M Ry. Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı. Nm 2. y 2. Dersin Kapsamı. Kütle Çekim Kuvveti. Kütle. Ağırlık. Moment. Denge. 4 Mart 2010 Arif Mithat Amca

Benzer belgeler
FİZİK MOMENT - DENGE MO MEN T. M o m e n t = K u v v e t x D i k U z a k l ı k

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

Vücut Kütle Merkezi Konumu Hesabı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

TORK. Bölüm -1. Tork, kuvvetin büyüklüğüne ve dönme eksenine olan dik uzaklığına bağlı etkiye tork denir.

11. SINIF SORU BANKASI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN TEST ÇÖZÜMLERİ

Fizik 101-Fizik I Dönme Hareketinin Dinamiği

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

STATİK VE MUKAVEMET AĞIRLIK MERKEZİ. Öğr.Gör. Gültekin BÜYÜKŞENGÜR. Çevre Mühendisliği

Düşen Elmanın Fiziği

Elektriksel Alan ve Potansiyel. Test 1 in Çözümleri. Şekle göre E bileşke elektriksel alan açıortay doğrultusunda hareket ettiğine göre E 1. dir.

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

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

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta:

A noktasında ki cisim uzaklaşırken de elektriksel kuvvetler iş yapacaktır.

TEST 22-1 KONU ELEKTROMANYETİK KUVVET. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

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

İtme Momentum Açısal Momentum. Futbol da Şut

İÇİNDEKİLER

STATİK DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU. Ders notları için: GÜZ JEOLOJİ MÜH.

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

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

KUVVET, MOMENT ve DENGE

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

PARALEL LEVHALAR. Bölüm -2. Levhalar arasındaki elektriksel alan K'da EK, L'de EL ise, oranı. kaçtır?

STATİK YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

Gerçekte yükler yayılı olup, tekil yük problemlerin çözümünü kolaylaştıran bir idealleştirmedir.

Fiz 1012 Ders 6 Manyetik Alanlar.

Mekanik, Statik Denge

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

RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

STATIK VE MUKAVEMET 4. Ağırlık Merkezi. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3. Konu DÜZGÜN ELEKTRİKSEL ALAN VE SIĞA ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

KATI CİSİMLERİN DÜZLEMSEL KİNEMATİĞİ

Fiz Ders 10 Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

4.1 denklemine yakından bakalım. Tanımdan α = dω/dt olduğu bilinmektedir (ω açısal hız). O hâlde eğer cisme etki eden tork sıfır ise;

Hareket Kanunları Uygulamaları

ÖRNEKTİR. Uyarı! ertansinansahin.com A) 1 2 B) 2 3. İletkenlik

2-MANYETIK ALANLAR İÇİN GAUSS YASASI

S I V ILARDA KALDIRMA KUVVETİ

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

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Düzgün olmayan dairesel hareket

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

Noktasal Cismin Dengesi

Fizik 101: Ders 4 Ajanda

Kapasitans (Sığa) Paralel-Plaka Kondansatör, Örnek. Paralel-Plaka Kondansatör. Kondansatör uygulamaları Kamera flaşı BÖLÜM 26 SIĞA VE DİELEKTRİKLER

DİNAMİK - 1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

Bölüm 7: İş ve Kinetik Enerji

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

M I K NATISLAR. Ör nek. Çözüm ÜNİTE 2

İtme Momentum Açısal Momentum. Futbol da Şut (LAB 7) V = 8 m/s. m = 75 kg. P = 75x8 = 600 kg.m/s. Çarpışma öncesindeki toplam momentum

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF FİZİK DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

DİNAMİK TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

Elektrostatik ve Elektriksel Kuvvetler. Test 1 in Çözümleri

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

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

Mekanik Deneyleri I ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Ertuğrul YÖRÜKOĞULLARI

Fizik 203. Ders 6 Kütle Çekimi-Isı, Sıcaklık ve Termodinamiğe Giriş Ali Övgün

ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUVVET VE HAREKET

İNŞ 1012 STATİK. Ders notları

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

1. Kademe TÜBİTAK Seviyesinde 11_ Mart_2012 ITAP Fizik Olimpiyat Okulu Sınavı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

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

STATİK. Yapı Malzemesi Laboratuvarı 2.kat Tel: Ders Saatleri: Cuma :45

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

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

hızlarıyla va > vb olacak biçimde hareket ettiklerinde, aşağıda sıralanan süreç yaşanır.

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi... STATİK (2. Hafta)

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler

DENEY 1. İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ (STATİK)

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

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

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

Toplam

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler

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

Prof.Dr. Mehmet Zor DEU Muh.Fak. Makine Muh. Bölümü

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

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

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

TORK VE DENGE. İçindekiler TORK VE DENGE 01 TORK VE DENGE 02 TORK VE DENGE 03 TORK VE DENGE 04. Torkun Tanımı ve Yönü

FİZ111 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü B Grubu Bölüm V: Newton un Hareket Yasaları , Ankara.

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

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

elde ederiz. Bu son ifade yeniden düzenlenirse,

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

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

DENEY 6 BASİT SARKAÇ

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

Bölüm 2. Bir boyutta hareket

Transkript:

Dersin Kapsamı Vücut Kütle erkezi Konumu Hesabı Kütle Ağırlık oment 4 art 0 Arif ithat Amca Denge Ağırlık/Kütle erkezi İnsana Vücut Kütle/Ağırlık erkezinin Konumunu Hesaplama Yöntemleri Newton un Evrensel Çekim Yasası Yeryüzüne bir cisim serbest bırakılınca üşme hareketi yapar. Böyle ivmeli hareket ancak sabit bir kuvvetin etkisi ile olabilir. Bu kuvvet yerin cisme uygulaığı çekim kuvvetiir. Serbest üşme yasaları bulunuğu tarihte henüz yerin cisimleri çektiği bilinmiyoru. Yer in cisimleri veya genel olarak kütlelerin birbirlerini çektiklerini keşfeen Newton ur. Galileo (564-64) Newton un Evrensel Çekim Yasası Evreneki her parçacık başka bir parçacığı, kütlelerinin çarpımıyla oğru orantılı ve aralarınaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olan bir kuvvetle çeker. Eğer parçacıkların kütleleri m ve m ise ve birbirinen r gibi bir uzaklıkta bulunuyorlarsa, çekim kuvvetinin büyüklüğü; m.m = G r olarak tanımlanır. Buraa G, çekim sabiti enilen evrensel bir sabittir. Deneysel olarak ölçülmüştür ve SI birim sistemineki eğeri; G = 6,67* Nm kg 3 Isaac Newton (64-77 4 Newton un Evrensel Çekim Yasası kütleler arasınaki çekim yasası; a) Cisimlerin kütlelerinin çarpımı ile oğru orantılı, b) Cisimlerin arasınaki uzaklığın karesi ile ters orantılıır, c) Çekim kuvveti, kütleleri birleştiren oğru boyunca ve ters yönlüür. Yani; m.m = G r r m m Yer Çekimi İvmesi Dünya üzerineki her cisim üzerine e bir çekim kuvveti varır. Bu çekim her zaman yerin merkezine oğruur. g = G Ry y 5 6

Kütle (m): Cismin hareket etmeye karşı gösteriği irenç olarak tanımlanır Bir cismin hacmini oluran mae miktarı olarak a alanırılabilir. Skaler bir ifaeir Eşit kollu terazi ile ölçülür. Değişmezir, evrenin her yerine aynıır Birimi kilogram (kg) ır Dünyaa kütlesi 60 kg olan bir astronotun Ay aki kütlesi ne kaar olur? Ağırlık (G): Bir cisme etkiyen yerçekimi kuvvetine enir. Vektörel bir niceliktir Ağırlık vektörü aima yer üzlemine iktir. Yaylı el kantarı (inamometre) ile ölçülür. Yer çekimi ivmesinin eğerine göre eğişir. Birimi kg.m/s = Newton (N) ur G = m. g Dünyaa ağırlığı 588,6 kg.m/s olan bir astronotun Ay aki ağırlığı ne kaar olur? (g ünya =9.8, g ay =.7) 7 8 Ankara Yükseklik (m) 840 Enlem 40 Yer çekimi ivmesi 9.79 Ankara İstanbul Yükseklik (m) 840 Enlem 40 4 Yer çekimi ivmesi 9.79 9.80 İstanbul Brüksel 4 5 9.80 9.8 Brüksel Kuzey Kutbu 0 5 90 9.8 9.83 Kuzey Kutbu 0 90 9.83 9 oment (N.m) Ankara İstanbul Brüksel Yükseklik (m) 840 Enlem 40 4 5 Yer çekimi ivmesi 9.79 9.80 9.8 Kuvvetin cisimler üzerine meyana getiriği önürme etkisine enir. oment vektörel bir niceliktir. Birimi N.m ir. Yönü sağ el kuralı veya vektör notasyonu ile bulunur Kuzey Kutbu 0 90 9.83 =.

oment Sağ el kuralı oment Yönü Dönme Yönü O + moment yönü =. =. - moment yönü oment o =. +. O o ın sonucu Pozitif ise çubuk O noktasına göre saatin tersi yönüne önmekteir ve moment vektörü ekran üzleminen ışa oğruur. Negatif ise çubuk saat yönüne öner ve moment vektörü ekranın içine oğruur. Sıfır ise sistem enge eir. + moment yönü =. =. - moment yönü 3 4 Denge Statik Denge Bir cisim üzlemsel ve açısal hareket yapmıyorsa statik engeeir enir. 5 6 Statik Denge Dinamik Denge Hareket yoktur! = 0 = 0 Bir cisim üzleme sabit bir hızla hareket eiyor ise inamik engeeir enir. = 0 = 0 Another physics example of ynamic equilibrium is someone walking up an escalator the wrong way, at just the same rate as the escalator - so to an outsie observer it appears that the person is stationary, while in reality he is in ynamic equib. 7 8 3

Ağırlık erkezi Ağırlık erkezi Cismin ağırlığının tek bir kuvvet olarak etkiiği üşünülen noktaya enir Bir cismin m kütleli parçacıklaran oluştuğunu üşünürsek, yerçekimi kuvveti tüm m kütleli parçalara etki eer. Bu küçük küçük ağırlıkların bileşkesi o cismin ağırlık merkezini oluşturur. Bir cisim hangi noktasınan asılırsa asılsın, asılığı noktanın yer üzlemine olan ik oğrultusu cismin K en geçer. Eğer bir cisim K inin bulunuğu bir noktaan asılırsa yer üzlemine paralel olarak engee kalır, yani asılığı gibi kalır. 9 0 Ağırlık erkezi Ağırlık erkezi Düzgün geometrik cisimlerin ağırlık merkezi, geometrik merkezleriir. Örnek Türeş cisimlere, ağırlık yerine uzunluk (B - tel, çubuk...), alan (B aire, kare levha...) veya hacim alınarak cisimlerin ağırlıkları karşılaştırılabilir. Aynı maeen yapılmış türeş levhalar şekileki gibi birbirlerine perçinlenmiştir. Sistem hangi noktaan asılırsa engee kalır? (9/7) Cisimler türeş eğil ise!! ) oment hesabı ile ağırlık merkezi bulunması 3 4 4

Örnek Aynı maeen yapılmış r, r, r yarıçaplı üç airesel levha birbirine perçinlenmiştir. Sistemin ağırlık merkezi r yarıçaplı levhaan kaç r uzaktaır? (4/3) Örnek 3 Şekile iki kenarına farklı kilolar takılı bir bar varır. Bu barın ağırlık merkezinin yerini bulunuz. (Kiloların eni 5cm, bar 50cm ir) 5kg 0kg 5kg 5kg 5 6 Örnek 4 Aşağıaki beyzbol sopasının ağırlık merkezinin estek noktasınan olan uzaklığını hesaplayınız = 0 cm İnsana Vücut Kütle erkezinin Bulunması? İnsan hareket analizlerine kütle/ağırlık merkezlerinin hesaplanması için iki farklı yöntem varır. a) Reaksiyon tahtası yöntemi (statik posizyonlar) b) Segmentasyon yöntemi (inamik urumlara uygulanabilir) E =.0 kg W =.7 kg 7 8 İnsana Vücut Kütle erkezinin Bulunması? Reaksiyon tahtası yöntemi LABORATUAR ÇALIŞASI Örnek Kütle merkezinin hesaplanığı irek bir yöntemir Bir enge noktası etrafına moment hesabı kullanılarak kütle merkezi belirlenir = 00cm E = 33.75kg 9 30 5

LABORATUAR ÇALIŞASI LABORATUAR ÇALIŞASI Örnek = 00cm = 00cm E 0 = kg W tahta W tahta E = 33.75kg E = 33.75kg W tahta 3 3 LABORATUAR ÇALIŞASI Örnek 3 http://yunus.hacettepe.eu.tr/~cilli/ = 00cm E = 9.375kg 33 34 6