DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ

Benzer belgeler
Fizik 101: Ders 7 Ajanda

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI ÖNCESİ ÖDEV SORULARI

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 2. Çalişma Soruları / 21 Ekim 2018

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

MUKAVEMET-I DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİNAL ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI ARALIK-2018

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

Fizik 101-Fizik I

VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümü Dinamik Dersi (Türkçe Dilinde) 1. Çalişma Soruları / 24 Eylül 2017

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAV SORULARI. Adı, Soyadı; İmza: Tarih

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

KKKKK VERİLER. Yer çekimi ivmesi : g=10 m/s 2. Metrik Ön Takılar sin 45 = cos 45 = 0,7

2 = t V A = t

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Hareket Kanunları Uygulamaları

Potansiyel Enerji. Fiz Ders 8. Kütle - Çekim Potansiyel Enerjisi. Esneklik Potansiyel Enerjisi. Mekanik Enerjinin Korunumu

Kinetik Problemleri için Çözüm yöntemleri i.) Newton un 2. yasası F = m a. ii.) İş-Enerji Yöntemi. iii.) İmpuls-momentum yöntemi

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

Fiz 1011 I. Vize UYGULAMA

BÖLÜM 4 KARAYOLUNDA SEYREDEN ARAÇLARA ETKİYEN DİRENÇLER

Q8.1. A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s sağa D. 4.0 kg m/s sola

Hareket Kanunları. Newton un Hareket Kanunları. Fiz 1011 Ders 5. Eylemsizlik - Newton un I. Yasası. Temel - Newton un II. Yasası

FIZ Uygulama Vektörler

3. kg = kütle birimi, m = uzunluk birimi, s = zaman birimi olduğuna göre gücün birimi nedir?

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

5N Newton un hareket yasaları

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Fizik 101: Ders 5 Ajanda

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

DİNAMİK. Merkezcil Kuvvet Kütle Çekimi. Konu Başlıkları Serbest Cisim Diyagramı Newton un Hareket Kanunları. Sürtünme Kuvveti

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

KATI CİSİMLERİN BAĞIL İVME ANALİZİ:

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

1.Seviye ITAP 17 Aralık_2012 Sınavı Dinamik VIII-Dönme_Sorular

Newton Kanunlarının Uygulaması

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Bu Bölüm için Sınav Süresi : 30 dakika. Başarılar Dilerim. Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN

Toplam /15 /13 /12 /12 /10 /13 /12 /13 /100

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

Düzgün olmayan dairesel hareket

S Ü L E Y M A N D E M Ġ R E L Ü N Ġ V E R S Ġ T E S Ġ M Ü H E N D Ġ S L Ġ F A K Ü L T E S Ġ M A K Ġ N A M Ü H E N D Ġ S L Ġ Ğ Ġ B Ö L Ü M Ü

Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise, cisim ya durur, ya da bir doğru boyunca sabit hızla hareketine devam eder.

RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU

Sistem Dinamiği. Bölüm 3- Rijit Gövdeli Mekanik Sistemlerin Modellenmesi. Doç.Dr. Erhan AKDOĞAN

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi

Fizik 101: Ders 22. Gündem

Harran Üniversitesi 2015 Yılı Ziraat Fakültesi Fizik Final Sınav Test Soru Örnekleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Fizik 101-Fizik I Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

Fizik 101: Ders 11 Ajanda

AKM BÖLÜM 11 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

KİNETİK ENERJİ, İŞ-İŞ ve ENERJİ PRENSİBİ

Fizik 101-Fizik I

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 17 Ajanda

RİJİT CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

KKKKK. Adı Soyadı : Numarası : Bölümü : İmzası : FİZİK I

MUKAVEMET-2 DERSİ BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ VİZE ÖNCESİ UYGULAMA SORULARI MART Burulma 2.Kırılma ve Akma Kriterleri

Fizik 101: Ders 9 Ajanda

3.1 Vektör Tipleri 3.2 Vektörlerin Toplanması. 3.4 Poligon Kuralı 3.5 Bir Vektörün Skaler ile Çarpımı RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

DİNAMİK - 7. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. Cesim ATAŞ MEKANİK ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER MEKANİĞİ DİNAMİK

UYGULAMA 1. Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Eskişehir. Tablo 1. Uygulamalar için örnek uçak

İş, Güç ve Enerji. Fiz Ders 7. Sabit Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Değişen Bir Kuvvetin Yaptığı İş. Güç. İş-Kinetik Enerji Teoremi

3/9 54 kg kütleli bir sandık 27 kg kütleli pikup kamyonetin arka kapağında durmaktadır. Şekilde yalnızca biri görülen iki tutucu kablodaki T

PARÇACIKLAR SISTEMLERİNİN DİNAMİĞİ

GEZER KREN KÖPRÜSÜ KONSTRÜKSİYONU VE HESABI

BÖLÜM 03. Doğrusal Hareket Alt yüzeyi yere paralel olarak yerleştirilmiş, camdan yapılmış

MAK209 DİNAMİK ÖDEV 1 ÇÖZÜMÜ Dr. Nurdan Bilgin

UYGULAMA 2. Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470, Eskişehir

MÜHENDİSLİK YAPILARI ÇERÇEVELER VE MAKİNALAR

DİNAMİK. Ders_6. Doç.Dr. İbrahim Serkan MISIR DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ders notları için: GÜZ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

FİZİK 109 ÖRNEK SORULAR (3) 52) M=5 kg kütleli bir cisim A noktasından serbest bırakılıyor. Cismin B ve C noktalarındaki süratini hesaplayınız.

ITAP_Exam_2.Seviye_DinmaikII_ (Prof.R.Dimitrov)

Fizik 101-Fizik I Statik Denge ve Esneklik

DENEY 2. Statik Sürtünme Katsayısının Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

Transkript:

DİNAMİK DERS UYGULAMALARI BAUN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ARALIK-2018-FİNAL ÖNCESİ

UYGULAMA-1 2 m/s hızla hareket eden tren a=(60v- 4 ) m/s 2 ivme ile hızlanmaktadır. 3 s sonraki hız ve konumunu hesaplayınız.

UYGULAMA-2 Bir nakliye treni v:60(1-e -t ) hıza sahiptir. 3 s süre içerisinde alacağı mesafe ve ivme değerlerini hesaplayınız.

UYGULAMA-3 Roket 40 m yüksekliğe ulaştığında (y-40) 2 =160x parabolik yolu izlemektedir. Roketin dikey hız bileşeni sabit, V y =180m/s ise roketin bileşke hız ve ivme değerlerini hesaplayınız.

UYGULAMA-4 Şekilde 200 kg kütleye sahip kasa ile kamyon kasası arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.3 olarak verilmiştir. Kamyonun durgun vaziyetten harekete geçtiği bilinmektedir. Kamyonun sabit ivme ile 60 km/h hıza çıkması için gerekli süreyi hesaplayınız (kasanın kaymaması istenmektedir).

UYGULAMA-5 Motor AB kablosunu F:100t 3/2 kuvveti ile çekmektedir. 50 kg kütleye sahip kasanın 5s içinde sahip olacağı hızı hesaplayınız. Statik ve kinetik sürtünme katsayıları µs=0.4, µk:0.3 olarak verilmiştir. Kasa durgun halden harekete geçmektedir.

UYGULAMA-6 Konveyör sisteminde 12 kg kütleye sahip paketler 2.5 m/s hızla rampaya girmektedir. Paketler ve konveyör bandı arasındaki kinetik sürtünme katsayısının µk=0.3 olduğu bilindiğine göre paketlerin rampayı terk ettiği anda; B noktasındaki hızlarını hesaplarınız. θ:30 o

UYGULAMA-7 Şekildeki konveyör bandı 4 m/s hız ile hareket etmektedir. 10 kg paketler ve bant arasındaki statik sürtünme katsayısı µs:0.2 olduğuna göre konveyör sisteminin (paketlerin kaymadan) durması için gerekli süreyi hesaplayınız.

UYGULAMA-8 400 kg kütleye sahip maden vagonu F:3200t 2 kuvvet ile motor tarafından yukarı çekilmektedir. Aracın ilk hızı V o =2m/s bilindiğine göre t:2 s içinde ulaşacağı hızı hesaplayınız.

UYGULAMA-9 Şekildeki motor kabloyu V:0.05t 2 m/s hızla çekmektedir. 5 s süre içerisinde kabloda oluşacak kuvvet değerini hesaplayınız. Kasanın kütlesi 20 kg ve kasa ile zemin arasındaki kinetik sürtünme katsayısı µk:0.2 olduğu bilinmektedir.

UYGULAMA-10 Kamyon şoförü, yük taşıma kapasitesi 200 lb olan bir halat vasıtasıyla kasayı çekmek istemektedir. Kasa durgun vaziyette ve 500 lb ağırlığa sahiptir. Kasa ile yol arasındaki statik ve kinetik sürtünme katsayıları µs:0.4 ve µk:0.3 bilindiğine göre kasanın maksimum ivmelenme miktarını hesaplayınız.

UYGULAMA-11 Her bir blok 10 kg kütleye sahiptir. Yüzeyleri arasındaki statik ve kinetik sürtünme katsayıları µs:0.3, µk:0.2 verildiğine göre, uygulanan yükler etkisinde plakaların sahip olacağı ivme değerlerini hesaplayınız. D ve C bloğu için: C bloğu B üzerinde kayar.

UYGULAMA-11 D ve C bloğu arasında kayma olmadığını farzet: D ve C bloğu arasında kayma durumunu kontrol et: D ve C bloğu arasında kayma var C bloğu ivmesi D bloğu ivmesi

UYGULAMA-12 Krank-biyel sisteminde D noktasındaki piston 3 m/s hız ile hareket etmektedir. AB ve BD kollarına ait açısal hızları hesaplayınız.

UYGULAMA-13 AB krankı ω:6rad/s sabit hız ile saatin ters yönünde dönmektedir. BC kolunun açısal hızını ve C bloğunun hızını hesaplayınız. BC kolu yatay konumdadır.

UYGULAMA-14 Mekanizmada C pistonu 3 m/s hıza sahiptir. AB ve BC kollarına ait açısal hızları hesaplayınız.

UYGULAMA-15 Mekanizmada C pistonu 4 ft/s hıza sahiptir. AB kolunun açısal hızını hesaplayınız.