Corioliseffekter. Uppdaterad: Om bildsekvenserna Bildsekvens 1: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje Bildsekvens 2:...

Relevanta dokument
Coriolis-effekter. Christian Karlsson Uppdaterad: Har jag använt någon bild som jag inte får använda så låt mig veta så tar jag bort den.

Datum: , , , ,

Instuderingsfrågor Krafter och Rörelser

Hur kan en fallskärm flyga?

=v sp. - accelerationssamband, Coriolis teorem. Kraftekvationen För en partikel i A som har accelerationen a abs

FYSIKALISKA APTITRETARE

Mekanik Föreläsning 8

Laboration: Roterande Referenssystem

Upp gifter. 1. På ett bord står en temugg. Rita ut de krafter som verkar på muggen och namnge dessa.

Förslag: En laddad partikel i ett magnetfält påverkas av kraften F = qvb, dvs B = F qv = 0.31 T.

Planering mekanikavsnitt i fysik åk 9, VT03. och. kompletterande teorimateriel. Nikodemus Karlsson, Abrahamsbergsskolan

I stötuppgifterna bortser vi från den impuls som yttre krafter ger under själva stöttiden.

Tentamen Relativitetsteori

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

UTMANING 5 Tyngdlöst UTMANING

10. Relativitetsteori Tid och Längd

Provmoment: Ladok-kod: A133TG Tentamen ges för: TGIEA16h, TGIEL16h, TGIEO16h. Tentamens Kod: Tentamensdatum: Tid: 14-18

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

Komihåg 5: ( ) + " # " # r BA Accelerationsanalys i planet: a A. = a B. + " # r BA

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Bulgarian Bag. Här är ett träningsprogram. med hjälp av en bulgarian bag, sätter fart på både muskler, puls och endorfiner.

Introduktion till Biomekanik, Dynamik - kinetik VT 2006

När du har arbetat med det här ska du kunna: förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2019

Kinnekulle Ring Under bron

Allmänt om kraft. * Man kan inte se, känna eller ta på en kraft, men däremot kan man se verkningarna av en kraft.

75289 Fallskärm Att leka med FALLSKÄRMEN

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket

Ord att kunna förklara

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

JULUTMANINGEN. Regler: Teknikövningarna sida görs minst 5 minuter vardera för att räknas. Be gärna någon ta tid!

Vad vi ska prata om idag:

Sid Tröghetslagen : Allting vill behålla sin rörelse eller vara i vila. Bara en kraft kan ändra fart eller riktning på något.

KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN INSTITUTIONEN FÖR MEKANIK Richard Hsieh, Karl-Erik Thylwe

Relativitetsteori, introduktion

BIO-Mekanik med Robert Andersson

Speciell relativitetsteori inlämningsuppgift 2

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY)

Innan skottet. Riktning och höjd

Repetitionsuppgifter i Fysik 1

Macromedia Flash MX 2004

I rondat ska barnen landa på mage

Gröna teknikmärket SVENSKA TEKNIKMÄRKE T SQ E UASHFÖRBUND

Programmering. Scratch - grundövningar

1 Den Speciella Relativitetsteorin

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2013

Aalto-Universitetet Högskolan för ingenjörsvetenskaper. KON-C3004 Maskin- och byggnadsteknikens laboratoriearbeten DOPPLEREFFEKTEN.

Fysik A Jonn Lantz Din kanelbulle i fysikens ugn jonn.lantz@lme.nu

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

Legorobot. Lär dig programmera en legorobot. Teknikåttan Ola Ringdahl Lena Kallin Westin

Tillämpad biomekanik, 5 poäng Övningsuppgifter

RoomDesigner Manual... 1

Tentamen Fysikaliska principer

Mantorp Park Startkurvan

Tentamen Relativitetsteori , 22/8 2015

Partiklars rörelser i elektromagnetiska fält

= + = ,82 = 3,05 s

ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN. Lärarhandledning

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Metoden för kropp och medvetande

Fakta. Naturvetenskap i Bumper Cars. NaturligtVis. Fysiklabbar på Powerland. Bumper Cars.

Prov Fysik 2 Mekanik

Ett par av attraktionerna i Kaninlandet är lite äldre. Låt oss titta närmare på ett par av dem:

Innan nicken. Nickteknik

Krafter och Newtons lagar

MITT I RYMDEN. Uppdrag för åk f-3. Välkommen till uppdraget Mitt i rymden i Universeums rymdutställning på plan 3.

Edutainmentdag på Gröna Lund, Grupp A (Gy)

Mekanik III, 1FA103. 1juni2015. Lisa Freyhult

6. RÖRELSE OCH KRAFT KOMMENTARER TESTA DIG SJÄLV, FINALEN OCH PERSPEKTIV. Spektrum Fysik Lärarhandledning Författaren och Liber AB

Introhäfte Fysik II. för. Teknisk bastermin ht 2018

OMTENTAMEN. L y c k a t i l l!! Gunnar, Torodd och Jeanni

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

[ÖVNINGSBANK] Sollentuna FK. Träffa linjen

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

DEN RUNDA TUNNELN EN UNDERSKATTAD FIENDE

VG Golf Academy Newsletter

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Sphero SPRK+ Appen som används är Sphero Edu. När appen öppnas kommer man till denna bild.

Prov Fysik 1 Värme, kraft och rörelse

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion

MITT I RYMDEN. Lärarhandledning

Fysikaliska modeller. Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment. Peter Andersson IFM fysik, adjunkt

Gelleråsen. Trösen. rejsa.nu - allt om trackdays och hobbyracing

Fysik (Ö) Bestäm hur mycket av luften som finnas under 20 km, 15 km, 10 km och 5 km genom 2 / p(h) = p 0 e mgh

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

Skapa spelet Bug-race i Scratch

Krafter och Newtons lagar

UPPVÄRMNINGSPROGRAM 1 - Del 1

Diskussionsfrågor Mekanik

Fotbollsövningar UPPVÄRMING:

Arbetsblad. Låg- och mellanstadium

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

KOMIHÅG 10: Effekt och arbete Effekt- och arbetslag Föreläsning 11: Arbete och lagrad (potentiell) energi

1 Den Speciella Relativitetsteorin

REGIONFINAL 2016 LAGEN

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet.

Transkript:

Corioliseffekter Uppdaterad: 170328 Om bildsekvenserna Bildsekvens 1: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje Bildsekvens 2:...... Har jag använt någon bild som jag inte får använda? Låt mig veta så tar jag bort den. christian.karlsson@ckfysik.se

Om bildsekvenserna För att illustrera Coriolis-effekten tänker vi oss en roterande rymdstation långt ute i rymden. [1] [1]

Om bildsekvenserna För att illustrera Coriolis-effekten tänker vi oss en roterande rymdstation långt ute i rymden. Den roterande rymdstationen är markerad med grönt. Vi kommer att göra sex olika experiment med en boll. [1] Bollens läge relativit rymdstationen vid tidpunkter i det förflutna kommer att markeras med gröna ringar. Bollens läge i absoluta rummet* markeras med svarta ringar. * Vi tänker oss att ett sådant finns.

Bildsekvens 1: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 1 Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bildsekvens 1: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 1 Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje. Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna. Vi ser att relativt rymdstationen kommer bollen att röra sig i en krökt bana. Notera att bollens bana relativt rymdstationen böjer av åt höger i vår figur.

Bildsekvens 2: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 2 Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje. Skillnaden mot bildsekvens 1 är att här roterar rymdstationen snabbare.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Bildsekvens 2: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 2 Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje. Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna. Vi ser att relativt rymdstationen kommer bollen att röra sig i en krökt bana. Notera att bollens bana relativt rymdstationen böjer av åt höger i vår figur. Banan har en liten ögla högst upp, som inte syns så tydligt på grund av för stora tidssteg.

Bildsekvens 3: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 3 Nu låter vi bollen gå åt andra hållet. Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Bildsekvens 3: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 3 Nu låter vi bollen gå åt andra hållet. Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje. Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna. Vi ser att relativt rymdstationen kommer bollen återigen att röra sig i en krökt bana. Även här kommer bollens bana relativt rymdstationen att böja av åt höger i vår figur.

Bildsekvens 4: Boll släpps 4 Om en person i rymdstationen släpper en boll kommer den att röra sig längs den svarta linjen i absoluta rummet, eftersom den har en hastighet i släppögonblicket som är riktad rakt uppåt i vår figur.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Bildsekvens 4: Boll släpps 4 Om en person i rymdstationen släpper en boll kommer den att röra sig längs den svarta linjen i absoluta rummet, eftersom den har en hastighet i släppögonblicket som är riktad rakt uppåt i vår figur. Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna. Vi ser att relativt rymdstationen kommer bollen att röra sig mot golvet men också böja av åt sidan. En observatör på den roterande (och därmed accelererande) rymdstationen förklarar detta med att en centrifugalkraft som drar bollen mot golvet och en corioliskraft som gör att den böjer av åt sidan. Notera dock att dessa inte är några fysikaliska krafter.

Bildsekvens 5: Boll kastas rakt uppåt i rymdstationen 5 Om en person i rymdstationen kastar en boll rakt uppåt relativt rymdstationen (åt vänster i vår figur) kommer den att röra sig längs den svarta linjen i absoluta rummet, eftersom den i släppögonblicket samtidigt rör sig rakt uppåt i vår figur (på grund av rotationsrörelsen).

5

5

5

5

5

5

5

5

Bildsekvens 5: Boll kastas rakt uppåt i rymdstationen 5 Om en person i rymdstationen kastar en boll rakt uppåt relativt rymdstationen (åt vänster i vår figur) kommer den att röra sig längs den svarta linjen i absoluta rummet, eftersom den i släppögonblicket samtidigt rör sig rakt uppåt i vår figur (på grund av rotationsrörelsen). Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna. Vi ser att relativt rymdstationen kommer bollen att röra sig mot andra sidan men böja av åt sidan (återigen åt höger).

Bildsekvens 5b: Boll kastas på ett speciellt sätt 5b Nu kastar personen i rymdstationen bollen så att den rör sig längs den svarta linjen i absoluta rummet. För att åstadkomma detta måste han eller hon sikta så att hastigheten i släppögonblicket är riktad längs den grönstreckade linjen (andra riktningar är också möjliga).

5b

5b

5b

5b

5b

5b

5b

5b

5b

Bildsekvens 5b: Boll kastas på ett speciellt sätt 5b Nu kastar personen i rymdstationen bollen så att den rör sig längs den svarta linjen i absoluta rummet. För att åstadkomma detta måste han eller hon sikta så att hastigheten i släppögonblicket är riktad längs den grönstreckade linjen (andra riktningar är också möjliga). Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna. Vi ser att relativt rymdstationen kommer bollen att röra sig mot andra sidan men böja av åt sidan (återigen åt höger).

Bildsekvens 6: Boll åker hiss i rymdstationen 6 Nu låter vi bollen röra sig med konstant fart relativt rymdstationen. Vi tänker oss att den åker i en hiss över till andra sidan.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Bildsekvens 6: Boll åker hiss i rymdstationen 6 Nu låter vi bollen röra sig med konstant fart relativt rymdstationen. Vi tänker oss att den åker i en hiss över till andra sidan. Bollens bana relativt rymdstationen framgår av de gröna ringarna. Bollens bana i absoluta rummet framgår av de svarta ringarna. Vi ser att bollen kommer att beskriva en krökt bana i absoluta rummet. Denna bana åstadkoms genom att krafter från hissens väggar påverkar bollen under åkturen.

Källor [1] http://en.wikipedia.org/wiki/rotating_wheel_space_station Se mer på Youtube http://www.youtube.com/watch?v=mcps_odqoyu http://www.youtube.com/watch?v=7tjoy56-x8q