Fizyka i Astronomia

21
Fizyka i Astronomia Skrobot Jakub kl. IIa

description

Skrobot Jakub kl. IIa. Fizyka i Astronomia. I rozdział materiału przerabianego na lekcjach fizyki w II klasie gimnazjum. Kinematyka. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Fizyka i Astronomia

Fizyka i Astronomia

Skrobot Jakub

kl. IIa

Kinematyka

I rozdział materiału przerabianego na lekcjach

fizyki w II klasie gimnazjum.

”Pantha rhei” (Heraklit)

”Pantha rhei”, czyli wszystko płynie – powiadał

starożytny filozof rodem z Efezu. Mówiąc nieco

prościej, znaczy to, że wszystko wokół nas jest w

ciągłym ruchu. Wszystkim zaś zmianom

towarzyszy ruch.

Układ odniesienia.

Mówiąc o tym, że jakieś ciało porusza się lub nie,

musimy wskazać układ odniesienia, czyli

miejsce (ciało), w którym znajduje się obserwator.

Względność ruchu to własność polegająca na

tym, że to samo ciało w jednym układzie

spoczywa, a w innym porusza się (lub w dwóch

układach jego ruch opisywany jest na dwa różne

sposoby).

Badanie ruchu jednostajnie

prostoliniowego.

Ruch prostoliniowy, to ruch którego torem jest

linia prosta i ciało w jednakowych odstępach

czasu pokonuje tą samą drogę.

Tabela i wykres

s[m]

t[s]

0,5

01 2 3 4

1

1,5

2,0

Czas t[s] 0 1 2 3

Droga s[m] 0 0,5 1,0 1,5

Ruch niejednostajny.

W ruchu niejednostajnym prędkość chwilowa

zmienia się.

Vśr

= s / t

Obliczanie v.

Pyt.: Jaka jest prędkość średnia samochodu, który

drogę z Szalowej do Gorlic pokonał w 20 min.

Przyjmij, że droga wynosi 20 km.

Dane:

s = 20 km

t = 20 min

V = ?

V = s/t

V = 20 km/20min = 20 * 3 = 60

km/h

Ruch jednostajnie przyspieszony

W ruchu jednostajnym prostoliniowym prędkość

chwilowa jest równa prędkości średniej.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym w kolejnych

sekundach ruchu prędkość wzrasta.

Ruch, w którym prędkość wzrasta – to ruch

przyspieszony, a ruch, w którym prędkość maleje

– opóźniony.

Jeżeli przyspieszenie a = const (stałe)

to ruch jest prostoliniowy.

W ruchu jednostajnie przyspieszonym,

przyspieszenie jest zgodnie zwrócone z

prędkością, zaś w ruchu jednostajnie opóźnionym

- przeciwnie.

a = F/m

I zasada dynamiki Newtona

Bezwładność to cecha każdego ciała, polegająca

na dążeniu tego ciała do pozostania w stanie, w

którym sę to ciało znajdowało. Miarą bezwadności

jest masa ciała.

Efekt działania sił równoważących jest taki sam

jak sytuacja, gdy na ciało nie działają żadne siły.

I zasada dynamiki Newtona brzmi: jeżeli na ciało

działa stała niezrównoważona siła, to ciało

porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym,

z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do

działającej siły, a odwrotnie proporcjonalnej do

masy ciała.

1N = (1 kg * m) / s2

Spadek swobodny ciał1 N, to siła, która ciału o masie 1 kg nadaje

przyspieszenie równe 1m/s2.

1. Spadek swobodny, to spadek, w którym

na ciało nie działają żadne opory ruchu.

2. Masa ciała nie ma wpływu na jego

przyspieszenie.

3. Wszystkie ciała w próżni

spadają z jednakowym

przyspieszeniem.

II zasada dynamiki Newtona.

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły, lub

działające siły się równoważą, to ciało porusza się

ruchem jednostajnie przyspieszonym, z

przyspieszeniem wpros proporcjonalnym do siły, a

odwrotnie proporjonalnym do masy ciała.

Zjawisko odrzutu. Pęd ciała.

P = m * v [pęd]

|P| = (kg*m)/s

Zasad zachowania pędu: w zamkniętym układzie

oddziałujących na siebie ciał, całkowity pęd

układu nie zmienia się.

Praca i jej jednostki.

Praca to wielkość fizyczna określana wzorem:

W = F*s

Praca jest równa 0, gdy s=0, F=0 lub F s

Jedostką pracy jest J [dżul].

[1J] = 1N*m

s = 10m

F = 20N

W = 200Nm = 200J

Moc i jej jednostki.

[moc]P = W/t

[1W] = 1J/1s

Energia mechaniczna

Mówimy, że ciało posiada energię, jeżeli ma

zdolność do wykonania pracy.

Energia ciła wzrasta, jeżeli nad ciałem

wykonujemy pracę, a jego energia maleje, gdy

ciało wykonuje pracę.

Przyrost energii = W

Energia kinetyczna i potencjalna.

Energia mechaniczna

Energia kinetyczna

Energia potencjalnaE = (mV2)/2

E = mgh

Koniec.