16 primjera pitanja o slobodnom padu.
1. Plod kokosa se odvaja od stabljike i stiže na tlo nakon tri sekunde. Kolika je brzina kokosa kada udari o tlo? g = 10 m/s2
Diskusija
Poznato je :
t = 3 sekunde
g = 10 m/s2
Pitao :
Članci iz fizike o prirodnim pojavama itd. vezanim za fiziku.
16 primjera pitanja o slobodnom padu.
1. Plod kokosa se odvaja od stabljike i stiže na tlo nakon tri sekunde. Kolika je brzina kokosa kada udari o tlo? g = 10 m/s2
Diskusija
Poznato je :
t = 3 sekunde
g = 10 m/s2
Pitao :
4 Primjeri izvedenih veličina, međunarodne dimenzije i formule za jedinice
| Izvedene veličine | Formula | Od čega se sastoji glavnica? | Dimenzije izvedenih veličina | Međunarodni sistem jedinica Izvedene veličine |
| Veliko | Dužina x širina | Dužina (2) | [L2] | m2 |
| Zapremina kvadra | Panjang x lebar x tinggi | Dužina (3) | [L3] | m3 |
| Gustoća | Masa / Zapremina | Masa (1), dužina (3) | [M] / [L]3] = [M][L-3] | Kg / m3 |
| Kecepatan | Udaljenost / vrijeme | Dužina (1), vrijeme (1) | [L] / [T] = [L] [T-1] | m / s |
| Ubrzanje | Brzina / vrijeme | Dužina (1), vrijeme (2) | [L] [T]-1] / [T] = [L] [T-2] | m / s2 |
| Gaya | Masa x ubrzanje | Masa (1), dužina (1), vrijeme (2) | [M][L][T]-2] | kg m/s2 |
| Usaha | Sila x pomak | Masa (1), dužina (2), vrijeme (2) | [M][L][T]-2][L] = [M][L]2][T-2] | Kg m2/s2 |
Da biste saznali broj osnovnih veličina, prvo izvedite formulu za izvedenu količinu.
Upute za eksperiment s Arhimedovim zakonom
Cilj eksperimenta sa Arhimedovim zakonom:
– Učenici mogu izmjeriti zapreminu i težinu vode koju istisne predmet potopljen u vodu.
– Učenici mogu znati i razumjeti Arhimedov zakon
Alati i materijali:
– Srednji kontejner (1)
– Mali kontejner (1)
– Dinamometar (1)
– Učitaj (1)
6 primjera pitanja o Arhimedovom zakonu
1. Kolika je zapremina kamena u morskoj vodi ako je težina morske vode koju je kamen istisnuo 2 Njutna? Gustina morske vode = 1025 kg/m3.
Diskusija

5 primjera pitanja o plovnosti
1. Težina tereta u zraku je 3 N, težina tereta u vodi je 2,8 N. Kolika je sila uzgona voda na teret?
Diskusija:

Razumijevanje Pascalovog zakona
Kako funkcioniše hidraulična dizalica/podizalica kada se koristi za podizanje automobila? Kako funkcionišu hidraulične kočnice kada se koriste za usporavanje automobila?
Kao što smo naučili u temi Pritisak fluida , svaki fluid vrši pritisak na sve predmete s kojima dođe u kontakt. Voda koju sipamo u čašu vrši pritisak na zidove čaše. Slično tome, kada se kupamo u bazenu ili morskoj vodi, voda vrši pritisak na cijelo naše tijelo.
9 primjera Pascalovog zakona
1. Površina poprečnog presjeka svake hidraulične dizalice je 0,04 m2 od 0,10 m2Ako je ulazna sila 5 Njutna, koja je maksimalna izlazna sila?
Diskusija:
Poznato je da:
A1 = 0,04 m2
A2 = 0,10 m2
F1 = 5 N
Pitanje: F2 ?
Odgovor:
U prethodnoj lekciji fizike, proučavali smo teme dinamike čestica i rotacijske dinamike . U dinamici čestica, proučavali smo čestice u translacionom kretanju ( pravolinijsko kretanje , kružno kretanje , parabolično kretanje ). U rotacijskoj dinamici, proučavali smo rotirajuća kruta tijela. U ovoj temi smo proučavali objekte u ravnoteži. Postoje dvije vrste ravnoteže, naime statička ravnoteža i dinamička ravnoteža. Prema Newtonovom prvom zakonu, objekt je u statičkoj ravnoteži ako miruje, a objekt je u dinamičkoj ravnoteži ako se kreće konstantnom brzinom. Ovaj rad se više fokusira na diskusiju o statičkoj ravnoteži (nepokretni objekti).
Rotaciona dinamika je grana mehanike koja proučava rotacijsko kretanje koje uključuje sile, mase i druge faktore koji utiču na rotacijsko kretanje. Objekt se rotira ako se svi dijelovi objekta kreću oko ose ili osovine koja se nalazi na jednom od dijelova objekta. Rotaciono kretanje koje se proučava u ovoj temi fokusira se na rotacijsko kretanje oko fiksne ose. Kretanje remenice, ventilatora, kretanje CD/DVD-a u prostoriji za CD/DVD , kretanje vrata ili prozora, kretanje cilindra motora, propelera helikoptera ili aviona ili propelera broda su neki primjeri rotacionog kretanja oko fiksne ose. Jeste li ikada primijetili čigru? Položaj ose čigre se stalno mijenja (nagib čigre se obično mijenja), stoga se rotacijsko kretanje, kakvo doživljava čigra, ne proučava u ovoj temi.
Razumijevanje crnačkih principa
Ako pomiješamo toplu i hladnu vodu u otvorenoj posudi (na primjer, kanti), toplota se prenosi sa tople na hladnu vodu. Budući da je posuda otvorena, dio toplote se prenosi na zrak. Posuda također postaje toplija. Toplotu koju oslobađa topla voda ne apsorbira samo hladna voda, već i zrak i posuda. U ovom slučaju, kanta je neizolirani sistem.
Kada miješamo vruću i hladnu vodu u zatvorenom termosu, toplota se prenosi sa vruće na hladnu vodu. Termos je izolovani sistem , tako da se toplota ne prenosi na vazduh ili termos. Toplotu koju oslobađa vruća voda jednostavno apsorbuje hladna voda dok smjesa ne dostigne termičku ravnotežu.