v=s/t [m/s] s=v t [(m/s) s=m]

Podobne dokumenty
Powtórzenie wiadomości z klasy I. Temat: Ruchy prostoliniowe. Obliczenia

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy

Czytanie wykresów to ważna umiejętność, jeden wykres zawiera więcej informacji, niż strona tekstu. Dlatego musisz umieć to robić.

05 DYNAMIKA 1. F>0. a=const i a>0 ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy 2. F<0. a=const i a<0 ruch jednostajnie opóźniony prostoliniowy 3.

Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki

Ruch prostoliniowy. zmienny. dr inż. Romuald Kędzierski

Zależność prędkości od czasu

ZADANIA Z KINEMATYKI

Zadanie 2 Narysuj wykres zależności przemieszczenia (x) od czasu(t) dla ruchu pewnego ciała. m Ruch opisany jest wzorem x( t)

Ruch. Kinematyka zajmuje się opisem ruchu różnych ciał bez wnikania w przyczyny, które ruch ciał spowodował.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Ruch i siły wer. 1

Blok 2: Zależność funkcyjna wielkości fizycznych. Rzuty

KONCEPCJA TESTU. Test sprawdza bieżące wiadomości i umiejętności z zakresu kinematyki i dynamiki w klasie I LO.

MECHANIKA 2. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

SPRAWDZIAN Nr 1 (wersja A)

ZESTAW POWTÓRKOWY (1) KINEMATYKA POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM ZADANIA WYKONUJ SAMODZIELNIE!

uczeń na ocenę treści kształcenia dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą l.p.

Z przedstawionych poniżej stwierdzeń dotyczących wartości pędów wybierz poprawne. Otocz kółkiem jedną z odpowiedzi (A, B, C, D lub E).

Przykładowe zdania testowe I semestr,

Autor; Lidia Piotrowska SCENARIUSZ LEKCJI

KOŚć i przyspieszenie. O PRĘDKOŚCI. Aby ZROZumIEć to POjĘCIE,

Ruch jednowymiarowy. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego)

Test powtórzeniowy nr 1

Test powtórzeniowy nr 1

Zad. 1 Samochód przejechał drogę s = 15 km w czasie t = 10 min ze stałą prędkością. Z jaką prędkością v jechał samochód?

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.

Max liczba pkt. Rodzaj/forma zadania. Zasady przyznawania punktów zamknięte 1 1 p. każda poprawna odpowiedź. zamknięte 1 1 p.

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.

Ćwiczenie 3. Iteracja, proste metody obliczeniowe

SPRAWDZIAN NR Na wykresie przedstawiono zależność prędkości pociągu od czasu.

Scenariusz zajęć na hospitację diagnozującą z fizyki kl I gimnazjum dział,,kinematyka

ZADANIA Z FIZYKI NA II ETAP

K. Rochowicz, M. Sadowska, G. Karwasz i inni, Toruński poręcznik do fizyki Gimnazjum I klasa Całość:

LIGA klasa 1 - styczeń 2017

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Kinematyka: opis ruchu

KINEMATYKA czyli opis ruchu. Marian Talar

Ruch Demonstracje z kinematyki i dynamiki przeprowadzane przy wykorzystanie ultradźwiękowego czujnika połoŝenia i linii powietrznej.

Konkurs Fizyczny dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

lub też (uwzględniając fakt, że poruszają się w kierunkach prostopadłych) w układzie współrzędnych kartezjańskich: x 1 (t) = v 1 t y 2 (t) = v 2 t

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Praca, moc, energia. 1. Klasyfikacja energii. W = Epoczątkowa Ekońcowa

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Wektory, układ współrzędnych

1 WEKTORY, KINEMATYKA

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 22 listopada 2007r. Klasa II

SIŁA JAKO PRZYCZYNA ZMIAN RUCHU MODUŁ I: WSTĘP TEORETYCZNY

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy I gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

Wymagania edukacyjne Fizyka klasa II gimnazjum. Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ

SPRAWDZIAN NR 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

PRACA. MOC. ENERGIA. 1/20

3. KINEMATYKA Kinematyka jest częścią mechaniki, która zajmuje się opisem ruchu ciał bez wnikania w jego przyczyny. Oznacza to, że nie interesuje nas

Temat: Przedstawianie i odczytywanie informacji przedstawionych za pomocą wykresów. rysowanie i analizowanie wykresów zależności funkcyjnych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

1. II zasada dynamiki Newtona

FIZYKA Kolokwium nr 1 (e-test)

FIZYKA KLASA 7 Rozkład materiału dla klasy 7 szkoły podstawowej (2 godz. w cyklu nauczania)

Test 3. Dział: Powtórzenie z działu kinematyka. Klasa III. Czas trwania: 45 minut. Autorzy: dr inż. Florian Brom, dr Beata Zimnicka

Elżbieta Bagińska-Stawiarz. Fotografia na okładce: Agencja East News sp. z o. o. Skład (T E X): Ryszard Kubiak ISBN

Walec na równi pochyłej

W efekcie złożenia tych dwóch ruchów ciało porusza się ruchem złożonym po torze, który w tym przypadku jest łukiem paraboli.

KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY. 7 października 2015

Test powtórzeniowy nr 1

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

Zadania z fizyki. Wydział Elektroniki

09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego)

Wykłady 11 i 12: Całka oznaczona

Zestaw zadań na I etap konkursu fizycznego. Zad. 1 Kamień spadał swobodnie z wysokości h=20m. Średnia prędkość kamienia wynosiła :

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT : FIZYKA ROZSZERZONA

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 B

Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier. Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik. Świat fizyki

[ (1. [( 6 3 0, 75 x2 LIGA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA DLA KLAS I ETAP III

Szkolna Liga Fizyczna

(t) w przedziale (0 s 16 s). b) Uzupełnij tabelę, wpisując w drugiej kolumnie rodzaj ruchu, jakim poruszała się mrówka w kolejnych przedziałach czasu.

Kinematyka: opis ruchu

KONKURS FIZYCZNY - etap szkolny ZESTAW ZADAŃ

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz

Podstawowy problem mechaniki klasycznej punktu materialnego można sformułować w sposób następujący:

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

FIZYKA. Wstęp cz.2. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prawa fizyki wyrażają związki między różnymi wielkościami fizycznymi.

MECHANIKA BUDOWLI I. Prowadzący : dr inż. Hanna Weber. pok. 227, weber@zut.edu.pl

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego. Schemat punktowania zadań

FUNKCJE ELEMENTARNE I ICH WŁASNOŚCI

Transkrypt:

Ruch prostoliniowy jednostajny to ruch, w którym: wartość prędkości pozostaje stała: v=constans prędkość obliczamy ze wzoru: v=s/t [m/s] gdzie s- droga, t- czas wykres zależności prędkości od czasu v(t) P prostokąta =s=v t w tych samych przedziałach czasu ciało pokonuje takie same odcinki drogi, np. w pierwszej sekundzie- 1 metr, w drugiej sekundzie- 1 metr, w trzeciej sekundzie- 1 metr, itd., ale w dwóch sekundach- 2 metry, w trzech sekundach- 3 metry, itd. wartość drogi obliczamy ze wzoru: s=v t [(m/s) s=m] lub z wykresu zależności v(t), licząc pole powierzchni figury pod wykresem w danym przedziale czasu przyspieszenia nie ma: a=0 wykres zależności przyspieszenia od czasu a(t) a[m/s 2 ] Przykładem ruchu prostoliniowego jednostajnego jest ruch pęcherzyka powietrza w szklanej rurce wypełnionej wodą., winda pomiędzy piętrami, pociąg pomiędzy stacjami na prostych torach, itp..

Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym: wartość prędkości wzrasta o takie same wartości w tych samych przedziałach czasowych, np. w pierwszej sekundzie- o 1 m/s, w drugiej sekundzie- o 1 m/s, w trzeciej sekundzie- o 1 m/s, itd., ale w dwóch sekundach- o 2 m/s, w trzech sekundach- o 3 m/s, itd. przyrost prędkość obliczamy ze wzoru: v=a t [(m/s 2 ) s=m/s] gdzie t- czas, a- przyspieszenie, v=v końcowe -v początkowe lub z wykresu zależności a(t), licząc pole powierzchni figury pod wykresem wykres zależności prędkości od czasu v(t), gdy v początkowa = 0: P trójkąta =s=½v t wykres zależności prędkości od czasu v(t), gdy v początkowa 0: P prostokąta + trójkąta =s

drogi przebyte przez ciało w poszczególnych przedziałach czasu mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste typu 1, 3, 5, 7 itp., a wartość drogi obliczamy ze wzoru: s=½a t 2 [(m/s 2 ) s 2 =m] gdzie t- czas, a- przyspieszenie lub z wykresu zależności v(t), licząc pole powierzchni figury pod wykresem przyspieszenie nie zmienia swojej wartości: a=const. i obliczamy je dzieląc przyrost prędkości przez czas: a= v/t [(m/s)/s=m/s 2 ] wykres zależności przyspieszenia od czasu a(t) a[m/s 2 ] P prostokąta = v =a t Przykładem ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego jest ruch klocka pod działanie stałej siły, ruszający na zielonym świetle samochód, tramwaj ruszający z przystanku, itp..

Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony to ruch, w którym: wartość prędkości maleje o takie same wartości w tych samych przedziałach czasowych, np. w pierwszej sekundzie- o 1 m/s, w drugiej sekundzie- o 1 m/s, w trzeciej sekundzie- o 1 m/s, itd., ale w dwóch sekundach- o 2 m/s, w trzech sekundach- o 3 m/s, itd. przyrost prędkość obliczamy ze wzoru: v=a t [(m/s 2 ) s=m/s] gdzie t- czas, a- opóźnienie, v=v końcowe -v początkowe lub z wykresu zależności a(t), licząc pole powierzchni figury pod wykresem wykres zależności prędkości od czasu v(t), gdy v końcowa = 0: P trójkąta =s=½v t wykres zależności prędkości od czasu v(t), gdy v końcowa 0: P prostokąta + trójkąta =s drogi przebyte przez ciało w poszczególnych przedziałach czasu mają się do siebie jak kolejne liczby nieparzyste typu 9, 7, 5, 3, 1, a wartość drogi obliczamy ze wzoru: s=½a t 2 [(m/s 2 ) s 2 =m] gdzie t- czas, a- opóźnienie lub z wykresu zależności v(t), licząc pole powierzchni figury pod wykresem

opóźnienie nie zmienia swojej wartości: a=const. i obliczamy je dzieląc przyrost prędkości przez czas: a= v/t [(m/s)/s=m/s 2 ] ujemna wartość opóźnienia wskazuje na przeciwny względem przemieszczenia zwrot wektora przyspieszenia, zgodny ze zwrotem siły hamującej wykres zależności opóźnienia od czasu a(t) a[m/s 2 ] P prostokąta = v =a t Ruchem prostoliniowego jednostajnie opóźnionym porusza się rowerzysta, gdy przestanie pedałować, samochód wyrzucony na luz, zatrzymujący się na stacji pociąg, itp..