Измерение мощности человека
Лабораторные работы по физике 9 класс Генденштейн Орлов
Ход работы
1 – Измерьте свою массу m с помощью взвешивания.
m = 63.5 кг
2 – Измерьте промежуток времени t, за который вы не спеша поднимаетесь на несколько этажей.
2 этажа = 30 секунд
1 этаж = 15 секунд
3 – Измерьте рулеткой высоту одного этажа.
1 этаж = 3 метра
2 этажа – 6 метров
4 – Вычислите мощность, развиваемую вами при подъеме.
Так как я движусь равномерно, то
5 – Измерьте свою мощность, когда вы взбегаете по лестнице.
t = 10 c
Лабораторная №6НаверхЛабораторная №8
Мощность – это одна из важнейших энергетических характеристик двигательной активности человека. Считается, что при спокойной ходьбе средняя мощность человека составляет 70–90 Вт. Однако человек может развивать значительно более высокую мощность. Например, при прыжках с места или рывке при поднятии тяжести его мощность может достигать 4–5 кВт.
Мне нравится
Проект нравится 3 участникам
Давайте рассмотрим, какую мощность человек развивает в различных условиях. Если масса человека составляет 70 кг, то при обычной ходьбе в безветренный день его мощность будет 60–65 Вт, а если человек ходит со скоростью не менее 7 км/ч, то его мощность становится равной 200 Вт.
Другими словами, чем выше скорость, с которой движется человек, тем большую мощность он развивает при неизменной силе сопротивления. Если люди идут с одинаковой скоростью, мощность человека будет тем выше, чем больше сила, против которой совершается работа (например, силы тяжести, действующей на человека, данная сила зависит от его массы).
При плавании человека со скоростью 10 м/мин он развивает мощность, равную 250 Вт, а при игре в футбол – 930 Вт.
Давайте попробуем определить собственную мощность при подъёме по лестнице.
Работа и мощность,
которые характерны для человека, зависят
от
многих факторов. При кратковременных
усилиях человек может развивать
мощность порядка нескольких киловатт.
Например, если спортсмен
массой 70 кг подпрыгивает так, что его
центр масс поднимается
на 1 м (по отношению к нормальной стойке),
а фаза отталкивания длится 0,2 с, то
он развивает мощность около 3,5 кВт.
При ходьбе с
постоянной скоростью по ровному месту
человек также совершает работу, хотя
его кинетическая энергия не изменяется.
В данном случае энергия затрачивается
главным образом на периодическое
поднятие центра масс тела и на ускорение
или замедление ног. Часть’ этой энергии
идет на нагревание организма за
счет «сопротивления» его частей и
нагревание окружающей среды.
Например, человек массой 70 кг при ходьбе
со скоростью 5 км/ч развивает
мощность около 60 Вт. С возрастанием
скорости эта мощность быстро увеличивается,
достигая 200 Вт при скорости 7 км/ч. При
езде на велосипеде положение центра
масс человека изменяется гораздо
меньше, чем при ходьбе, и ускорение ног
тоже меньше. Поэтому мощность, затрачиваемая
при езде на
велосипеде,
значительно меньше: 30 Вт при скорости
9 км/ч, 120 Вт при 18 км/ч.
Работа,
совершаемая мышцами при выполнении
активных движений,
называется динамической.
Эта работа
связана с перемещением частей тела.
В том случае, когда человек сохраняет
свою позу неизменной,
такие
перемещения отсутствуют, а при отсутствии
перемещения работа всех сил равна нулю.
Поэтому может показаться,
что человек, стоящий неподвижно, не
тратит энергию. Однако
опыт показывает, что сохранение
неподвижной позы в течение
длительного времени вызывает значительное
утомление. Еще большую усталость
испытывает человек, держащий в вытянутой
руке
гантель. Сидящий человек также испытывает
усталость мышц спины
и поясничной области, если на плечи ему
поместить груз. Причина усталости (а
значит и энергозатрат) при статических
нагрузках состоит в том, что покой в
данном случае является кажущимся.
Вследствие
биологической активности мышц у человека
всегда наблюдается физиологический
тремор (лат. tremor
— дрожание). При этом происходят
незаметные глазу очень мелкие и очень
частые сокращения
и расслабления
мышц.
Следовательно, мышцы постоянно
совершают работу (такую работу называют
статической)
и расходуют
запас энергии. Сила мышц падает и
требуется перерыв для ее восстановления.
Этим и объясняется то, что стоящий
человек время от времени переносит
тяжесть тела с одной ноги на другую.
В спортивной
терминологии используются следующие
понятия:
-
ритм работы —
определенная
последовательность чередования
рабочих операций и их отдельных элементов
в процессе деятельности; -
темп работы —
число
последовательно выполняемых операций
в единицу времени.
При этом мощность
часто
определяют как темп, в котором выполняется
работа или расходуется энергия.
Эргометры. Для
измерения работы человека применяют
приборы, называемые эргометрами.
Например,
велоэргометр
предназначен
для измерения полезной работы и мощности
при езде на велосипеде.
Для этого через обод колеса, которое
вращает испытуемый, перекинута
стальная лента. Сила трения между лентой
и ободом колеса измеряется динамометром.
Вся работа испытуемого
затрачивается на преодоление трения.
Умножая длину окружности
колеса на силу трения, находят работу,
совершенную при
каждом обороте.
Зная число оборотов и время испытания,
определяют полную работу и среднюю
мощность.
Энергетика бега.
Предположим,
что бегун передвигается с постоянной
скоростью по горизонтальной поверхности.
Работа, которая при этом совершается,
сводится к преодолению трения и
сопротивления воздуха. При беге
действие трения невелико, но, тем не
менее, бег с постоянной скоростью связан
со значительными затратами энергии.
Энергия тратится на движение тела бегуна
вверх-вниз и на отталкивание ногами от
почвы. Кроме того, тело бегуна превращает
энергию в теплоту. Дополнительная
причина потери энергии заключается в
том, что ноги бегуна, масса которых
составляет примерно 40% от массы тела
(см. табл. 5.1), в процессе бега постоянно
ускоряются и тормозятся. Поэтому работа,
выполняемая мышцами ног для поддержания
движения тела вперед с постоянной
скоростью, велика.
В первом приближении
можно считать, что работа, выполняемая
мышцами бегуна за один шаг, пропорциональна
кинетической энергии, сообщаемой той
ноге, которая после отталкивания от
земли
выносится вперед: А
– mv2
(m
— масса
ноги). В то же время эта работа определяется
формулой А
= Fd,
где F
— сила мышц,
d
— расстояние,
на котором при каждом шаге мышцы выполняют
работу. Считается, что сила мышц (F)
пропорциональна
квадрату
характеристической
длины (L2),
а масса (т)
пропорциональна
кубу
характеристической
длины (L3).
Кроме того, расстояние d
пропорционально
L.
Следовательно,
Таким образом,
можно считать, что скорость, которую
может поддерживать
бегун, не зависит от его размеров.
Ориентировочные значения
скоростей, которые могут развивать
человек и некоторые животные,
представлены в табл. 5.3.
Люди — неважные
бегуны. Это объясняется тем, что масса
ног человека составляет около 40% массы
тела и требует значительных затрат
энергии при каждом торможении и разгоне.
Самые быстроходные животные имеют худые
ноги, а основная масса сосредоточена
в теле. Большие мышцы ног у некоторых
животных (лев, тигр, большие кошки)
приспособлены для прыжков, а не для
быстрого бега.
Человек ограничен
в величине производимой им работы не
только требуемой для
этого энергией, но и скоростью ее
использования, т. е. мощностью.
Например, человек может пройти большое
расстояние по лестнице, прежде чем будет
вынужден остановиться из-за того,
что израсходовал слишком много энергии.
Однако, при подъеме в высоком
темпе, он может упасть в
изнеможении, преодолев лишь
небольшую часть пути. В этом случае
ограничение ставит величина
затрачиваемой мощности, т. е. скорости,
с которой человек за счет биохимических
процессов преобразует
химическую
энергию пищи в механическую работу. То
обстоятельство,
что активный организм часто функционирует
на грани своих предельных возможностей,
подтверждается множеством случаев,
когда спортсмены на соревнованиях
разрывают мышцы, связки, сухожилия.
Мощность энергозатрат
человека с массой 70 кг при различных
видах деятельности и при выполнении
физических упражнении представлена в
табл. 5.4 и 5.5
Представление о
КПД человека дает таблица 5.6, в которой
представлены сведения
о полезной и затраченной мощностях при
выполнении упражнений
на велоэргометре (60 об/мин).
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
01.08.2019410.11 Кб17bo.doc
- #
- #
- #
7
Домашняя практической работа «Определение мощности человека».
ДОМАШНЯЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА»
Цель работы: экспериментально определить мощность тела путем вычисления совершенной работы и измерения времени совершения работы.
Оборудование: секундомер, линейка.
Ход работы:
1. Измерьте высоту одной ступени лестницы , сосчитайте число ступеней между двумя (или тремя) этажами и рассчитайте общую высоту подъёма по формуле:
2. Зная массу своего тела , рассчитайте работу , при перемещении на высоту по формуле:
где – ускорение свободного падения ().
3. Измерьте время подъема по лестнице и рассчитайте вашу мощность по формуле:
4. Результаты измерений и вычислений занесите в отчетную таблицу:
, м |
, м |
, кг |
, Дж |
, с |
, Вт |
|
5. Обобщите результаты своей работы. Сделайте вывод по проделанной работе.
Опубликовано 31.05.17 в 21:49 в группе «Проф.тех.образование»
Размер файла: 283.24 Кбайт
Ученик
(158),
закрыт
8 лет назад
rafael ahmetov
Высший разум
(122431)
9 лет назад
Лень было написать полный текст задачи? Или я должен сам придумывать? “Человек массой 65 кг взбежал по лестнице на высоту 12 м за 40 секунд. Какую мощность он развил? ” Примерно так?
N=A/t=m*g*h/t=65*10*12/40=195 Вт.