SCOALA GIMNAZIALA BUCINISU

Slides:



Advertisements
Similar presentations
AP Physics B Units.
Advertisements

Kirchoff’s current law Kirchoff’s voltage law 1.METHOD Current law Magnetic energy, electric energy, virtual work. Lagrange equation 2. METHOD Modeling.
În general exist ă 2 forme mari de conservare : “in situ” şi “ex situ” 1. Conservarea “ in situ” Aceast ă metod ă de conservare const ă în.
WP 4: Campania de măsurători. Măsurătorile pilot au început în August 2006 pentru stabilirea celor mai adecvate echipamente şi metode de măsurare în locuinţe.
Psalm 19 Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire.
Batalia sexelor O lume dominata de barbati vs o lume dominata de femei.
1 Chapter 1: Units and Dimensions  SI Mechanical Units –Fundamental Units Length: meter (m) Mass: kilogram (kg) Time: second (s) –Derived Units Meter.
Proprietati electrice
-Modelul Entitate-Legatura (ER)-
Measurements SI base unit.
Subinterogări multiple
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
CUPRINS Tastatura Imprimanta Scanner Bibliografie Recapitulare.
Circuitul electric Curentul electric
Efectele curentului electric
IntraShip inovatie, flexibilitate, rapiditate.
Funcţii Excel definite de utilizator (FDU) în VBA
Posibilităţi de analiză în timp real a parametrilor de calitate a apei cu ajutorul sistemului informatic de management SIVECO Business Analyzer September.
PROCESUL DE MĂSURARE ŞI COMPONENTELE SALE
Dispozitive de stocare
Long history of skin transplants: mostly unsuccessful
Managementul serviciilor IT
Paxos Made Simple Autor: Puşcaş Radu George
sau ecuaţiile diferenţiale ale mişcării unui SPM
Aparatura auxiliară Generalităţi, clasificare
EFECTUL LASER.
Elemente de eruptie solara
Reflexia luminii.
METODA BACKTRACKING Examenul de bacalaureat 2012
Amplificatoare operationale Functia de transfer Laplace
ASIRA COMMUNICATION.
Intensitatea curentului electric are unitatea de măsură: Amper
Conducător ştiinţific Prof. Dr. Ing. Radu VASIU
MICROSOFT EXCEL.
TEMA 2 DIODA SEMICONDUCTOARE
Problema rucsacului lacom
Tipuri structurate Tipul tablou
Curs 7 Noţiuni de fotometrie.
Modificarea structurii unei tabele
Curs 6: Introducere în programarea SAS
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
MICROSOFT EXCEL Notiuni introductive
Funcții C/C++ continuare
TEMA 3 TRANZISTORUL BIPOLAR
Medii informatice utilizate pentru proiectare
Impulsul mecanic Impulsul mecanic. Teorema conservarii impulsului mecanic.
AUTOMOBILUL ELECTRIC UNIVERSITATEA POLITEHNICA
SOAP Simple Object Access Protocol
Eclipsele de soare si de luna
Forms (Formulare).
Universitatea POLITEHNICA din București - Curs de 16 ore – Curs 11
Îmbunătăţirea serviciilor publice prin intermediul Chartelor de Servicii: Elaborarea şi implementarea Planurilor de Acţiune pentru Îmbunătăţirea Serviciilor.
A great way to create a channel of communication
SUBSTANTE PURE SI AMESTECURI DE SUBSTANTE
Căutarea şi regăsirea informaţiei
Raspunsul la frecventa
CONFIGURATII ELECTRONICE CLASA a IX-a.
Unitatea centrală de prelucrare
Aplicaţii specializate pentru realizarea unei prezentări – PowerPoint
Prof. Elena Răducanu, Colegiul Naţional Bănăţean,Timişoara
Rezistorul, bobina și condensatorul în curent alternativ
Medii informatice utilizate pentru proiectare
Refracţia luminii.
Configurarea metodelor de management al calităţii în sectorul public
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA –Universitatea Politehnica Bucuresti
De unde vine; în ce se transformă
Comisia blocajelor și neputința legiuitorului
Funcții NULL.
Tabele WEB.
Adaptari in Oceanul Arctic Cucos Valentina. Ursul polar Ursul polar (Ursus maritimus) este un urs alb care trăiete în zonele nordice îngheate ale Oceanului.
Presentation transcript:

SCOALA GIMNAZIALA BUCINISU MARIMI FIZICE FENOMENE MECANICE SCOALA GIMNAZIALA BUCINISU CLASA a vi-a Anul scolar 2014-2015 Iunie 2015

MARIMI FIZICE m forta timpul lucrul mecanic viteza impulsul temperatura m N G energia puterea

Marimi fizice fundamentale

Clasificare Marimile fizice pot fi scalare si vectoriale  Marimile scalare sunt marimile caracterizate prin valoarea lor masurata si unitatea de masura. Exemple : masa, timpul, tensiunea electrica, temperatura, lucrul mecanic, etc.  Marimile vectoriale (vectorii) sunt marimile caracterizate de valoarea masurata si unitate de masura, de directie si de sens. Exemple : viteza, forta, impulsul, momentul cinetic, etc.

MĂRIMI MĂSURABILE Lungime (l) Mărimi fundamentale Masa corp (m) Timp (t) Intensitatea curentului electric (I) Temperatura termodinamică(T) Intensitatea luminoasă (J) MĂRIMI MĂSURABILE Cantitatea de substanţă (n sau υ) Mărimi suplimentare Unghiul plan Unghiul solid Mărimi derivate Tabel 1.1

Intensitatea curentului electric I [A] UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU MĂRIMI FUNDAMENTALE Lungime [m] l m [kg] Masă Timp t [s] Intensitatea curentului electric I [A] Temperatura termodinamică T [K] Intensitatea luminoasă J [cd] Cantitatea de substanţă n sau υ [mol] UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU MĂRIMI SUPLIMENTARE [rad] Unghiul plan [sr] Unghiul solid

UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU MĂRIMI DERIVATE Tabel 1.1. Unitatile derivate ale marimilor geometrice si mecanice 1. Suprafata Metrul patrat m2 2. Volumul Metrul cub m3 3. Numar de unda Unu pe metru 1/m 4. Frecventa Hertz Hz,1/m 5. Densitatea kg pe metru cub kg/m3 6. Viteza Metru pe secunda m/s 7. Viteza unghiulara Unu pe secunda 1/s 8. Acceleratie Metru pe sec. la patrat m/s2 9. Acceleratia unghiulara 1 pe secunda la patrat 1/s2 10. Forta Newton N, kg*m/s2 11. Presiunea N pe metru patrat N/m2 12. Vâscozitate dinamica N-s pe metru patrat N*s/m2 13. Vâscozitatea cinematica Metru patrat pe sec. m2/s 14. Lucrul mecanic Joule J, N*m 15. Putere Watt W, J/s Unitatile derivate ale marimilor termica 16. Entropie Joule pe kelvin J/K 17. Caldura specifica Joule pe kg-Kelvin J/kg*K

Unităţile derivate ale mărimilor electrice şi magnetice 1. Sarcina electrică Coulomb C, A*s 2. Tensiunea electrică Volt V, W/A 3. Intensitatea câmpului electric Volt pe metru V/m 4. Rezistenţa electrică Ohm Ω, V/A 5. Capacitatea electrică Farad F, A*s/V 6. Fluxul inducţiei magnetice Weber Wb,V*s 7. Inductanţa Henry H, V*s/A 8. Inducţia magnetică Tesla T, Wb/m2 9. Intensitatea câmpului magnetic Amper pe metru A/m 10. Forţa magnetomotoare Watt pe metru-kelvin W/m*K Unităţile derivate ale mărimilor optice 30. Intensitatea energetică Watt pe steradian W/sr 31. Flux luminos Lumen Lm,cd*sr 32. Luminanţă Candelă pe metru pătrat cd/m2 33. Iluminare Lux Lx, lm/m2

Mărimile fizice caracteristice curentului electric

Intensitatea curentului electric Intensitatea curentului electric este o mărime fizică care măsoară sarcina electrică ce străbate o secţiune transversală a unui conductor în unitatea de timp.Este mărime fundamentală în SI. Unitatea sa de măsură se numeşte Amper şi este o unitate fundamentală în SI. Instrumentul utilizat pentru măsurarea intensităţii curentului electric se numeşte ampermetru.

Intensitatea curentului electric se măsoară cu Ampermetrul montat în serie Atenţie !! :1.Nu conectaţi ampermetrul direct la baterie, fără consumator (bec sau rezistor). Se va Arde ampermetrul ! 2. Conectaţi borna + a bateriei la borna pozitivă.

Într-un circuit serie, intensitatea curentului electric este aceeaşi în orice punct al circuitului Dacă într-un circuit serie montăm mai multe ampermetre, toate vor indica aceeaşi intensitate.

Tensiunea electrica Tensiunea electrică reprezintă mărimea fizică scalară egală cu raportul dintre lucrul total efectuat de câmpul electric pentru a transporta sarcina electrică pe întregul circuit şi mărimea sarcinii electrice. unde: U - tensiune electrică; L - lucrul forţei electrice; q - sarcina electrică.

Voltul si Voltmetrul Voltul (simbol: V) este unitatea de măsură derivată în Sistemul Internaţional pentru tensiunea electrică Voltmetrul reprezintă aparatul care măsoară tensiunea electrică a unui circuit electric.

Voltmetrul se leagă în paralel într-un circuit. Observaţii : Dacă unitatea de sarcină electrică se transportă de-a lungul întregului circuit, atunci tensiunea este electromotoare (t.e.m). Într-un circuit exterior, tensiunea se numeşte tensiune la borne (Ub) sau tensiune exterioară.

Rezistenţa electrică Rezistenţa electrică a unui conductor este mărimea fizică scalară numeric egală cu raportul dintre tensiunea electrică aplicată la capetele conductorului şi intensitatea ce îl străbate. Simbol: R Relaţie de definiţie:U/I Unitate de măsură în SI:OHM Măsurarea rezistenţei: a) indirect: cu voltmetrul şi ampermetrul b) direct: cu multimetrul (ohmetrul).

Observaţii: 1.Fiecare element de circuit se caracterizează prin rezistenţa electrică. 2.Rezistenţa electrică depinde de temperatură. 3.Dispozitivul a cărui caracteristică principală este rezistenţa se numeşte rezistor. În practică se folosesc rezistori cu rezistenţă variabilă numiţi reostate. Ele pot fi cu cursor sau cu manetă.

Energia electricA Energia electrică este mărimea fizică scalară numeric egală cu lucrul mecanic efectuat de câmpul electric creat de generator pentru a transporta cu viteză constantă purtătorii de sarcină electrică între două puncte ale unui circuit. Simbol: W W= L= U x Q=U x I x t. Unitatea de măsură este J (JOULE), dar în practică se foloseşte KWh ( 1 KWh = 36 x 10 la puterea 5 J )

Puterea electricA Puterea electrică este mărimea fizică scalară numeric egală cu energia electrică dezvoltată în unitatea de timp. Simbol: P P = W/t = U x I Puterea electrică se măsoară în WATT (W)

FENOMENE MECANICE VITEZA MEDIE Unități de măsură

Definiție - Viteza medie este mărimea fizică egală cu raportul dintre distanţa parcursă de un mobil şi timpul necesar parcurgerii acestei distanţe. Formule: V=d/t sau v medie =Δd/Δt Unitatea de măsură:[v]=1m/s Altă unitate de măsură este km/h

Dacă în timpul parcurgerii unei anumite distanţe viteza nu rămâne constantă ,atunci viteza medie de-a lungul întregii traiectorii se calculează împărţind distanţa totală parcursă de mobil , la timpul necesar parcurgerii acesteia: V medie=dtot/tot =d1+d2+…/t1+t2+…. Observatii Transformarea este 1km/h=1000/3600m/s Ex. 72km/h=72000/3600m/s=20m/s Instrumentul de măsură al vitezei este vitezometrul pe care îl vedem la bordul maşinii Alt instrument:radarul

Mişcarea rectilinie uniformă Mişcarea rectilinie uniformă este mişcarea în linie dreaptă cu viteză constantă. Corpul parcurge în fiecare secundă distanţe egale. v=vmedie v=constantă Daca mobilul este in repaus v=0.

Alte tipuri de mişcări Mişcarea rectilie uniform variată: - accelerată -încetinită Mişcarea rectilinie uniform accelerată este mişcarea în linie dreapta cu viteză crescătoare. Mişcarea rectilinie uniform încetinită este mişcarea în linie dreaptă cu viteză descrescătoare.

Relaţia între durată, distanţa parcursă şi viteză Viteza unui mobil v=d/Δt sau v=d/t v=x2- x1/t2-t1 Distanţa parcursă d=vxt Durata mişcării t=d/v

Fenomene electrice Fenomene magnetice mecanice Fenomene magnetice Fenome termice Fenomene optice 26

SPERĂM CĂ V-A PLĂCUT!