Ruch jednostajny po okręgu

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

I zasada dynamiki Newtona

Praca w języku potocznym

Prawa ruchu: dynamika

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

Mechanika ogólna. Kinematyka. Równania ruchu punktu materialnego. Podstawowe pojęcia. Równanie ruchu po torze (równanie drogi)

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Łamigłówka. p = mv. p = 2mv. mv = mv + 2mv po. przed. Mur zyskuje pęd, ale jego energia kinetyczna wynosi 0! Jak to jest możliwe?

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

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia.

12 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ I. a=εr. 2 t. Włodzimierz Wolczyński. Przyspieszenie kątowe. ε przyspieszenie kątowe [ ω prędkość kątowa

τ = wyp τ i ! F = wyp Równowaga statyczna

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Prowadzący: dr hab. Kamil Fedus pokój nr 569 lub 2.20 COK konsultacje: czwartek

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

Dynamika: układy nieinercjalne

Wstęp. Ruch po okręgu w kartezjańskim układzie współrzędnych

Egzamin z fizyki Informatyka Stosowana

Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym

MECHANIKA 2. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu

Bryła sztywna. zbiór punktów materialnych utrzymujących stałą odległość między sobą. Deformująca się piłka nie jest bryłą sztywną!

1.6. Ruch po okręgu. ω =

Podstawy fizyki sezon 1 II. DYNAMIKA

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

Ruch jednowymiarowy. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Podstawy fizyki sezon 1 V. Ruch obrotowy 1 (!)

Podstawy fizyki sezon 1 II. DYNAMIKA

Opis ruchu obrotowego

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

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

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

5 m. 3 m. Zad. 4 Pod jakim kątem α do poziomu należy rzucić ciało, aby wysokość jego wzniesienia równała się 0.5 zasięgu rzutu?

ZASADY DYNAMIKI. Przedmiotem dynamiki jest badanie przyczyn i sposobów zmiany ruchu ciał.

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

MECHANIKA 2. Wykład Nr 3 KINEMATYKA. Temat RUCH PŁASKI BRYŁY MATERIALNEJ. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)

Siła sprężystości - przypomnienie

Siły oporu prędkość graniczna w spadku swobodnym

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 1.

14P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (od początku do grawitacji)

Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki

v 6 i 7 j. Wyznacz wektora momentu pędu czaski względem początku układu współrzędnych.

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

Zadanie na egzamin 2011

Kinematyka: opis ruchu

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 13 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. CZĘŚĆ 3

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI

Część I. MECHANIKA. Wykład KINEMATYKA PUNKTU MATERIALNEGO. Ruch jednowymiarowy Ruch na płaszczyźnie i w przestrzeni.

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

30 = 1.6*a F = 2.6*18.75

KINEMATYKA I DYNAMIKA CIAŁA STAŁEGO. dr inż. Janusz Zachwieja wykład opracowany na podstawie literatury

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Fizyka. Kurs przygotowawczy. na studia inżynierskie. mgr Kamila Haule

a, F Włodzimierz Wolczyński sin wychylenie cos cos prędkość sin sin przyspieszenie sin sin siła współczynnik sprężystości energia potencjalna

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 10 RUCH JEDNOSTAJNY PUNKTU MATERIALNEGO PO OKRĘGU

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu fizyka w zakresie rozszerzonym dla I klasy liceum ogólnokształcącego i technikum

Wykład 10. Ruch w układach nieinercjalnych

Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska. Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni

Mechanika. Wykład 2. Paweł Staszel

Praca. Siły zachowawcze i niezachowawcze. Pole Grawitacyjne.

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Drgania. O. Harmoniczny

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

Lista zadań nr 5 Ruch po okręgu (1h)

PRACOWNIA FIZYCZNA I

Etap 1. Rysunek: Układy odniesienia

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT : FIZYKA ROZSZERZONA

14R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (od początku do grawitacji)

Kinematyka: opis ruchu

Układy cząstek i bryła sztywna. Matematyka Stosowana

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

III Zasada Dynamiki Newtona. Wykład 5: Układy cząstek i bryła sztywna. Przykład. Jak odpowiesz na pytania?

Theory Polish (Poland) Przed rozpoczęciem rozwiązywania przeczytaj ogólne instrukcje znajdujące się w osobnej kopercie.

14 POLE GRAWITACYJNE. Włodzimierz Wolczyński. Wzór Newtona. G- stała grawitacji 6, Natężenie pola grawitacyjnego.

MECHANIKA 2. Teoria uderzenia

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY NA PODSTAWIE PRAWA STOKESA

Konkurs fizyczny. Etap szkolny KOD UCZNIA KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY. 07 października 2013

14R2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM ROZSZERZONY

Wykład 2. Kinematyka. Podstawowe wielkości opisujące ruch. W tekście tym przedstawię podstawowe pojecia niezbędne do opiosu ruchu:

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

O ruchu. 10 m. Założenia kinematyki. Najprostsza obserwowana zmiana. Opis w kategoriach przestrzeni i czasu ( geometria fizyki ).

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

Podstawy fizyki sezon 1 IV. Pęd, zasada zachowania pędu

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 26.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Zasady dynamiki Newtona

Pęd ciała. ! F wyp. v) dt. = m a! = m d! v dt = d(m! = d! p dt. ! dt. Definicja:! p = m v! [kg m s ]

FIZYKA I - Podstawy Fizyki

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia pierwszego stopnia

Fizyka 4. Janusz Andrzejewski

Wymagania edukacyjne do nowej podstawy programowej z fizyki realizowanej w zakresie rozszerzonym Kinematyka

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 3 ENERGIA I PRACA SIŁA WYPORU. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski

KRYTERIA OCEN Z FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

MECHANIKA 2 KINEMATYKA. Wykład Nr 5 RUCH KULISTY I RUCH OGÓLNY BRYŁY. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Transkrypt:

https://www.slideserve.com/lala/ch5-uniform-circular-motion Ruch jednostajny po okręgu

Przyspieszenie dośrodkowe Δx Z podobieństwa trójkątów: r = ΔV V ΔV a d = lim Δt 0 Δt Δθ Δx Δθ a d = V r lim Δt 0 Δx Δt = V r V W ruchu jednostajnym po okręgu prędkość jest stała co do wartości, ale mimo to występuje przyspieszenie!!! Jest to przyspieszenie dośrodkowe, które wiąże się ze zmianą kierunku prędkości. Pamiętaj, że prędkość to wektor zmieniać może się jej wartość kierunek lub zwrot. a d = V 2 r przyspieszenie dośrodkowe

Przyspieszenie dośrodkowe skierowane jest zawsze do środka okręgu https://www.youtube.com/watch?v=fsfvvz0eiis

Wirnik pralki, r = 10 cm, 600 rpm (rotations per minutes) Dla punktów na obwodzie wirnika znaleźć? f =?, T =?, ω =?, a d =?

Co zmusza ciała do ruchu po okręgu? ciągnięcie pchanie SĄ TO SIŁY DOŚRODKOWE! środek krzywizny tarc ie tarcie grawitacja

Jaką ścieżką podążą ciała w momencie, gdy siła utrzymująca ciało w ruchu po okręgu zaniknie? Gdy linka pęknie, którą ścieżką podąży kulka? Odp: d D.C. Giancoli, Physics for Scientists & Engineers

przecięcie sprężyny zmuszającej kulkę do ruchu po okręgu https://www.youtube.com/watch?v=o6yjg_fnjrc

suszenie sałaty Ścianki naczynia popychają sałatę zmuszając ją do ruchu po okręgu. Krople wody (w miejscach, gdzie są dziury) nie odczuwają tego oddziaływania i poruszają się po liniach prostych (ich tor zostaje jednak szybko zakrzywiony przez grawitację) P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN

zbyt słabe tarcie by utrzymać monetę na wirującej tarczy https://www.youtube.com/watch?v=wdcfwf07uig

zbyt słabe tarcie by utrzymać samochód na zakręcie https://www.youtube.com/watch?v=dzqqdekdy00

Rekord świata w rzucie młotem kobiet https://www.youtube.com/watch?v=nhccxbftb38

Technika rzutu młotem (slow motion) https://www.youtube.com/watch?v=k1plu8lxvoy&feature=youtu.be

V 0 α = 45 o Załóżmy, że ostatni obrót młota wykonany podczas próby zawodnika ma charakter ruchu jednostajnego po okręgu. Długość linki (1.20m) + długość ramion zawodnika (ok. 0.6m) dają promień obrotu r 1.8m. Załóżmy, że młot zostaje wypuszczony tuż nad ziemią. Wiedząc, że rekord świata kobiet w rzucie młotem wynosi x WR = 82.29 m oraz, że rzut został oddany niemal pod kątem α 45 o, oblicz: a) prędkość z jaką został wyrzucony młot, b) prędkość kątową obrotów c) okres obrotu d) przyspieszenie dośrodkowe podczas obrotu http://i.imgur.com/jpkpebd.gifv

Rozważmy ruch kulki po idealnie gładkiej powierzchni szklanej probówki (brak tarcia). Probówka obraca się wokół punktu P: V Po osiągnięciu zewnętrznego krańca próbówki pojawia się pchanie w kierunku środka okręgu (od ściany) kulka zaczyna poruszać się po okręgu razem z próbówką siła V Dopóki na kulkę nie działa siła zmuszająca ją do ruchu po okręgu (skierowana do jego środka), kulka porusza się po linii prostej ( chce zachować stan swojego ruchu). P Z punktu widzenia kulki, wydaje się, że działa na nią siła, która spycha ją do najbardziej zewnętrznego krańca probówki to samo zjawisko odczuwa kierowca w samochodzie podczas skrętu w lewo, czuje, że jest spychany w prawo - to samochód skręca, a ciało kierowcy porusza się po linii prostej.

Wirówka separacja składników mieszanin (na filmie oddzielenie skrobi kukurydzianej od wody, 3000 rpm) https://www.youtube.com/watch?v=4v2r3vb8hek

Wirówka separacja składników mieszanin Uwaga! Błąd na rysunku! Podczas obrotu powierzchnia cieczy nie jest równoległa do podłoża. Jakby na ciecz działała dodatkowa siła. https://socratic.org/questions/how-can-mixtures-be-separated-using-physical-properties

Poziom cieczy błąd na średniowiecznym obrazie błąd! POWIERZCHNIA CIECZY ZAWSZE JEST PROSTOPADŁA DO GRAWITACJI!!!

Sztuczna (odczuwalna) grawitacja sztuczna grawitacja grawitacja ziemska wypadkowa grawitacja powierzchnia cieczy prostopadła do wypadkowej grawitacji http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/publikacje_2011/elipsoida_2011.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=im-jm0f_j7s

Jaka musi być prędkość liniowa obrotów, aby użytkownik stacji odczuwał grawitację równą grawitacji na powierzchni Ziemi (g)? Ile obrotów w ciągu jednej doby wykona stacja?

Czy można kręcić wiaderko wypełnione wodą w płaszczyźnie pionowej w taki sposób, aby woda się nie wylała? sztuczna grawitacja > grawitacja ziemska innymi słowy a d > g czyli v2 / r > g P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN

Ruch niejednostajny po okręgu Przyspieszenie dośrodkowe i styczne! v r! a d! a S a d = v2 r a s = dv dt Przyspieszenie dośrodkowe wynika ze zmiany kierunku wektora prędkości. Przyspieszenie styczne opisuje zmiany wartości prędkości.

Ruch niejednostajny po okręgu Przyspieszenie całkowite! a c! a S r! a d Przyspieszenie całkowite (wypadkowe) nie jest skierowane do środka okręgu!! a c =! a d +! a S a c = a d 2 + a S 2

Przykładem ruchu niejednostajnego po okręgu jest pętla śmierci (roller coaster) v a s =0 a d v a d a s a d a d a s v v a s =0

np. rzut ukośny Przyspieszenie styczne i dośrodkowe występują w każdym ruchu krzywoliniowym (nie tylko w ruchu po okręgu) V x http://www.ncsec.org/team5/students/objectives.html! g =! a d +! a S

Efekt Magnusa siła z jaką piłka pociąga za sobą powietrze (wskutek tarcia powietrza o powierzchnię piłki) siła z jaką powietrze działa na piłkę kierunek obrotu kierunek ruchu piłki https://www.youtube.com/watch?v=2osrvznw9fe