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

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

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

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

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

UTMANING 5 Tyngdlöst UTMANING

Datum: , , , ,

10. Relativitetsteori Tid och Längd

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

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

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

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2019

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.

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

Tentamen Relativitetsteori

Kinnekulle Ring Under bron

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

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

Gröna teknikmärket SVENSKA TEKNIKMÄRKE T SQ E UASHFÖRBUND

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

Laboration: Roterande Referenssystem

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

Speciell relativitetsteori inlämningsuppgift 2

Ord att kunna förklara

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

Relativitetsteori, introduktion

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

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Mekanik Föreläsning 8

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

Vad vi ska prata om idag:

BIO-Mekanik med Robert Andersson

Innan skottet. Riktning och höjd

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

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

Repetitionsuppgifter i Fysik 1

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Tentamen Relativitetsteori , 27/7 2013

1 Den Speciella Relativitetsteorin

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion

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

MITT I RYMDEN. Lärarhandledning

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

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

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket

I rondat ska barnen landa på mage

Tentamen Fysikaliska principer

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

75289 Fallskärm Att leka med FALLSKÄRMEN

= + = ,82 = 3,05 s

REGIONFINAL 2016 LAGEN

Partiklars rörelser i elektromagnetiska fält

Tid (s)

I once saw Einstein on a train which whistled past our station. - Your clock ticks much too slow, I yelled. - Ach, nein. That's time dilation

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

ASTRONAUT PÅ RYMD- STATIONEN. Lärarhandledning

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

RoomDesigner Manual... 1

Function Kiropraktik & Rehab

Grundläggande simning

LEKTION PÅ GRÖNA LUND GRUPP A (GY)

Prov Fysik 2 Mekanik

PROBLEM OCH LÖSNINGAR RUNT TYNGDLÖSHET

Mantorp Park Startkurvan

1. Månens rörelser. Övning 1: Illustrera astronomiska fenomen

Mekanik III, 1FA103. 1juni2015. Lisa Freyhult

Namn: Fyra led Nr: 14 Typ av övning: Passningar Svårighetsgrad: Grön Syfte med övningen: Att träna passningar i olika former

Mekanik KF, Moment 1 Del 1 (Lämna in denna del med dina svar) Skriv provkod el. namn o personnummer på varje blad Flera alternativ kan vara rätt.

Introduktion till Biomekanik, Dynamik - kinetik VT 2006

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

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

9-2 Grafer och kurvor Namn:.

1. Beskriv Newtons tre rörelselagar. Förklara vad de innebär, och ge exempel! Svar: I essäform, huvudpunkterna i rörelselagarna.

Krafter och Newtons lagar

Tematräning F00 Skotteknik

Macromedia Flash MX 2004

Användarmanual. Dokumentationen finns tillgänglig på Internet:

5. Bryt ljus i ett hål, hålkamera.

Prov Fysik 1 Värme, kraft och rörelse

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

Svarta håls existens är en förutsägelse av Einsteins allmänna relativitetsteori (Einsteinsk mekanik med gravitation), som generaliserar Newtonsk

Programmering. Scratch - grundövningar

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk

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

Prov Fysik 2 Mekanik

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

Sannolikhetslära. Uppdaterad:

Relativitetsteorins grunder, våren 2016 Räkneövning 1 Lösningar

Lärarhandledning. Kraftshow. Annie Gjers & Felix Falk

1 Den Speciella Relativitetsteorin

Träna med hantlar 1 RG

Arbetsblad. Låg- och mellanstadium

Kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter Fysik. 1 2 Steg 3

INFÖR BESÖK PÅ GRÖNA LUND

Transkript:

Coriolis-effekter Christian Karlsson Uppdaterad: 131030 Har jag använt någon bild som jag inte får använda så 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 Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje.

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

Bildsekvens 2: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 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 Nu låter vi bollen gå åt andra hållet. Bollens bana i absoluta rummet är markerad med en svart linje.

Bildsekvens 3: Boll far förbi rymdstationen längs en rät linje 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 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.

Bildsekvens 4: Boll släpps 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 detta inte är några fysikaliska krafter.

Bildsekvens 5: Boll kastas rakt uppåt i rymdstationen Om en person i rymdstationen kastar en boll rakt uppåt 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.

Bildsekvens 5: Boll kastas rakt uppåt i rymdstationen Om en person i rymdstationen kastar en boll rakt uppåt 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 andra sidan men böja av åt sidan (återigen åt höger).

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

Bildsekvens 6: Boll åker hiss i rymdstationen 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