277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy?

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
T: Oddziaływania grawitacyjne
Advertisements

Wykład Zależność pomiędzy energią potencjalną a potencjałem
Kinetyczno-molekularna teoria budowy gazów i cieczy
Ruch układu o zmiennej masie
Dynamika bryły sztywnej
ELEKTROSTATYKA II.
Oddziaływania ładunków – (73) –zadania.
Płyny Płyn to substancja zdolna do przepływu.
Siła,praca,moc,energia Opracował:mgr Zenon Kubat Gimnazjum w Opatowie
PRACA , moc, energia.
1. Praca 2.Moc 3.Energia 4.Wzory 5.Przykładowe zadanie
DYNAMIKA WÓD PODZIEMNYCH
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu
Dynamika Całka ruchu – wielkość, będąca funkcją położenia i prędkości, która w czasie ruchu zachowuje swoją wartość. Energia, pęd i moment pędu - prawa.
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły:
Płyny – to substancje zdolne do przepływu, a więc są to ciecze i gazy
UKŁADY CZĄSTEK.
Źródła ciepła i chłodu ĆWICZENIA PROJEKT. Źródła ciepła i chłodu Zadanie 1.
Wykład IX CIECZE.
Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum im. Książąt Pomorza Zachodniego w Trzebiatowie ID grupy: 98/46_MF_G1 Kompetencja: Zajęcia projektowe, komp. Mat.
Lekcja fizyki Równia pochyła.
PODSTAWY MINERALURGII Separacja grawitacyjna w cieczach ciężkich
równanie ciągłości przepływu, równanie Bernoulliego.
Napory na ściany proste i zakrzywione
STATYKA PŁYNÓW 1. Siły działające w płynach Siły działające w płynach
WODA I ROZTWORY WODNE.
Zjawisko dyfuzji obserwujemy codziennie,
Rozwiązanie Zadania nr 4 Związku Czystej Wody. Przedstawienie grupy : Spotkaliśmy się dn br. w składzie : Katarzyna Bis, Katarzyna Barlik, Joanna.
Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum w Polanowie im. Noblistów Polskich ID grupy: 98/49_MF_G1 Kompetencja: Fizyka i matematyka Temat.
Fizyka-Dynamika klasa 2
Sonia Rucińska i Victoria Peplińska
1.
III. Proste zagadnienia kwantowe
MIKOŁAJ MIKULSKI NG nr. 9 ,,PRIMUS”
A. Krężel, fizyka morza - wykład 3
Spis treści 1. Dane informacyjne 2. Co to jest gęstość? 3. Przyrządy do mierzenia gęstości 4. Układ SI 5. Archimedes 6. Prawo Archimedesa 7. Zadanie z.
Fizyka Elementy mechaniki klasycznej. Hydromechanika.
GĘSTOŚĆ.
Podstawy mechaniki płynów - biofizyka układu krążenia
Zasada zachowania energii mechanicznej.
446.Młot o masie m=100kg spada swobodnie z wysokości h=15m na stalowy pal o masie M=500kg i zderzając się z nim niesprężyście zagłębia go na s=10cm. O.
451.Woda o masie m=1kg o temperaturze t o =10 o C została zamieniona w parę. Na jaką wysokość można podnieść masę M=10ton za pomocą energii dostarczonej.
Termodynamika II klasa Gimnazjum nr 2
273.Na linie wisi drewniana kula o masie M=10kg. Od spodu, z prędkością v o =150m/s, uderza w nią centralnie pocisk o masie m=0,5kg i zatrzymuje się w.
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
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.
Elementy hydrodynamiki i aerodynamiki
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.
ZASADA ZACHOWANIA ENERGII Małgorzata Mergo, Anna Kierepka
1 zasada termodynamiki.
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
393.Kulka metalowa wisi na sprężynie. Po zanurzeniu kulki w wodzie o gęstości d 1 =103kg/m 3, sprężyna skróciła się o  h 1 =2cm, a po zanurzeniu w nieznanej.
419.Areometr o masie m=0,1kg i średnicy walcowatej części d=1cm zanurzony w cieczy drga z okresem T=2,3s. Oblicz gęstość cieczy, jeśli drgania nie są.
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.
Krótka Historia Wszechświata
1.
Ile gramów 3% roztworu saletry potasowej (KNO 3 ) można otrzymać mając do dyspozycji 50 g tego związku i wodę? Gęstość roztworu 1,1 kg/litr.
PODSTAWY MECHANIKI PŁYNÓW
Bryła sztywna Bryła sztywna lub inaczej ciało sztywne, to układ punktów materialnych, które zawsze mają te same odległości względem siebie. Względne odległości.
284.Na równi nachylonej pod kątem a=65o leży drewniany kloc o masie M=15kg. Od dołu, wzdłuż równi, uderzył w niego pocisk o masie m=0,1kg i prędkości.
Ciśnienie i siła wyporu – podsumowanie (nie tylko w fizyce:)
285.Piłkę o promieniu r=10cm i średniej gęstości d=500kg/m3 zanurzono w wodzie na głębokość H=0,4m. Po puszczeniu wyskoczyła ona na wysokość h=0,15m.
III. Proste zagadnienia kwantowe
1.
Mechanika płynów Dynamika płynu doskonałego Równania Eulera
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.
Superpozycja natężeń pól grawitacyjnych
478.Oblicz zmianę energii wewnętrznej m kg lodu, który topnieje w temperaturze 0oC. Dane są: ciepło topnienia lodu L, ciśnienie zewnętrzne p, gęstość.
Zapis prezentacji:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy?

Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: M:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy? Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: h H M:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy? Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: Kulka traci energię potencjalną m 1 g(h+H), która jest równa pracy siły zewnętrznej na nią działającej. h H FwFw m 1 g(h+H) M:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy? Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: Kulka traci energię potencjalną m 1 g(h+H), która jest równa pracy siły zewnętrznej na nią działającej. Tą siłą jest siła wyporu F w działająca na nią w wodzie, czyli na dro- dze h: h H FwFw m 1 g(h+H) M:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy? Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: E m = W: h H FwFw m 1 g(h+H) M:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy? Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: E m = W: E m = m 1 g(h+H) = (d 1 V)g(h+H) h H FwFw m 1 g(h+H) M:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy? Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: E m = W: E m = m 1 g(h+H) = (d 1 V)g(h+H) Tutaj skorzystaliśmy z tego, że masa m 1 kulki jest równa iloczynowi jej gęstości d 1 i objętości V. h H FwFw m 1 g(h+H) M:

277. Kulka o gęstości d 1 =0,8g/cm 3 spada z wysokości H=0,2m do wody o gęstości d 2 =1g/cm 3. Jak głęboko się zanurzy? Dane: d 1 =0,8g/cm 3, H=0,2m, d 2 =1g/cm 3. h=? F: E m = W: E m = m 1 g(h+H) = (d 1 V)g(h+H) W = F w h = Q w h= (d 2 V)gh, h H FwFw m 1 g(h+H) M:

h H FwFw m 1 g(h+H) M: