3 Mekaaninen energia.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Mekaaninen energia voimatarinoita
Advertisements

2. välikokeen koealue kalvoina
Lämpöistä oppia ja energiaa
2 MEKAANINEN ENERGIA ON LIIKE- JA POTENTIAALIENERGIAN SUMMA
FYSIIKKA 8 AINE JASÄTEILY
Liike- ja potentiaalienergia
Työ (W) Voima tekee työtä kun se vaikuttaa liikkuvaan kappaleeseen liikkeen suunnassa Työn suuruus saadaan pistetulon avulla: W on voiman F tekemä työ.
3 TYÖ MUUTTAA MEKAANISTA ENERGIAA
Kineettinen ja potentiaalienergia?
Voima työ teho Laske oman suorituksen käytetyn voiman, työn ja tehon pöytäkirjan perustella.
Esim. työstä Auto lähtee levosta liikkeelle nousemaan mäkeä ylöspäin. Keskimääräinen liikettä vastustava voima on vakio. Mäen päällä autolla on tietty.
6. Energia ja olomuodot.
energiaperiaate vastaan energian säilymislaki
pieni kokoelma mekaniikan suurejärjestelmästä Mikko Rahikka 2001
Kotiläksy Tehtävä 7 sivulta 41.
FY 9 kurssi Kokeessa saa olla A4 molemmin puolin täytettynä
Vetyatomin stationääriset tilat
Energia ja energiapolitiikka kouluopetuksessa
Energia Kineettine ja potentiaalienergia? Energy… …on kykyä saada kappaleet liikkeelle.
Juhani Kaukoranta Raahen lukio 2012
MUTTA OIKEAA AIKAA EI OLE OLEMASSA!
Aineen rakenne.
Muuttuva suoraviivainen liike
TYÖ JA ENERGIA Voima tekee työtä siirtäessään kappaletta yleensä jotain voimaa vastaan. Esim. Kitkaa vastaan  siirtotyö Painovoimaa vastaan  nostotyö.
4. Tulevaisuuden mahdollisuuksia energiantuotannossa.
UUSI OSA 1  Seppo Helakorpi Ihmisen käsitys maailmasta on vaihdellut eri aikakausina. Käsitysten taustalla ovat olleet toisaalta kirkon omaksuma kä-
1. Arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
Voimat syntyvät vuorovaikutuksista Joni Lämsä
 Energia, työ ja liike – Youtube tai osoite Energia, työ ja liike – Youtube Milloin tehdään fysikaalista työtä?
Fysiikka, 1ov KSTO *Tarkoituksena on tuoda esille, että fysiikka on osa arkipäiväämme siksi opiskeltavat asiat kytketään tuttuihin käytännön tilanteisiin.
Pisara 6 Fysiikka ja kemia
Tiivistelmä 2. Vuorovaikutus ja voima
AISTIT Aistinelimissä ärsykkeisiin reagoivia reseptorisoluja (aistisolut), joissa fysikaaliset ja kemialliset ärsykkeet aikaansaavat impulsseja => impulssi.
Tiivistelmä 2. Jännite ja sähkövirta
27. Jännite ja sähkövirta mitataan mittarilla
7. Aineet ovat seoksia tai puhtaita aineita
Tiivistelmä 5. Sähkömagneettinen induktio
Tiivistelmä 7. Energia Energia on varastoitunutta työtä.
1. Energia liikeilmiöissä
Heilurin liike- ja potentiaalienergia
Suhteellisuusteoriaa
Keplerin lait -tähtihavaintoihin perustuvia yleisiä päätelmiä
Vuorovaikutus ja voima
Mekaaninen energia ja työ
Määritä vaunun potentiaali- ja liike-energia
Kemikaaleja kaikkialla
Kemialliset yhdisteet
FY2 kertaus
4. Työ, teho ja hyötysuhde Fysikaalinen työ
Ligniini Oskari ja Simo.
4 Työ, teho ja hyötysuhde.
Reaktio 3 Reaktiot ja energia
Paperi Paperia valmistetaan useimmiten puusta.
SUUREET JA MITTAAMINEN
Tiivistelmä 6. Sähköteho ja energia
Lämpö energiamuotona Lämpövoimakone muuttaa lämmön mekaaniseksi energiaksi. Lämpövoimakoneita: lämpövoimalaitokset, auton polttomoottori. Energian huononeminen.
17. Vuorovaikutus voi muuttaa kappaleen liikettä
Voima.
TYÖ JA ENERGIA Voima tekee työtä siirtäessään kappaletta yleensä jotain voimaa vastaan. Esim. Kitkaa vastaan  siirtotyö Painovoimaa vastaan  nostotyö.
9 Energian sitoutuminen ja vapautuminen
5 Matemaattinen malli Yleisin ja yksinkertaisin matemaattinen malli
Tuulivoima.
Riikka Tarsa käsityökasvatuksen aineopinnot kevät 2011
Kemialliset sidokset Metallisidos
Elinympäristömme alkuaineita
TYÖ JA ENERGIA Voima tekee työtä siirtäessään kappaletta yleensä jotain voimaa vastaan. Esim. Kitkaa vastaan  siirtotyö Painovoimaa vastaan  nostotyö.
Lämpöenergia Energian säilymislaki: energia muuttaa muotoaan, muttei häviä. Lämmön säilymislaki: kun kylmä ja lämmin kappale koskettavat, kylmä vastaanottaa.
Radioaktiivinen hajoaminen
Metsästä löytyy puun lisäksi paljon muutakin hyödynnettävää
Esityksen transkriptio:

3 Mekaaninen energia

Energia Eri energiamuotoja: Kemiallinen energia Potentiaalienergia Liike-energia Ydinenergia Vapaat energiamuodot on hyödynnettävissä ja sidotuissa energiamuodoissa energia on ’varastoituneena’ esim. kemiallisiin sidoksiin.

Energian säilyminen Luonnonilmiöissä energian kokonaismäärä pysyy muuttumattomana. Eri vuorovaikutustilanteissa energia muuttuu muodosta toiseen. Esim. puun palamisessa kemiallisiin sidoksiin sitoutunut energia vapautuu valoksi ja lämmöksi. Massa on myös sidottu energiamuoto. Ydinreaktioissa osa aineesta muuttuu energiaksi 𝐸=∆𝑚 𝑐 2 kaavan mukaisesti.

Energian yksikkö Energian E SI-järjestelmän mukainen perusyksikkö on joule (J). Muita energian yksiköitä on Kalori (cal) Elektronivoltti (eV) Kilovattitunti (kWh)

Liike-energia Liikkuvalla kappaleella on nopeutensa v ja massansa m johdosta liike-energiaa

Potentiaalienergia Kappaleella on siihen vaikuttavan painovoiman mg johdosta korkeudella h potentiaalienergiaa