• Nie Znaleziono Wyników

1W=1J1sUrządzenie ma moc 1 wata jeżeli w czasie 1 s wykonuje pracę 1 J.Jednostką mocy używaną w motoryzacji jest koń mechaniczny. 1KM=735 W

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1W=1J1sUrządzenie ma moc 1 wata jeżeli w czasie 1 s wykonuje pracę 1 J.Jednostką mocy używaną w motoryzacji jest koń mechaniczny. 1KM=735 W"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

PRACA

Pracą mechaniczną nazywamy iloczyn wartości siły i wartości przemieszczenia, które nastąpiło zgodnie ze zwrotem działającej siły.

Pracę oznaczamy literą W Pracę obliczamy ze wzoru:

W=F ∙ s

W – praca; F – siła; s – droga (przesunięcie)

Z pracą mamy do czynienia wtedy, kiedy działa siła i wskutek działania tej siły następuje

przemieszczenie ciała. Dodatkowo kierunek i zwrot siły musi być zgodny z kierunkiem i zwrotem przemieszczenia.

Jeśli przemieszczenie odbywa się w kierunku prostopadłym do działania siły, to praca równa jest zero.

Kiedy siła lub przemieszczenie ma wartość 0, to z punktu widzenia fizyki nie mamy do czynienia z pracą mechaniczną.

Praca mechaniczna występuje także wtedy, kiedy następuje odkształcenie ciała pod działaniem siły.

Jednostką pracy mechanicznej w układzie SI jest 1J (dżul).

1 J =1 N ∙ 1m

Praca ma wartość 1J, kiedy siła 1N działająca na ciało przemieszcza go o 1m, zgodnie z kierunkiem jej działania.

MOC

Moc to stosunek pracy do czasu w jakim ta praca została wykonana.

Moc oznaczamy literą P Moc obliczamy ze wzoru:

P= W t

P - moc; W – praca; t - czas

Jednostką mocy w układzie SI jest 1W (wat).

1W = 1 J 1 s

Urządzenie ma moc 1 wata jeżeli w czasie 1 s wykonuje pracę 1 J.

Jednostką mocy używaną w motoryzacji jest koń mechaniczny. 1KM=735 W

ENERGIA MECHANICZNA. RODZAJE ENERGII MECHANICZNEJ Energia to wielkość fizyczna charakteryzująca zdolność układu do wykonania pracy.

Energię oznaczamy literą E

Jednostką energii w układzie SI jest 1J (dżul).

Ciało ma energię 1 dżula, jeśli może wykonać pracę o wartości 1 dżula.

(2)

Gdy ciało wykonuje pracę, traci swoją energię.

Gdy praca jest wykonywana nad ciałem, zyskuje ono energię.

Przyrost energii ciała jest równy wykonanej nad ciałem pracy:

∆ E=W

ΔE – zmiana energii; W - praca

Wyróżnia się wiele rodzajów energii: Najważniejsze z nich to energia:

− mechaniczna, która może być energią:

▪ potencjalną – związaną z położeniem ciała i oddziaływaniami

▪ kinetyczną – związaną z ruchem ciała

− cieplna (wewnętrzna) –jest sumą energii kinetycznych i potencjalnych wszystkich atomów i cząsteczek, z których zbudowane jest ciało

− elektryczna – energia, którą prąd przekazuje odbiornikowi energii elektrycznej; dzięki tej energii odbiornik wykonuje pracę

− chemiczna – zgromadzona w substancji w postaci wiązań chemicznych, uwalniana w trakcie reakcji chemicznych

− jądrowa – energia zgromadzona w jądrach atomów i wydzielana podczas przemian jądrowych

− słoneczna – to energia wypromieniowana przez Słońce

Energia jest wielkością skalarną, więc do jej opisu wystarczy tylko wartość liczbowa; nie jest

potrzebne (ani możliwe) określenie kierunku, zwrotu i punktu przyłożenia. Ponieważ miarą energii jest zdolność do wykonywania pracy, jednostki pracy i energii są takie same.

ENERGIA POTENCJALNA CIĘŻKOŚCI

Energia potencjalna ciężkości to energia jaką posiada ciało, które ma masę oraz znajduje się na pewnej wysokości względem wybranego układu odniesienia.

Jednostką energii potencjalnej ciężkości w układzie SI jest 1J (dżul).

Obliczamy ją ze wzoru:

E

p

=m∙ g ∙ h

E

p

energia potencjalna ciężkości

m – masa ciała

g – przyspieszenie ziemskie

h – wysokość, na którą wzniesione jest ciało

Zmiana energii potencjalnej ciężkości zależy od różnicy wysokości początkowej i końcowej ciała, a nie zależy od sposobu w jaki ciało się przemieszczało z jednego miejsca w drugie.

Jeżeli ciało się przemieszcza, ale wysokość, na której znajduje się ciało nie ulega zmianie, to i energia potencjalna ciężkości tego ciała się nie zmienia.

Energia potencjalna ciężkości zależy od przyjętego poziomu odniesienia. Gdy obliczam energię potencjalną ciężkości to musimy wyznaczyć płożenie zerowe, d którego będzie się obliczało energię.

(3)

ENERGIA KINETYCZNA Energia kinetyczna – to energia ciała będącego w ruchu.

Jednostką energii kinetycznej w układzie SI jest 1J (dżul).

Obliczamy ją ze wzoru:

E

k

= m ∙ v

2

2 E

k

energia kinetyczna

m – masa ciała

v – prędkość, z jaką porusza się ciało

Jak wynika ze wzoru energia kinetyczna jest wprost proporcjonalna do masy ciała i kwadratu jego prędkości. Oznacza to, że im większa jest masa ciała, tym większa energia kinetyczna, również im większa jest prędkość ciała tym większa jego energia kinetyczna. Energię kinetyczną posiada każde ciało, które ma masę oraz znajduje się w ruchu. Zmiana energii kinetycznej jest równa pracy wykonanej nad ciałem przez siłę wypadkową.

ZASADA ZACHOWANIA ENERGII MECHANICZNEJ Energia mechaniczna – to suma energii potencjalnej i kinetycznej.

Układ odosobniony (izolowany) –to układ, który nie wymienia materii ani energii z otoczeniem.

Zasada zachowania energii mechanicznej – w układzie odosobnionym, w którym nie występują siły tarcia (oporu powietrza), suma wszystkich rodzajów energii mechanicznej (kinetycznej i potencjalnej) pozostaje stała.

E

m

=E

k

+ E

p

E

m

−energia mechaniczna

E

k

energia kinetyczna

E

p

energia potencjalna

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wskaż siłomierz, w którego sprężynie została zmagazynowana większa energia potencjal na sprężystości. Wskaż położenie trampoliny, przy którym jest w niej zgromadzona

• samochód rusza z miejsca. Dopasuj wykres do sytuacji. Wstaw w puste miejsce odpowiednią literę. Na wykresie pokazano zależność energii kinetycznej od prędkości dla trzech

Elektrostatyczna

Jako PRACĘ DOMOWĄ , bardzo proszę zrobić ćwiczenia znajdujące się w karcie pracy (PRESENT SIMPLE-ĆWICZENIA).. PRACĘ DOMOWĄ proszę przesłać na maila do PIĄTKU, 22.05.2020

Ludzie często zobowiązują się do czegoś, często też nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i uważają, że nic takiego się nie stało.. Spróbujcie

Płacąc miesięcznie po 2

Zad. Zderzenie jest idealnie spr¦»yste i niecentralne. W wyniku zderzenia kula o masie m uzyskuje pr¦dko±¢ skierowan¡ prostopadle do kierunku swego pierwotnego ruchu.. Na

Temat: Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości. Tradycyjnie zaczniemy od filmu https://youtu.be/bY47tv5Crk8. Zapiszcie