1. Praca to siła użyta przy przemieszczaniu danego ciał : W = F * s [ W ] = [ 1 N * 1m ] = [ 1 J ] 1 k J= 1000 J 1 MJ = 1000000 J 2. Co to jest moc i jaka jest jej jednostka? Podaj wzór Moc to praca wykonana w jednostce czasu P = W / t [ P] = [ 1 J /1 s] = [ 1 W ] 1 kW = 1000 W 1 MW = 1000000 W 3. Jakie są rodzaje energii mechanicznej? a) energia potencjalna ciężkości = energia potencjalna grawitacji b) energia potencjalna sprężystości c) energia kinetyczna 4. Od czego zależy energia potencjalna grawitacji ciała? E = mgh [ E ] = [ kg*m/s² * m ] = [ J] zależy od: masy ciała, wyskości na której znajduje się ciało i współczynnik grawitacji 5. Kiedy ciało ma energię potencjalną sprężystości? gdy ciało ma właściwości sprężyste : spręzyna, trampolina, gąbka E = k *x² / 2 6. Od czego zależy energia kinetyczna ciała? E = m * V² /2 [ E ] = [ kg * m²/s² ] = [ J ] zależy od: masy ciała i jego prędkości 7. Podaj treść zasady zachowania energii mechanicznej Energia układu ciał jest niezmienna, energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną, suma energii pozostała stała 8. Jaka jest treść zasady zachowania energii? odp. wyżej w pyt. 7 9. Wymień znane ci maszyny proste dźwignia dwustronna: nożyczki, sekator, huśtawka dźwignia jednostronna: dziadek do orzechów, żuraw blokk nieruchomy i ruchomy : budowa kołowrót : studnia klin: nóż, siekiera
Praca jest to iloczyn ( wynik mnozenia ) wartości siły F przez wartość przesunięcia r, które ta siła powoduje. Krótko mówiąc jest to iloczyn siły i przesunięcia [latex]W = Fcdot r [J = N cdot m ] \\gdzie :\W - praca [J] \F - sila [N]\r - przesuniescie [m][/latex] Jednostką pracy jest dżul [J] Moc jest to stosunek wykonanje pracy do upływu czasu, w którym ta praca została wykonana : [latex]P = frac{W}{t} [ W = frac{J}{s}] \\\gdzie :\P - moc [ W] - Wat \W - praca [J]\t - czas [s] [/latex] Jednostką mocy jest W - Wat . Rodzaje energii mechanicznej : - energia potencjalna : ( ciało pozostaje w spoczynku ) spręzystosci przyciągania ziemskiego - energia kinetyczna ( ciało wykonuje ruch) Energia potencjalna grawitacji ciała zalezy od masy ciała, wysokości na jakiej się znajduje oraz od przyciągania grawitacyjnego : [latex]E_p = mgh [ J = kg cdot frac{N}{kg}cdot m]\\gdzie :\E_p - energia potencjalna [ J]\m - masa [kg]\g - przyciaganie grawitacyjne [ frac{N}{kg}]\h - wysokosc [m] [/latex] Ciało posiada energię spręzystości, wówczas gdy występują siły spręzystości np. sprężyna, jakaś gumka etc .. : [latex]E_p = frac{1}{2}kr^2 \\\gdzie :\E_p - energia potencjalna \ k - wspolczynnik proporcjonalnosci \ Delta r - zmiana rozmiarow ciala[/latex] Energia kientyczna zalezy od masy ciała oraz od kwadratu prędkosci z jaka porusza się to ciało : [latex]E_k = frac{1}{2}mv^2 \\gdzie :\E_k - energia kinetyczna \m - masa [kg]\v - predkosc [ frac{m}{s}] [/latex] Zasada zachowania energii - całkowita energia mechaniczna jest sumą wszytskich energii ciała ( potencjanych i kinetycznych ) i nigdy ona nie ulega zmianie, pod warunkiem, że znajduje się w izolowanym układzie. Maszyny proste : - dźwignia jednostronna - dwigania dwustronna - kołowrót - klin - równia pochyła - krążki ( ruchomy i wielokrążek ) Wszytskie te maszyny opisujemy w następujący sposób : [latex]F_1 cdot r_1 = F_2cdot r_2 \\gdzie :\F - sila [N]\r - odleglosc [m][/latex]