nov 22 2012
Havi bejegyzések: november 2012
nov 21 2012
VII.osztály – 1.11. Az egyenesvonalú egyenletesen változó mozgás jellemző grafikonjai
1. A mozgások tanulmányozásakor gyakran alkalmazunk grafikonokat.
A test mozgására vonatkozó adatokat ebben az esetben a megadott grafikonról olvassuk le. A grafikon már első ránézésre sok mindent elárul a test mozgásáról.
A mozgások ábrázolására derékszögű koordináta – rendszert használunk. Ennek vízszintes tengelyén az időt ( t ) ábrázoljuk. Attól függően, hogy a függőleges tengelyén a megtett utat ( s ) , a sebességet ( v ) , vagy a gyorsulást ( a ) ábrázoljuk, három garfikont különböztetünk meg :
- út – idő grafikon , s – t grafikon
- sebesség – idő grafikon , v – t grafikon
- gyorsulás – idő grafikon , a- t grafikon
2. Az egyenesvonalú egyenletes mozgást jellemző grafikonok:
- Az út – idő grafikon a koordináta – rendszer kezdőpontjából kiinduló félegyenes.
- A sebesség – idő grafikon az idő tengelyével párhuzamos félegyenes.
- A gyorsulás – idő grafikon az idő tengelyével egybeeső félegyenes, ugyanis a gyorsulás értéke nulla.
3. Az egyenesvonalú egyenletesen gyorsuló mozgás sebesség – idő és gyorsulás – idő grafikonja, nulla kezdősebesség esetén:
4. Az egyenesvonalú egyenletesen gyorsuló mozgás sebesség – idő és gyorsulás – idő grafikonja , nullától különböző kezdősebesség esetén:
5. Az egyenesvonalú egyenletesen lassuló mozgás sebesség – idő és gyorsulás – idő grafikonja :
6. Prezentáció :
Az egyenletesen gyorsuló mozgás v – t grafikonjai
nov 14 2012
VI. osztály – 3.3. Az erő fogalma
A test mozgásállapotának változása mindig egy másik test hatására következik be. Ennek a másik testnek a hatását erőhatásnak nevezzük, és egyszerűen azt mondjuk a testre erő hat. Az erő tehát más testektől ered, és tőlük függetlenül nem létezik.
Erőhatás – egy test hatása a másik testre.
Az erő a testek kölcsönhatásának mértéke.
Jele : F
Mértékegysége : N (newton)
3. Nagyobb és kisebb mértékegységek :
kilonewton: 1 kN = 1 000 N
meganewton 1 MN = 1 000 000 N
millinewton 1 mN = 0,001 N
2. Az erőt irányított szakasszal ábrázoljuk.
Minden erőnek van :
– nagysága (intenzitása) – a szakasz hosszával fejezzük ki
– irányvonala – az az egyenes amely mentén az erő kifejti a hatását
– iránya – megegyezik az erőhatás irányával
– támadáspontja – az a pont ahol a testet az erőhatás éri
Azokat a mennyiségeket, amelyeknek nagyságán kívül iránya is van, vektormennyiségeknek, röviden vektoroknak nevezzük.
Az erő vektormennyiség.
3. Ismertebb erőtípusok :
– rugalmassági erő
– súrlódási erő
– közegellenállási erő
– gravitációs erő
– elektromos erő
– mágneses erő
nov 13 2012
VI. osztály – 3.2. A közvetlenül nem érintkező testek kölcsönhatása
1. A testek között kölcsönhatás jöhet létre akkor is, ha a testek nem érintkeznek közvetlenül egymással.
Ebben az esetben a kölcsönhatás fizikai tér (mező) közvetítésével valósul meg.
A kölcsönhatás ilyen példái :
- gravitációs kölcsönhatás
- elektromos kölcsönhatás
- mágneses kölcsönhatás More
Fizika 6 • 0 • Címkék: Kölcsönhatás
nov 12 2012
VI.osztály – 3.1. A közvetlenül érintkező testek kölcsönhatása
1. Mit jelent az, hogy két test között kölcsönhatás van ?
– ha az ember egy szánkót húz, azt mondjuk az ember hatással van a szánkóra
– eközben a szánkó is hatással van az emberre, különben nem fáradna el
– a szánkó és az ember tehát kölcsönösen hat egymásra, vagyis közöttük kölcsönhatás van
A két különböző, legtöbbször egymással érintkező test közötti hatást kölcsönhatásnak, vagy interakciónak nevezzük. More
Fizika 6 • 0 • Címkék: Kölcsönhatás, Súrlódás
nov 28 2012
VIII.osztály – 2.2. Fénytan – gyakorló feladatok
Oldjátok meg az alábbi feladatokat és adjátok őket át az ellenőrző előtt. Az 5 megoldott feladat 10 pontot ér.
Legyetek szorgalmasak, sok sikert az ellenőrzőn !
Fénytan – gyakorló feladatok
Share this:
Like this:
Fizika 8 • 0 • Címkék: Fénytan