VOIMIEN LAKEJA.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Jäykän kappaleen dynamiikkaa
Advertisements

Vuorovaikutuksesta voimaan ja edelleen liikkeeseen
Mekaaninen energia voimatarinoita
TRIGONOMETRIAN KERTAUSTA
Esimerkkejä Esimerkki 1. Hetkellä t1 = 8 s on auton asema s1 = 600 m ja hetkellä t2 = 28 s on s2 = 800 m. Kuinka suuri on keskinopeus? s2 -s1 s 800 m.
pyöriminen ja gravitaatio
2 MEKAANINEN ENERGIA ON LIIKE- JA POTENTIAALIENERGIAN SUMMA
Työ,ja teho.
Liike- ja potentiaalienergia
Vuorovaikutuksesta voimaan
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
Voimista liikeilmiöihin ja Newtonin lakeihin
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.
Dynamiikkaa Newtonin lait Kitkavoima Keskipakovoima , ympyräliike
Massa ja paino.
pieni kokoelma mekaniikan suurejärjestelmästä Mikko Rahikka 2001
Suoraviivainen liike Esim. sinimuotoinen liike (K03/10)
Voimakuvioista Mitä pitää ottaa huomioon:
Kinematiikka Newtonin lait: Voima Statiikka Mikko Rahikka 2000
Massa m ja paino G.
Mittaaminen. Teet mittauksia, kun  Tarkistat painosi  Katsot aikaa kellostasi  Tarkistat, onko sinulla kuumetta  Punnitset appelsiinin Mitä mittauksia.
Kappaleiden hajottaminen, animaatio
25. Noste Tavoitteet ja sisällöt Tiheys Noste
UMF I Luento 3. Maanantaiksi Lue kappaleet I.3 ja I.4 Laske funktion x + y 2 osittaisderivaatat määritelmän II.1.1 nojalla Anna esimerkki funktiosta f.
Vuorovaikutuksesta voimaan ja edelleen liikkeeseen
VUOROVAIKUTUKSET Kaksi kappaletta ovat keskenään vuorovaikutuksessa, jos ne vaikuttavat jotenkin toisiinsa. Vaikutukset havaitaan molemmissa kappaleissa.
Newtonin ensimmäinen laki
Hissin lattialla seisoo henkilö, jonka massa on 65 kg
Väliaineen vastus.
KITKA.
Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana
Mekaniikan tehtävien ratkaisuja
Kiihtyvyys Kuvaa nopeuden muutosta.
Vuorovaikutus ja voima
13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy.
 Apuvälineitä, joilla voidaan säädellä tarvittavan voiman suuruutta ja/tai suuntaa  (yksinkertaiset koneet)
Voimat syntyvät vuorovaikutuksista Joni Lämsä
3. Vuorovaikutus ja voima Vuorovaikutus Kahden kappaleen välillä esiintyy vuorovaikutus Kahden kappaleen välillä esiintyy vuorovaikutus Vuorovaikutuksen.
Voimavektorit Kaikki voimatehtävät pohjautuvat Newtonin II lakiin: Tiivistelmä ja tehtäviä voimavektorien yhdistämisestä m on tarkasteltavan kappaleen.
1. Tasainen liike Kappale liikkuu vakionopeudella niin, että suunta ei muutu matka nopeus aika aika.
20. Paikka, nopeus, kiihtyvyys
Tiivistelmä 2. Vuorovaikutus ja voima
Määritä kappaleen aiheuttama paine
1. Energia liikeilmiöissä
Suhteellisuusteoriaa
VUOROVAIKUTUKSET Kaksi kappaletta ovat keskenään vuorovaikutuksessa, jos ne vaikuttavat jotenkin toisiinsa. Vaikutukset havaitaan molemmissa kappaleissa.
Vuorovaikutus ja voima
Mekaaninen energia ja työ
Määritä vaunun potentiaali- ja liike-energia
Tiivistelmä 3. Liike Nopeus kuvaa aikayksikössä kuljettua matkaa.
Määritä putoamiskiihtyvyys valoportilla
19. Liikettä vastustavat voimat
Mekaniikan peruslait (Newtonin lait)
4 Työ, teho ja hyötysuhde.
Tutki mitkä asiat vaikuttavat kitkaan
17. Vuorovaikutus voi muuttaa kappaleen liikettä
Vaunun liike kaltevalla tasolla
Voima.
2 Paine.
25. Noste Tavoitteet ja sisällöt Tiheys Noste
18. Miksi kappale kaatuu Tavoitteet ja sisällöt Kappaleen painopiste
Voimapari Kappaleeseen vaikuttaa kaksi yhtä suurta voimaa joilla on vastakkainen suunta Voimaparin aiheuttama momentti minkä tahansa pisteen suhteen on:
Hydrokopteri Fysiikan ilmiö teknisen käsityön aihepiirinä luokka
1,50 € / kg Määrä 2 kg 3 kg x 4 kg 0,5 kg 2 · 1,50 = 3,00 (€)
TYÖ JA ENERGIA Voima tekee työtä siirtäessään kappaletta yleensä jotain voimaa vastaan. Esim. Kitkaa vastaan  siirtotyö Painovoimaa vastaan  nostotyö.
Tasaisesti kiihtyvä liike
7 Tasaisesti kiihtyvän liikkeen malli
Kappale etenee samassa ajassa aina yhtä pitkän matkan.
Esityksen transkriptio:

VOIMIEN LAKEJA

Painovoima, G Huom! paino ≠ massa Tyhjiössä kaikki kappaleet putoavat samalla putoamiskiihtyvyydellä. m = massa g = putoamiskiihtyvyys ≈ 9,81m/s2

Pinnan tukivoima, N Pinnan tukivoima N on aina kohtisuorassa kosketuspintaa vasten. Mitkä voimat vaikuttavat kappaleeseen, joka on levossa pöydällä?

Esimerkki 1 Miuku-kissa, jonka massa on 5,0 kg, istuu pöydällä. Piirrä kaikki Miukuun vaikuttavat voimat ja laske pöydän tukivoiman suuruus.

Langan jännitysvoima, T Langan jännitysvoima on aina langan suuntainen. Esimerkki 2: Kuinka suuri on narun tukivoima, kun kattoon kiinnitetyssä narussa riippuu kynttiläkruunu, jonka massa on 5,6 kg?

Tehtävä 2-31, s. 60 mh = 650 kg mm = 640 kg T = 15,3 kN a) Hissin suurin sallittu kiihtyvyys? b) Matkustajien hissin lattiaan aiheuttama voima enimmillään?

Tehtävä 2-33 Systeemin kiihtyvyys? Langan jännitysvoima? Millä nopeudella kappale m2 törmää lattiaan? m2=9,0kg m1=7,0 kg 1,0 m