ZASADY DYNAMIKI NEWTONA

Podobne dokumenty
Zasady dynamiki przypomnienie wiadomości z klasy I

SIŁA JAKO PRZYCZYNA ZMIAN RUCHU MODUŁ I: WSTĘP TEORETYCZNY

Oddziaływania. Wszystkie oddziaływania są wzajemne jeżeli jedno ciało działa na drugie, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze.

DYNAMIKA SIŁA I JEJ CECHY

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

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

Zasady dynamiki Newtona

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

Zależność prędkości od czasu

Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

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.

Ruch jednostajny prostoliniowy

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

Zasady dynamiki Newtona. dr inż. Romuald Kędzierski

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

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI KLASA II

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA Z FIZYKI

Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski

ZADANIA PRACA, MOC, ENREGIA

FIZYKA Kolokwium nr 2 (e-test)

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Przykładowe zdania testowe I semestr,

Zadania z fizyki. Promień rażenia ładunku wybuchowego wynosi 100 m. Pewien saper pokonuje taką odległość z. cm. s

Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej

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

Elementy dynamiki mechanizmów

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

Zasady dynamiki Newtona. Autorzy: Zbigniew Kąkol Kamil Kutorasiński

Elementy dynamiki mechanizmów

I zasada dynamiki Newtona

Wykład FIZYKA I. 3. Dynamika punktu materialnego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

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

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

Oddziaływania Grawitacja

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

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

Ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy

ZADANIA DLA CHĘTNYCH NA 6 (SERIA I) KLASA II

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

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

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

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

DOBRE PRAKTYKI ERASMUS +

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

Zasady dynamiki Newtona

Zestaw 1cR. Dane: t = 6 s czas spadania ciała, g = 10 m/s 2 przyspieszenie ziemskie. Szukane: H wysokość, z której rzucono ciało poziomo, Rozwiązanie

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

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

I. KINEMATYKA I DYNAMIKA

LIGA MATEMATYCZNO-FIZYCZNA KLASA I ETAP IV

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

Zasady dynamiki Newtona. Pęd i popęd. Siły bezwładności

Mechanika teoretyczna

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

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd

Materiał powtórzeniowy dla klas pierwszych

MECHANIKA 2 Wykład 7 Dynamiczne równania ruchu

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

ETAP I - szkolny. 24 listopada 2017 r. godz

KONKURS MATEMATYCZNO FIZYCZNY 11 marca 2010 r. Klasa II

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

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

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE

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

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie drugiej gimnazjum rok szkolny 2016/2017

TEORIA SKOKU SPADOCHRONOWEGO

Test powtórzeniowy nr 1

ZADANIA Z KINEMATYKI

SPRAWDZIAN NR 1. gruntu energia potencjalna kulki jest równa zero. Zakładamy, że podczas spadku na kulkę nie działają opory ruchu.

TEORIA SKOKU SPADOCHRONOWEGO

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

mgr Ewa Socha Gimnazjum Miejskie w Darłowie

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

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

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

Rodzaje zadań w nauczaniu fizyki

Przykładowe zadania z działu: Pomiary, masa, ciężar, gęstość, ciśnienie, siła sprężystości

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

Doświadczalne badanie drugiej zasady dynamiki Newtona

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z FIZYKI

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

Test powtórzeniowy nr 1

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

KONKURS FIZYCZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 26 lutego 2010 r. zawody II stopnia (rejonowe) Schemat punktowania zadań

I ZASADA DYNAMIKI. m a

Ćwiczenie: "Ruch po okręgu"

PRZYRZĄD DO BADANIA RUCHU JEDNOSTAJNEGO l JEDNOSTANIE ZMIENNEGO V 5-143

Fizyka 1. zbiór zadań do gimnazjum. Zadania dla wszystkich FIZYKA 1. do gimnazjum

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z FIZYKI W KLASIE I GIMNAZJUM 2016/2017

30 = 1.6*a F = 2.6*18.75

Test powtórzeniowy nr 1

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 27.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Ćwiczenie: "Dynamika"

KONTROLNY ZESTAW ZADAŃ Z DYNAMIKI

Przedmiotowy System Oceniania Klasa 7

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia nr:

Fizyka Klasa VII Szkoły Podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Opinia PPP

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ C ZADANIA ZAMKNIĘTE

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

Transkrypt:

ZASADY DYNAMIKI NEWTONA I. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym po linii prostej. Ta zasada często nazywana jest zasadą bezwładności. II. jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła (lub zespół sił) to ciało porusza sie ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała. III. jeżeli jedno ciało zadziała określoną siłą na drugie ciało, to drugie ciało zadziała na pierwsze taką samą siła co do wartości, kierunku ale z przeciwnym zwrotem. zadanie 1. Jaka siła wypadkowa powstanie po złożeniu poniższych sił składowych Otrzymana siła wypadkowa ma kierunek skośny a zwrot na dół w prawo.

zadanie 2. Ciało pod działaniem siły 8 N porusza się z przyspieszeniem 0,4 m/s 2. Jakie przyspieszenie będzie mieć to ciało gdy zadziała siła 12 N? F1 = 8 N F2 = 12 N a1 = 0,4 m/s 2 szukane: a2 =? rozwiązanie: Aby rozwiązać to zadanie korzystamy z drugiej zasady dynamiki, gdzie podana jest zależność siły od masy ciała w ruchu przyspieszonym. gdzie: a przyspieszenie, F działająca siła, m masa ciała. Bez względu na to, jaka działa siła masa ciała pozostaje niezmienna. Należy więc obliczyć najpierw masę ciała, korzystając z przekształconego wzoru na przyspieszenie, a następnie dopiero obliczać zmianę przyspieszenia w zależności od siły F2. Gdy mamy już obliczoną masę możemy przystąpić do obliczania przyspieszenia a2.

odp. Wartość przyspieszenia, gdy zadziała siła F2 wyniesie 0,6 m/s 2. zadanie 3. Ciało o masie 5 kg porusza się ze stałą prędkością 4 m/s. Jaką prędkość uzyska to ciało jeżeli przez 1,5 minuty będzie na nie działać siła o wartości 4 N powodując jej wzrost? m= 5 kg Vp = 4 m/s t= 1,5 min = 90 s F = 4 N szukane: Vk=? rozwiązanie: Prędkość początkowa jest już podana i ciało porusza się ruchem jednostajnym. Oznacza to, że nie działają żadne siły lub działające siły się równoważą. Jeżeli przyłożymy dodatkową niezrównoważona siłę to ciało będzie poruszać się ruchem przyspieszonym. Należy obliczyć przyrost prędkości i dodać ją do prędkości początkowej. Aby to zrobić należy najpierw wyliczyć wartość przyspieszenia. gdzie: a przyspieszenie, F działająca siła, m masa ciała. Gdy znamy już przyspieszenie obliczamy przyrost prędkości.

co po przekształceniu daje: Prędkość końcowa jest to suma prędkości początkowej i zmiany prędkości. Mamy więc: Odp. Prędkość końcowa w tym ruchy wynosi 76 m/s. zadanie 4. Masa ciała wynosi 50kg. Oblicz ciężar tego ciała? Rozwiązanie: Masa i ciężar to dwie różne wielkości. Ciężar obliczamy w niutonach, a masę w kilogramach. Korzystamy ze wzoru: a = F = g, a właściwie z przekształcenia tego wzoru: F = a m = m g m W zadaniu mamy podaną masę m=50kg. Chcemy obliczyć ciężar ciała, czyli siłę z jaką Ziemia przyciąga dane ciało. Znamy wartość przyspieszenia ziemskiego g=9,81 10N/kg. Po podstawieniu otrzymujemy: F = 50kg 10 N kg = 500N Odp. Ciężar ciała wynosi 500N.

zadanie 5. Siła 18 N nadaje ciału przyspieszenie 2 m/s 2. Jaka jest masa tego ciała? F = 18 N a = 2 m/s 2 = 2 N/kg Szukane: m =? Rozwiązanie: Korzystamy ze wzoru z II zasady dynamiki a = F m. Przekształcamy ten wzór aby wyznaczyć masę m = F a Obliczamy masę podstawiając do wzoru dane: Odp. Masa ciała wynosi 9kg Zadania do rozwiązania m = 18N 2N/kg = 9kg 1. Autobus o masie 5 ton, poruszający się z prędkością 36 km/h, został zahamowany na drodze 12,5 m. Zakładając, że w czasie hamowania ruch samochodu był jednostajnie opóźniony, wyznacz siłę hamowania. 2. Samochód o masie 2000 kg porusza się po poziomej drodze z prędkością 54 km/h. Kierowca wyłączył silnik i nacisnął hamulec, wskutek czego samochód zaczął poruszać się ruchem jednostajnie opóźnionym. Po jakim czasie samochód się zatrzyma, jeżeli siła hamowania wynosi 1,5 kn? Jaka będzie droga hamowania? 3. Elektrowóz rozwija siłę pociągową o wartości 200 kn. Masa całego pociągu wynosi 1500 ton. Całkowita siła tarcia kół o szyny wynosi 50 kn. Na jakiej drodze prędkość tego pociągu może wzrosnąć od 14 km/h do 50 km/h? W jakim czasie to nastąpi? 4. Spadochroniarz w początkowej fazie ruchu spadania porusza się ruchem przyspieszonym, a następnie po otworzeniu spadochronu ruchem jednostajnym. Co działo się z siłami podczas ruchu przyspieszonego? Jak zmieniały się siły gdy spadochroniarz zaczął poruszać się ruchem jednostajnym? Które zasady obowiązywały podczas ruchu spadochroniarza i kiedy?