Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách

Slides:



Advertisements
Παρόμοιες παρουσιάσεις
Σαββίνα - Μανώλης Έτος Μάθημα Πληροφορικής Τάξη Δ΄
Advertisements

Τραπεζικό σύστημα Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, οι ανάγκες χρηματοδότησης από την ΕΚΤ σταδιακά περιορίζονται Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής.
Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
NÁZOV ČIASTKOVEJ ÚLOHY:
Tomaž Pušenjak, G1.B
Elektrické vlastnosti látok
ΔΙΑΘΕΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ (συνέχεια)
KRUŽNICA I KRUG VJEŽBA ZA ISPIT ZNANJA.
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6.2. ΑΝΑΣΑΡΚΟΕΙΔΕΣ ΤΩΝ ΚΥΝΑΡΙΩΝ
SNOWBOARDING & SKIING michaela krafčíková 1.D
Vlnenie Kód ITMS projektu:
Elektrický odpor Kód ITMS projektu:
Prúdenie ideálnej kvapaliny
Trecia sila Kód ITMS projektu:
1. kozmická rýchlosť tiež Kruhová rýchlosť.
Zákon sily Kód ITMS projektu:
Medzinárodná sústava jednotiek SI
Gravitačné pole Dominik dovala 3.f.
Zhrnutie učiva o telesách pre žiakov ZŠ Mgr. Terézia Bertová
Mechanická práca Kód ITMS projektu:
Mechanická práca na naklonenej rovine
Teplota a teplo.
LICHOBEŽNÍK 8. ročník.
Autor: Štefánia Puškášová
STEREOMETRIA REZY TELIES
Kotvené pažiace konštrukcie
Fyzika 6. ročník.
Fyzika-Optika Monika Budinská 1.G.
ΣΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να αποφευχθούν ανθρώπινες απώλειες πρέπει προσεισμικά: Na εμπεδώσουμε την αντισεισμική συμπεριφορά Να γίνουν βίωμα κάποιοι βασικοί.
OHMOV ZÁKON, ELEKTRICKÝ ODPOR VODIČA
TLAK V KVAPALINÁCH A PLYNOCH
ANALYTICKÁ GEOMETRIA.
Formálne jazyky a prekladače
Trigonometria na dennej a nočnej oblohe
Ročník: ôsmy Typ školy: základná škola Autorka: Mgr. Katarína Kurucová
Vlastnosti kvapalín Kód ITMS projektu:
TRIGONOMETRIA Mgr. Jozef Vozár.
Mechanické kmitanie (kmitavý pohyb) je periodický pohyb, pri ktorom teleso pravidelne prechádza rovnovážnou polohou. Mechanický oscilátor je zariadenie,
Návrh plošných základov v odvodnených podmienkach Cvičenie č.4
Kako određujemo gustoću
Ako sa nešmyknúť pri chôdzi
Pohyb hmotného bodu po kružnici
Prizmatický efekt šošoviek
Družice.
Mechanické vlnenie Barbora Kováčová 3.G.
Rovnoramenný trojuholník
Téma: Trenie Meno: František Karasz Trieda: 1.G.
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCIA
Konštrukcia trojuholníka pomocou výšky
CHEMICKÁ VäZBA.
Úvod do pravdepodobnosti
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
VALEC Matematika Geometria Poledník Denis.
Atómové jadro.
Rovnice priamky a roviny v priestore
Alternatívne zdroje energie
Opakovanie: pozdĺžna deformácia pružnej tyče
Toto som ja Volám sa Ester Demjanová, mám 13 rokov, navštevujem Gymnázium Jána Adama Raymana. Moja prezentácia sa nazýva „Zvieracia olympiáda“, hovorí.
II. MEĐUDJELOVANJE TIJELA
PONAVLJANJE.
Meranie indukcie MP Zeme na strednej škole
Elektronická tachymetria
Akrobatický Rock’n roll
Radiačná bezpečnosť v optických komunikáciách
Striedavý prúd a napätie
Plávanie :).
τι σημαίνει να είσαι παντρεμένος
Μεταγράφημα παρουσίασης:

Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách ZŠ Strážske Mierová 1

Tlak v kvapalinách nezávisí od smeru pôsobenia sily kvapaliny sú nestlačiteľné tlak spôsobený vonkajšou silou sa prejavuje v celom objeme kvapaliny

Vztlaková sila označuje sa Fvz vztlaková sila pôsobiaca na teleso ponorené do kvapaliny závisí na ponorenej časti jeho objemu a na hustote kvapaliny vztlakovú silu vypočítame: Fvz = V . ρk . g V = objem ponorenej časti telesa, V = [m-3] ρk = hustota kvapaliny, ρk = [kg.m-3] g = gravitačné zrýchlenie, g = 10 N/kg

Archimédes (asi 287-212 p.n.l.), grécky fyzik Archimedov zákon Na teleso v kvapaline pôsobí vztlaková sila, ktorá je rovnako veľká ako gravitačná sila pôsobiaca na objem kvapaliny vytlačený telesom. Archimédes (asi 287-212 p.n.l.), grécky fyzik

Správanie telies v kvapaline: 1. Teleso klesá ku dnu Ak je hustota telesa väčšia ako hustota kvapaliny. 2

Správanie telies v kvapaline: 2. Teleso sa vznáša Ak je hustota telesa rovnaká ako hustota kvapaliny. 2

Správanie telies v kvapaline: 3. teleso stúpa k hladine Ak je hustota telesa menšia ako hustota kvapaliny. 2

Úloha č. 1: Objem tela dieťaťa je 0, 03 m3. Vypočítaj vztlakovú silu, ktorá naň vo vode pôsobí. (ρvody = 1 000 kg/m3) Výpočet: V = 0, 03 m3 ρvody = 1 000 kg/m3 g = 10 N/kg Fvz = ? N Fvz = V . ρk . g Fvz = 0, 03 m3 . 1 000 kg/m3 . 10 N/kg Fvz = 300 N Vztlaková sila, ktorá pôsobí na dieťa vo vode je 300N.

Úloha č. 2: Výpočet: Fvz = 4 400 N Na motorový čln pôsobí vztlaková sila 4 400 N. a) Aký je objem ponorenej časti člna, ak čln pláva v sladkovodnom jazere (ρvody = 1 000 kg/m3) ? b) Aký je objem ponorenej časti člna, ak čln pláva v slanom mori (ρvody = 1 030 kg/m3) ? Výpočet: Fvz = 4 400 N a) ρvody = 1 000 kg/m3 b) ρvody = 1 030 kg/m3 g = 10 N/kg V = ? m3 Fvz = V . ρk . g V = Fvz / ρk . g a) V = 4400 N / 1 000 kg/m3 . 10 N/kg = 0,4 m3 b) V = 4400 N / 1 030 kg/m3 . 10 N/kg = 0,43 m3 Objem ponorenej časti člna v sladkom jazere je 0,4 m3 a v slanom mori je 0,43 m3 .

Ďakujem za pozornosť