Uzupełnij luki podanymi wyrażeniami: Praca w grupach – polecenie: Każda grupa otrzymuje rysunek człowieka umieszczonego w poruszającej się windzie. Człowiek.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Czyli jak działają nasze mięśnie w stanie nieważkości
Advertisements

Siły bezwładności w ruchu po okręgu
Na szczycie równi umieszczano obręcz, kulę i walec o tych samych promieniach i masach. Po puszczeniu ich razem staczają się one bez poślizgu. Które z tych.
T: Oddziaływania grawitacyjne
Ruch układu o zmiennej masie
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 7
Siła,praca,moc,energia Opracował:mgr Zenon Kubat Gimnazjum w Opatowie
Przygotowała Bogna Słomka 2m
1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie
Odkształcenia i zmiany prędkości
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
DYNAMIKA.
UKŁADY CZĄSTEK.
Pola sił i ruchy Dział III.
Dodawanie i odejmowanie wektorów
Siły zachowawcze Jeśli praca siły przemieszczającej cząstkę z punktu A do punktu B nie zależy od tego po jakim torze poruszała się cząstka, to ta siła.
Wykład VI dr hab. Ewa Popko
Siły Statyka. Warunki równowagi.
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Wykład 3
Cele lekcji: Poznanie poglądów Arystotelesa na ruch ciał i ich spadanie. Poznanie wniosków wynikających z eksperymentów Galileusza. Wykazanie, że spadanie.
T Zsuwanie się bez tarcia Zsuwanie się z tarciem powrót.
GIMNAZJUM IM. MIESZKA I W CEDYNI MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
ZROZUMIEĆ RUCH Dane INFORMACYJNE Międzyszkolna Grupa Projektowa
Przyspieszenie ciała zależy od masy Wykonajmy doświadczenie jak na rysunku powyżej. Działając z jednakową siłą (popchnięcia przez kolegę) dwóch chłopców.
Zasada zachowania energii mechanicznej.
Gotowi? No to zaczynamy .
Temat: Ruch krzywoliniowy
siła cz.II W części II prezentacji: o sile ciężkości
siła cz.I W części I prezentacji: definicja siły jednostka siły
siła cz.III W części III prezentacji: treść I zasady dynamiki
dr hab. inż. Monika Lewandowska
ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ
Siły, zasady dynamiki Newtona
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
siła cz.IV W części IV prezentacji: treść II zasady dynamiki
181.Na poziomym stole pozioma siła F=15N zaczęła działać na ciało o masie m=1,5kg. Jaką drogę przebyło ciało do uzyskania prędkości v=10m/s, jeśli współczynnik.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
339.Z jaką prędkością spadłoby na powierzchnię Ziemi ciało puszczone swobodnie z wysokości równej jej promieniowi? Znamy przyspieszenie ziemskie g=10m/s.
Temat lekcji: Praca w polu grawitacyjnym
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
PIERWSZA I DRUGA PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA Urszula Kondraciuk, Grzegorz Witkowski
Dynamika ruchu płaskiego
180.Jaką prędkość uzyskało spoczywające na poziomej powierzchni ciało o masie m=1kg pod działaniem poziomej siły F=10N po przebyciu odległości s=10m? Brak.
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +
Jak zapalić zapałkę w stanie nieważkości?
Ruch jednowymiarowy Ruch - zmiana położenia jednych ciał względem innych, które nazywamy układem odniesienia. Uwaga: to samo ciało może poruszać się względem.
Siły bezwładności Dotychczas poznaliśmy kilka sił występujących w przyrodzie. Wszystkie te siły nazywamy siłami rzeczywistymi, ponieważ możemy je zawsze.
Dynamika punktu materialnego
Dynamika ruchu obrotowego
FALE MATERII FALE DE BROIGLE’A
George David Zamka ur. 29 czerwca 1962 w Jersey City, stan New Jersey) podpułkownik Korpusu Piechoty Morskiej, amerykański astronauta polskiego pochodzenia.
Zastosowanie zasad dynamiki Newtona w zadaniach
FIZYKA KLASA I F i Z Y k A.
Zadania z drugiej zasady dynamiki. Zadania z drugiej zasady dynamiki.
Trzecia zasada dynamiki.. Ziemia przyciąga człowieka z taką samą siłą, z jaką człowiek przyciąga Ziemię. Dlaczego robi to wrażenie tylko na człowieku?
Fizyka Środowisko fizyczne człowieka. Program wykładów 1.Środowisko fizyczne człowieka. 2.Promieniotwórczość w środowisku człowieka - promieniowanie kosmiczne.
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu
Siły ciężkości i sprężystości.. Badanie zależności wydłużenia sprężyny od działającej na nią siły. Badanie zależności wydłużenia sprężyny od działającej.
Promieniowanie ciał.
KONKURS ZADANIE 1 KONKURS ZADANIE 1 Długość średnicy Marsa wynosi około 6,8 ・ 103 km, a średnicy Merkurego —około 4,8 * 103 km. Mars ma średnicę dłuższą.
PODSTAWY MECHANIKI PŁYNÓW
1.
3. Siła i ruch 3.1. Pierwsza zasada dynamiki Newtona
Drgania punktu materialnego Prowadzący: dr Krzysztof Polko
Przeciążenie i nieważkość
Grawitacja Obliczyć wysokość na jaką wzniesie się ciało rzucone na Księżycu pionowo do góry z prędkością v=1000 m/s? Druga prędkość kosmiczna dla Księżyca.
Wpływ zanieczyszczeń na stan zdrowia
Stacja kosmiczna. Sztuczny satelita Ziemi Ludzie mogą na niej mieszkać wiele tygodni Nie posiada systemu napędowego Lądownik jest oddzielony od stacji.
Zapis prezentacji:

Uzupełnij luki podanymi wyrażeniami:

Praca w grupach – polecenie: Każda grupa otrzymuje rysunek człowieka umieszczonego w poruszającej się windzie. Człowiek waży 80 kg. Na rysunku zaznacz: wektor siły ciężkości wektor przyspieszenia windy wektor siły bezwładności Oblicz siłę ciężkości i siłę bezwładności. Na podstawie tego wyznacz siłę wypadkową (czyli siłę nacisku).

A. Winda przyspiesza w dół

B. Ze stałą prędkością w dół Źródło: M. Braun, W. Śliwa, B. Piotrowski, Karty pracy ucznia. Odkryć fizykę. Nowa Era, W-wa 2014

C. Winda hamuje w dół Źródło: M. Braun, W. Śliwa, B. Piotrowski, Karty pracy ucznia. Odkryć fizykę. Nowa Era, W-wa 2014

D. Winda przyspiesza w górę Źródło: M. Braun, W. Śliwa, B. Piotrowski, Karty pracy ucznia. Odkryć fizykę. Nowa Era, W-wa 2014

E. Widna hamuje, w górę Źródło: M. Braun, W. Śliwa, B. Piotrowski, Karty pracy ucznia. Odkryć fizykę. Nowa Era, W-wa 2014

F. Winda porusza się z dół z przyspieszeniem równym g Źródło: M. Braun, W. Śliwa, B. Piotrowski, Karty pracy ucznia. Odkryć fizykę. Nowa Era, W-wa 2014

Nazwij poszczególne stany: Jeżeli ciało porusza się z przyspieszeniem skierowanym w górę, pozornie zwiększa się jego ciężar. Odczuwamy wtedy stan………………………………... Jeżeli ciało porusza się z przyspieszeniem skierowanym w dół, pozornie zmniejsza się jego ciężar. Odczuwamy wtedy stan ……………………………... Jeżeli ciało porusza się z przyspieszeniem g skierowanym w dół, jego ciężar pozornie jest równy zeru. Jest to stan …………………………..

Nieważkość na orbicie okołoziemskiej Dlaczego astronauci przebywający w stacji kosmicznej okrążającej Ziemię przebywają w stanie nieważkości? Kanadyjska astronautka Julie Payette na pokładzie ISS. 17 lipca 2009 roku. Fot. NASA Źródło: wyszukano r.

Nieważkość na orbicie okołoziemskiej Która odpowiedź jest prawdziwa? Na orbicie okołoziemskiej nie ma grawitacji, dlatego astronauci znajdują się w stanie nieważkości. Stacja kosmiczna cały czas „spada” na Ziemię tak jak winda. Zatem astronauci nie wywierają nacisku na statek. (Dodano r. przez NASA’s Marshall Center na Standardowej Licencji YouTube)

Lot paraboliczny (Dodano r. przez eystein24 na Standardowej Licencji YouTube) (Dodano r. przez Space Affairs na Standardowej Licencji YouTube) Źródło: portalwiedzy.onet.pl, wyszukano

Wpływ nieważkości na zdrowie Choroba kosmiczna – mdłości, ból głowy, zaburzenia koncentracji, utrata apetytu, dolegliwości żołądka wywołane przez zaburzenia pracy błędnika w warunkach braku ciążenia. Mięśnie wykonują mniejszą pracę. Zatem dochodzi do zaniku niektórych partii mięśni. W związku z brakiem nacisku na kręgosłup ludzie stają się wyżsi o około 5cm. Utrata masy kostnej i wapnia. Większe ryzyko złamań. Twarze i zatoki astronautów zaczynają puchnąć, pojawiają się trudności z oddychaniem. Po ustaniu nieważkości, ciążenie kieruje krew z głowy na powrót do nóg, co powoduje omdlenia.

Przeciążenie 3,5 g – podczas kaszlu 2,9 g – podczas kichania Dobrowolne: ppłk John Stapp w 1954 r. doznał przeciążenia 46,2 g w saniach rakietowych. W wyniku tego eksperymentu popękały mu naczynia krwionośne w gałce ocznej (okresowa utrata wzroku, który J. Stapp odzyskał – szczęśliwie siatkówki w oczach nie były uszkodzone). Mimowolne: kierowca Formuły 1, David Purley, doświadczył przeciążenia równego średnio 179,8 g w roku 1977, gdy wyhamował ze 173 do 0 km/h na długości 66 cm, w wyniku uderzenia w ścianę.