztikus jel

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

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

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

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

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

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

Komplex természettudomány 3.

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

Newton törvények, erők

Légköri termodinamika

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

FIZIKA 7-8. évfolyam

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

IMI INTERNATIONAL KFT

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

Nyomás Fizika 7. Szaktanári segédlet

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Átírás:

A nyomás IV. fejezet Összefoglalás

Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező felületeit nyomott felületnek nevezzük. Mi a nyomott felület jele? A nyomott felület jele: A

Mi a nyomóerő? Annak az erőnek, amellyel az egyik test nyomja a másikat, nyomóerő a neve. A nyomóerő mindig merőleges a nyomott felületre. Milyen eredetű lehet a nyomóerő? A nyomóerő sokféle eredetű lehet, például súly, rugalmas erő, izomerő Hogyan jelöljük a nyomóerőt? A nyomóerő jele: F ny

Mit mutat meg a nyomás? Azt a fizikai mennyiséget, amely megmutatja, hogy mekkora az egységnyi felületre jutó nyomóerő, nyomásnak nevezzük. Mi a nyomás jele? A nyomás jele: p Mi a nyomás mértékegysége? 1Pa 1 N m 2

Mi a hidrosztatikai nyomás? A folyadékok súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Mitől függ a hidrosztatikai nyomás? Ugyanazon folyadék hidrosztatikai nyomása annál nagyobb, minél nagyobb a folyadékoszlop magassága! Azonos magasságú, különböző sűrűségű folyadékoszlopok hidrosztatikai nyomása annál nagyobb, minél nagyobb a folyadék sűrűsége.

Mit mutat meg a kísérlet? A hidrosztatikai nyomás egy adott folyadékban, ugyanolyan mélységben minden irányban egyenlő.

Mit mond ki Pascal törvénye? Nyugvó folyadékban a külső nyomás a folyadék belsejében mindenhol ugyanannyival növeli meg az ott levő hidrosztatikai nyomást. Ez Pascal törvénye.

A gyakorlatban milyen eszközöknél érvényesül Pascal törvénye? A hidraulikus emelők ezen alapulnak. A gépkocsik fékberendezése ezen alapul.

Mit nevezünk légnyomásnak? Levegőnek súlya van. Ezért a levegő a benne levő minden testre nyomást gyakorol. Ez a nyomás a légnyomás, amely a levegő súlyából származik.

Mitől függ a légnyomás nagysága? A légnyomás a levegő páratartalmától is függ. A páratartalom növekedésével a légnyomás csökken. A légnyomás csökkenéséből arra lehet következtetni, hogy esős idő várható. A nagyobb páratartalmú levegőnek kisebb a sűrűsége, mint a száraz levegőnek, amit az is bizonyít, hogy a felhők magasan vannak.

Mekkora a légnyomás átlagos értéke a tengerszint magasságában? A légköri nyomás átlagos értéke a tengerszint magasságában a 76 cm magas Hg-oszlop nyomásával egyenlő. Értéke 101325 Pa, tehát közelítőleg 100 kpa. A légnyomást barométerekkel mérhető.

Miért van nyomása a zárt térben lévő, elhanyagolható súlyú gáznak? A gázokban nemcsak súlyuk miatt lehet nyomás. A gázrészecskék rendezetlenül mozognak. Mozgásuk közben egymással és az edény falával ütköznek. Ütközéskor a részecskék erőhatást gyakorolnak az edény falára. Az ütések együttes állandó nyomóerőt jelentenek a fal minden részére. Mitől függ zárt térben levő gázok nyomása? Részecskék számától, A tárolóedény térfogatától A gáz hőmérsékletétől

Mit nevezünk közlekedőedénynek? Azokat a felül nyitott edényeket, amelyeknek szárai úgy vannak alul összekötve, hogy egyikből a másikba a folyadék szabadon áramolhat, közlekedőedényekn ek nevezzük.

Mit nevezünk hajszálcsőnek? A kis átmérőjű csöveket hajszálcsöveknek nevezzük. Mit nevezünk hajszálcsövességnek? Ha egy közlekedőedény ágai között hajszálcsövek is vannak, a folyadékfelszínek nem ugyanabban a vízszintes síkban helyezkednek el. Ezt a jelenséget hajszálcsövességnek nevezzük.

Mit nevezünk felhajtóerőnek? A folyadék a benne lévő testekre felfelé irányuló erő hat. Ezt az erőt felhajtóerőnek nevezzük.

Mit mond ki Arkhimédész törvénye? Minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat. A felhajtóerő egyenlő nagyságú a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. Ez Arkhimédész törvénye.

Mit tudsz elmondani a kísérletről? Azt, hogy egy test fennmarad vagy elmerül a folyadékban, a testre ható gravitációs erő és a felhajtóerő egymáshoz viszonyított nagysága határozza meg.

Számoljunk! Egy kocsi súlya 2000N. Kerekeinek a talajjal érintkező felülete 100 cm 2. Mekkora nyomást fejt ki a kocsi a talajra? F s = 2000N A = 100cm 2 =0,01m 2 p =? F s = F ny p F ny 2000 N A 0,01m 2 200000Pa

Számoljunk! Egy téglarakás nyomása a talajra 20 kpa. A nyomott felület 6000cm 2. Mennyi a téglarakás súlya? A = 6000cm 2 =0,6m 2 p = 20kPa=20000Pa F s =? F s = F ny p F ny A Fny p A F ny 20000 Pa 0,6m 2 12000N

Házi feladat Tanulni: TK. 67. oldalától a 86. oldaláig.