Want to create interactive content? It’s easy in Genially!

Get started free

Fizyka w sporcie

maja.lizewska

Created on April 20, 2021

Start designing with a free template

Discover more than 1500 professional designs like these:

Animated Chalkboard Presentation

Genial Storytale Presentation

Blackboard Presentation

Psychedelic Presentation

Chalkboard Presentation

Witchcraft Presentation

Sketchbook Presentation

Transcript

FIZYKA W SPORCIE

Autor: Maja Liżewska

Bibliografia

  • https://prezi.com/m5cpypfivvsc/fizyka-w-sporcie/
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_Archimedesa
  • https://prezi.com/p/stdmmlec1ysb/fizyka-w-tancu-i-gimnastyce/
  • https://pl.wikipedia.org/wiki/Rotacja
  • https://zapytajfizyka.fuw.edu.pl/pytania/fizyka-a-sport/
  • https://www.muzeumsportu.waw.pl/zobacz/lekcje-on-line/910-lekcja-on-line-fizyka-w-sporcie
  • https://prezi.com/vfmgomhmfduf/fizyka-w-koszykowce/
  • https://pl.sportsinfotv.com/physics-shooting-basketball-723940
  • https://prezi.com/m5cpypfivvsc/fizyka-w-sporcie/

SPIS TREŚCI

01 Fizyka w codzienności

02 Fizyka w nurkowaniu

03 Prawo Archimedesa

04 Fizyka w łyżwiarstwie figurowym

06 Fizyka w tańcu i gimnastyce

07 Środek ciężkości i siła reakcji podłoża

08 Fizyka w koszykówce

05 Tarcie i bezwładność

09 Ciężar

10 Fizyka w skoku o tyczce

11 III Zasada dynamiki na schemacie

12 Dziękuję za uwagę!

"Tak naprawdę magia jest tylko gałęzią fizyki."

-Carlos Ruiz Zafon

01

FIZYKA W CODZIENNOŚCI

Gdzie występuje fizyka?

Czy jesteśmy w stanie ją dostrzec?

Jak wiemy z pierwszej lekcji fizyki, jest to nauka o tym co nas otacza. Wszystkie procesy, zjawiska, wynalazki czy zwykłe czynności są dokonywane właśnie dzięki fizyce. Fizyka towarzyszy nam wszędzie, równiesz w sporcie. Fizyka w odniesieniu do samego sportu jest bardzo ciekawa. To właśnie podczas takich dynamicznych czynności umieszczonych w różnych środowiskach widać niesamowitość siły grawitacji, tarcia czy oporu. W rzeczywistości, gdyby nie prawa fizyczne wykonywanie sportów byłoby najprawdopodobniej rzeczą niewykonalną.

02

FIZYKA W NURKOWANIU

Nurkowanie zapewne każdemu kojarzy się z pojęciami takimi jak ciśnienie czy siła oporu. Odczuwanie oporu w wodzie jest związane z jej dużą gęstością (gęstośc wody jest prawie 780 razy większa od gęstości powietrza!). Opór jest tym większy im osoba nurkująca stara się poruszać się szybciej oraz im jej ciało jej mniej opływowe. CIEKAWOSTKA Prędkośc nurka pod wodą wynosi około 5-20m/min, czyli 0,08-0,35 m/s.

03

PRAWO ARCHIMEDESA

"Na każde ciało zanurzone w cieczy działa zwrócona do góry siła wyporu. Wartośc tej siły jest równa ciężarowi cieczy wypartej przez ciało" "Siła wyporu jest wynikiem zasad i własności ciśnienia hydrostatycznego. Ciśnienie to rośnie wraz ze wzrostem głębokości w płynie, jest zatem większe u dołu zanurzanego ciała niż w górnej jego części. W związku z tym siła parcia płynu działająca na dolne części ciała ma większą wartość niż siła działająca na górne jego części. Wypadkowa tych sił daje siłę wyporu Fw." Siła wyporu, która działa na ciało pływające w płynie, jest równa jego ciężarowi. Z tego równania wynika, że ciężar pozorny takiego ciała wynosi zero. Fpoz = Fg - Fw

04

FIZYKA W ŁYŻWIARSTWIE FIGUROWYM

Rotacja

Operator różniczkowy działający na pole wektorowe F, tworzy pole wektorowe wskazujące wirowanie pola wyjściowego.

Jeżeli rotacja danego pola wektorowego jest równa zero (wektorem zerowym), to pole to jest bezwirowe.

Ciekawosta

Gdy łyżwiarze figurowi lądują po skoku, to doświadczają obciążenia sięgającego od pięcio do ośmiokrotności wagi swojego ciała w czasie 50-125 milisekund.

05

TARCIE I BEZWŁADNOŚĆ

TARCIE JEST NIEZBĘDNE!!

Tarcie rozpoczyna i kończy ruch oraz sprawia, że lyżwa przyczepia się do lodu, gdy łyżwiarz się odpycha.

MOMENT BEZWŁADNOŚCI

Bezwładność ciała w ruchu obrotowym względem ustalonej osi obrotu. Im większy moment, tym trudniej zmienić ruch obrotowy ciała.

06

FIZYKA W TAŃCU I GIMNASTYCE

Taniec i gimnastyka to niezwykle piękny sport. Jest on bardzo zgrabny i niewinny oraz wymaga dużej kontroli nad ciałem oraz nad jego dynamiką. PĘD CIAŁA I ZASADA ZACHOWANIA PĘDU Pęd ciała to iloczyn jego masy i prędkości (p=mv). Jest to wielkość wektorowa, w której kierunek i zwrot są takie same jak wektora. "Całkowity pęd układu, na który nie działają siły zewnętrzne, nie zmienia się". MOMENT OBROTOWY Moment obrotowy tzw. moment siły, skręca ciało jeśli wektor siły jest przyłożony poza osią. To zjawisko zmienia moment pędu ciała. Zasadą do tego jest fakt, iż im mocniejsza i dalej od osi położymy siłę, tym szybciej ciało się rozkręca.

07

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI I SIŁA REAKCJI PODŁOŻA

Co to jest środek ciężkości?

Środek ciężkości jest umownym punktem przyłożenia siły grawitacji do danego ciała

Co to siła reakcji podłoża?

Jest to siła, jaką wywiera podłoże na spoczywające na nim ciało. Siła ta jest reakcją podłoża na nacisk ciała.

Środek ciężkości a równowaga

Ciało utrzymuje równowagę właśnie dzięki środku ciężkości, w wypadku kiedy wypadkowa sił wynosi zero oraz wypadkowy moment obrotowy jest zerowy.

wartość siły reakcji podłoża

Środek ciężkości i podparcie w gimnastyce

Punkt podparcia na podłodze musi być centralnie pod punktem środka cięzkości, byśmy nie przewrócili się.

Wartość siły reakcji podłoża równa jest ciężarowi ciała

08

FIZYKA W KOSZYKÓWCE

RZUT"Równanie ruchu prędkości zależy od przyspieszenia ziemskiego, prędkości, kontu rzutu i wysokości na kórej znajduje się kosz." PĘD Pęd opisuje ciała w ruchu i jest uzależniony od masy (im większa masa tym większy pęd). Jeśli chodzi o skutki pędu w koszykówce to mogą być one zarówno pozytywne jak i glęboko niebezpieczne i negatywne. Jest tak dlatego, że pęd odgrywa zasadniczą rolę podczas zderzeń ciał.

09

CIĘŻAR

Piłka do koszykówki przepisowo powinna ważyć 7,5-8,5 kg.

Im większa masa tym większy ciężar piłki co wpływa również na ciśnienie

10

FIZYKA W SKOKU O TYCZCE

ZMIANA ENERGII KINETYCZNEJ W ENERGIE POTENCJALNĄ

W skoku o tyczce bardzo ważnym aspektem jest zamiana energii kinetycznej w potencjalną. Energia kinetyczna pochodzi z energii chemicznej i mamy ją dostarczoną poprzez jedzenie. Ta energia znajduje się w mięśniach skoczka, jednak zamienia się ona w energię ruchu i maleje na rzezc energii kinetycznej. Gdy skoczek zbliża się do poprzeczki, wbija tyczkę w podłoże i odbija się. Wtedy energia kinetyczna zamienia się w energię sprężystości. Kiedy skoczek znajduje się nad ziemią energia sprężystości zamienia się w energię potencjalną.

11

III ZASADA DYNAMIKI NA SCHEMACIE

dziękuję za uwagę!

:3