Fysiikka 1. Dynamiikka. Voima tunnus = Liike ja sen muutosten selittäminen Physics. [F] = 1N (newton)

Samankaltaiset tiedostot
VUOROVAIKUTUS JA VOIMA

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet (mat/fys/kem suunt.), luento 1 Kari Sormunen

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

Kpl 2: Vuorovaikutus ja voima

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

Kertauskysymyksiä. KPL1 Suureita ja mittauksia. KPL2 Vuorovaikutus ja voima. Avain Fysiikka KPL 1-4

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

v = Δs 12,5 km 5,0 km Δt 1,0 h 0,2 h 0,8 h = 9,375 km h 9 km h kaava 1p, matkanmuutos 1p, ajanmuutos 1p, sijoitus 1p, vastaus ja tarkkuus 1p

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää

Harjoitellaan voimakuvion piirtämistä

:37:37 1/50 luentokalvot_05_combined.pdf (#38)

Luento 7: Voima ja Liikemäärä

Luento 7: Voima ja Liikemäärä. Superpositio Newtonin lait Tasapainotehtävät Kitkatehtävät Ympyräliike Liikemäärä

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

AUTON LIIKETEHTÄVIÄ: KESKIKIIHTYVYYS ak JA HETKELLINEN KIIHTYVYYS a(t) (tangenttitulkinta) sekä matka fysikaalisena pinta-alana (t,

FYSIIKAN HARJOITUSKOE I Mekaniikka, 8. luokka

Luento 5: Voima ja Liikemäärä

1. Tasainen liike. Kappale liikkuu vakionopeudella niin, että suunta ei muutu

2.2 Principia: Sir Isaac Newtonin 1. ja 2. laki

Luvun 5 laskuesimerkit

Fysiikan valintakoe , vastaukset tehtäviin 1-2

Mekaniikkan jatkokurssi

Tarkastellaan tilannetta, jossa kappale B on levossa ennen törmäystä: v B1x = 0:

Luvun 5 laskuesimerkit

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

Massa ja paino. Jaana Ohtonen Språkskolan Kielikoulu. torsdag 9 januari 14

Fysiikan lisäkurssin tehtävät (kurssiin I liittyvät, syksy 2013, Kaukonen)

LUKION FYSIIKKAKILPAILU PERUSSARJA

Voima F tekee työtä W vaikuttaessaan kappaleeseen, joka siirtyy paikasta r 1 paikkaan r 2. Työ on skalaarisuure, EI vektori!

Luku 7 Työ ja energia. Muuttuvan voiman tekemä työ Liike-energia

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

Massakeskipiste Kosketusvoimat

Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä

5-2. a) Valitaan suunta alas positiiviseksi. 55 N / 6,5 N 8,7 m/s = =

RAK Statiikka 4 op

Liikemäärä ja voima 1

Dynamiikan peruslaki ja voima

Luku 8. Mekaanisen energian säilyminen. Konservatiiviset ja eikonservatiiviset. Potentiaalienergia Voima ja potentiaalienergia.

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

HARJOITUS 4 1. (E 5.29):

Luvun 10 laskuesimerkit

Piirrä kirjaan vaikuttavat voimat oikeissa suhteissa toisiinsa nähden. Kaikki kappaleet ovat paikallaan

Fysiikan perusteet. Työ, energia ja energian säilyminen. Antti Haarto

2.11 Väliaineen vastus

4.1 Vuorovaikutuksen käsite mekaniikan perustana

Mekaaninen energia. Energian säilymislaki Työ, teho, hyötysuhde Mekaaninen energia Sisäenergia Lämpö = siirtyvää energiaa. Suppea energian määritelmä:

Vuorovaikutuskaavion ja voimakuvion muodostamista ja Newtonin 3. lain osaamista testaavia tehtäviä

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

TEHTÄVIEN RATKAISUT N = 1,40 N -- 0,84 N = 0,56 N. F 1 = p 1 A = ρgh 1 A. F 2 = p 2 A = ρgh 2 A

1 Tieteellinen esitystapa, yksiköt ja dimensiot

Nopeus, kiihtyvyys ja liikemäärä Vektorit

Muunnokset ja mittayksiköt

Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava

STATIIKKA. TF00BN89 5op

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2011 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

VOIMA, LIIKE JA TASAPAINO

a) Kun skootterilla kiihdytetään ylämäessä, kitka on merkityksettömän pieni.

DYNAMIIKAN PERUSKÄSITTEET

Voimat mekanismeissa. Kari Tammi, Tommi Lintilä (Janne Ojalan kalvoista)

Harjoitustyö Hidastuva liike Biljardisimulaatio

Voiman ja liikemäärän yhteys: Tämä pätee kun voima F on vakio hetken

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Havainnoi mielikuviasi ja selitä, Panosta ajatteluun, selvitä liikkeen salat!

Fysiikan kurssit. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

MOOTTORIPYÖRÄILYN FYSIIKKAA

PERUSSARJA. a) Kun skootterilla kiihdytetään ylämäessä, kitka on merkityksettömän pieni.

Jakso 3: Dynamiikan perusteet Näiden tehtävien viimeinen palautus- tai näyttöpäivä on keskiviikko

1 Tieteellinen esitystapa, yksiköt ja dimensiot

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg

Kinematiikka -1- K09A,B&C Harjoitustehtäviä Kevät 2010 PARTIKKELI. Suoraviivainen liike

RTEK-2000 Statiikan perusteet. 1. välikoe ke LUENTOSALEISSA K1705 klo 11:00-14:00 sekä S4 klo 11:15-14:15 S4 on sähkötalossa

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

Perushahmotus Mekaniikan oliot, ilmiöt ja niiden ominaisuudet

Sisällysluettelo. Tarkistettu painos Oula-Matti Peltonen. Suomen Hiihdonopettajat ry Alppihiihdon mekaniikka

TÄSSÄ ON ESIMERKKEJÄ SÄHKÖ- JA MAGNETISMIOPIN KEVÄÄN 2017 MATERIAALISTA

W el = W = 1 2 kx2 1

Tuntisuunnitelma 2 JUNA EI VOI VÄISTÄÄ

Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe , malliratkaisut.

Dissipatiiviset voimat

Jypelin käyttöohjeet» Millaisia olioita on olemassa?

RTEK-2000 Statiikan perusteet 4 op

RAK Statiikka 4 op

KALTEVA TASO. 1. Työn tavoitteet. 2. Teoria

Työ 5: Putoamiskiihtyvyys

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Vektorit. Kertausta Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi)

MEKANIIKAN TEHTÄVIÄ. Nostotyön suuruus ei riipu a) nopeudesta, jolla kappale nostetaan b) nostokorkeudesta c) nostettavan kappaleen massasta

Gravitaatio ja heittoliike. Gravitaatiovoima Numeerisen ratkaisun perusteet Heittoliike

YO-harjoituskoe B / fysiikka Mallivastaukset

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Transkriptio:

Dynamiikka Liike ja sen muutosten selittäminen Miksi esineet liikkuvat? Physics Miksi paikallaan oleva 1 esine lähtee liikkeelle? Miksi liikkuva esine hidastaa ja pysähtyy? Dynamiikka käsittelee liiketilan muutoksiin liittyviä ongelmia. Dynamiikassa keskeisiä suureita ovat voima, massa ja nopeus. Voima tunnus = F [F] = 1N (newton) Voiman voi havaita sen aiheuttamien vaikutuksista. Voiman mittaaminen Jousen venyminen, puristuksen aiheuttama sähköinen muutos,

Voima kuvaa vuorovaikutuksia Vuorovaikutus aiheuttaa kaksi voimaa, jotka ovat yhtäsuuret, mutta vastakkaissuuntaiset ja vaikuttavat eri kappaleisiin. Kosketusvoimat (kitka, tukivoima, ilmanvastus, veden vastus, ) ja Etävoimat (painovoima, magneettinen voima, sähköinen voima, ) Voimalla on suunta, jota fysiikan piirroksissa esitetään nuolella

Vapaakappalekuvassa voimat näkyvät Voimat piirretään nuolilla Voimanuolet kertovat, miten kappaleeseen vaikuttavat voimat tukevat, vetävät, kiihdyttävät tai jarruttavat esinettä Voimat nimetään kuvaan Ex1

Voimakuva Esim.2 Esinettä vedetään maata pitkin. Piirrä siihen vaikuttavat voimat ja nimeä ne.

Esimerkkejä voimien vaikutuksista 1. Pallon lyöminen 2. Jalkapallon maalipotku

Voima Ulkoinen voima voi muuttaa kappaleen nopeutta Sisäiset voimat eivät voi muuttaa kappaleen nopeutta Esimerkki Polkupyörän polkimen painallus ei liikuta polkupyörää, jos takapyörä ei osu maahan. Takapyörän ja maan välinen kitkavoima saa pyörän liikkeelle.

Dynamiikka Newtonin toinen laki N II Kun voima kohdistuu esineeseen, sen nopeus muuttuu eli sille tulee kiihtyvyys. Kiihtyvyys on suuri, jos esineen massa on pieni ja päin vastoin. Dynamiikan peruslaki (Newton II) Kiihtyvyys on suoraan verrannollinen voimaan ja käänteisesti verrannollinen kappaleen massaan. missä a=f/m m=massa F = kappaleeseen vaikuttava voima Voiman voi laskea yhtälöstä F=ma Yksikkö: [F]=[m]/[a] = N

Esimerkki 1. Nettovoima Lasketaan kappaleeseen vaikuttava nettovoima F 1 F 3 F 2 F 1 = 8N, F 2 =16N, F 3 =10N

Newtonin toinen laki Newtonin toinen laki antaa täsmällisen tavan määrittää esinettä kiihdyttävä voima esinettä kiihdyttävänä vaikutuksena. Voimaa tarvitaan vauhdin muuttamiseen ja nopeuden suunnan muuttamiseen. Voima voi myös muuttaa esineen muotoa. Esimerkki1 Arvioi, paljonko voimaa tarvitaan antamaan autolle, jonka massa on 1000kg kiihtyvyys ½g. Esimerkki2 Auto (m=1000kg) kiihdyttää vauhtiin 100km/h ajassa 10,5 s. Arvioidaan autoon vaikuttava voima.

Paino Paino on gravitaation aiheuttama esineeseen kohdistuva voima missä G=mg m = massa g= 9,81 m/s 2 (vertaa F=ma) Esim. Jos massa on 90kg, painovoima on noin. Massa m Massa on esineen kokoon tai aineen määrään liittyvä suure. Massa kuvaa esineen hitautta. Hitaus tulee esiin esimerkiksi otettaessa kiinni ilmassa lentävää esinettä. Tämä on paljon helpompaa kun puhutaan pesäpallosta (pieni hitaus eli pieni massa) kun kuulantyöntökuulasta (iso hitaus). Huomio! Massa ja paino ovat eri asioita fysiikassa, vaikka arkikielessä käsitteet ovat likimain sama. Massa on esineen kokoa tai aineen määrää kuvaava suure. Paino taas liittyy painovoimaan.

Newtonin ensimmäinen laki N I = hitauden laki tai jatkavuuden laki ). Jos esineeseen vaikuttavat voimat kumoavat toisensa, kiihtyvyys on nolla eli sen nopeus (vauhti tai suunta) eivät muutu. Esimerkkejä Paperi pöydällä, kiekko jäällä, teräskuula lattialla, matkustaja auton sisälä, auto mutkassa

Newtonin ensimmäinen laki N I Esim. Laukkua vedetään vakionopeudella lattialla. Piirretään laukkuun vaikuttavat voimat.

Liikettä vastustavat voimat Kitka ja väliaineen vastus Lepokitka estää liikkeen Liukukitka estää liukumisen Pyärimisvastis Väliaineen vastus: ilma, vesi, siirappi

Liikettä vastustavat voimat Vortex Rolling resistance Air resistance Lift Force due to the gravity Thrust

Liikettä vastustavat voimat Vaihteisto Flat tyre