Název: Zjistěte teplotu Sledujte obrazovku!
|
|
- Stanislava Šimková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Název: Zjistěte teplotu Sledujte obrazovku! Témata: teplo, teplota a energie Čas: 5-6 vyučovacích hodin Věk: let Diferenciace: Instrukce, ICT podpora atd.: LIM, PC Studenti se speciální vzdělávacími potřebami: Použití systému LIM by mohlo pomoci studentům se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadaní studenti: Téma samo o sobě podporuje kreativitu a metakognici. 1
2 Pomůcky: - Předměty každodenní potřeby - Sensory teploty a tepla (Vernier: Go-temp a příslušný software, Logger-Lite, - LIM Požadované znalosti: základní znalosti vztahů proměnných a jednoduchá grafická reprezentace Výstupy: Kognitivní problém (tzn. znalost, která spustí proces modelování), který je studentům nabízen, je spojen s ohříváním. Začneme pozorováním, které nás vede ke zjištění, že k ohřívání dochází mnoha různými způsoby (kontaktem, třením, zářením), abychom mohli vytvořit obecný model toho, co se děje na makroskopické úrovni. Aktivita je rozdělena do dvou fází. V první fázi se studenti seznamují s pojmem teplota na základě jednoduchých experimentů. V druhé fázi studenti popisují daný jev na základě každodenních zkušeností a oteplováním, teplem vytvářeným kontaktem, a následném ověření v laboratorních podmínkách. Bezpečnost: 2
3 Popis hodiny: Úvodní aktivita V úvodu hodiny proběhne diskuze vyučujících matematiky a přírodních věd (fyziky). Vyučující diskutují a snaží se obhájit svou potřebu nezávislého učitele těchto dvou disciplín. Jak můžu tuto aktivitu využít jako učitel matematiky? Jak můžu tuto aktivitu využít jako učitel přírodních věd (fyziky)? A pokud budeme zvažovat spolupráci, jak tuto aktivitu využít? (Matematické a fyzikální kompetence). Po úvodní fázi diskuze se do spolupráce zapojí i studenti. Je možné studovat skutečný fenomén a nahlížet jej z matematického úhlu pohledu? Hlavní aktivita První hodina - Brainstorming: teplota a teplo. Učitelé mohou využít různé příklady z reálného života. - Pozorování: Začneme prostým pozorováním okolního světa, což vede k rozdělení látek do třech skupenství a kvantitativní popis proměnných, jako např. objem, hmota a teplota (Aktivita1). Základní myšlenkou této aktivity je spojit pojem teploty s hmatem! - Psaná zpráva (nebo nákres) činností zpracovaná studenty. Druhá/ třetí hodina - Změny teplot: zahřívání těla je představeno kvalitativně (tak, jak se mění teplota), k čemuž může docházet kontaktem se zdrojem tepla, třením a zářením. Vše je následně věřeno experimentálně zahříváním teplem (Aktivita 2). Otázky k použití: Kdy mají dva objekty stejnou teplotu? Kdy má jeden předmět vyšší/ nižší teplotu než předmět druhý? Příčina následek: v závěru vyučující iniciuje diskuzi o rovnocennosti třech způsobů transferu tepla (Aktivita 4). Jako příklad můžeme použít vařící vodu v hrnci, tající led, roztahování kovů... - Psaná zpráva (nebo nákres) činností zpracovaná studenty. Čtvrtá hodina 3
4 - Termoskop: Vyučující společně sestaví termoskop. Možné otázky: Co můžeme pozorovat při použití termoskopu?, Kdo jej může sestavit?, Které proměnné musíme kontrolovat? - Teploměr: po diskuzi učitel studentům představí běžně používaný nástroj pro měření teploty: lékařský teploměr; a zeptá se jich na jeho použití: Co zjišťujeme tímto nástrojem? - Zaměříme pozornost studentů na stupnici teploměru, představíme Celsiovu stupnici, její historii a použití: - Psaná zpráva (nebo nákres) činností zpracovaná studenty. Pátá/ šestá hodina - Měření... Sledujte obrazovku... Co můžeme říct? 4
5 Testovací fázi následuje fáze experimentální. V akváriu zahříváme vodu. Studenti diskutují o tom, jak se různé materiály či různé množství stejného materiálu zahřívají různě. Studenti mají odhadnout význam množství a hmoty v tomto procesu. - Diskuze a porovnání: provedeme několik dalších experimentů, vždy měníme množství či hmotu. Z experimentů vyučující pořídí záznam v podobě tabulek, které studenti následně převedou na graf. Studenti pracují ve větších skupinách a porovnávají své odhady s výsledky, které získají porovnáním grafů (analýza výskytu různých teplot ve stejném čase, analýza sklonu přímky). Tato aktivita vede ke konstrukci jednoduchého modelu nárůstu teploty v závislosti na množství a hmotě. Možné otázky: můžeme předpovědět teplotu těla?, Jak můžeme interpretovat tento jev na základě grafu a jeho geometrie? 5
6 - Zobecnění: Učitel představí několik různých teplotních jevů. Studenti diskutují o grafech a snaží se najít případné vzorce. - Psaná zpráva (nebo nákres) činností zpracovaná studenty. Závěrečná prezentace Studenti prezentují svou činnost studentům z jiných tříd: různé aspekty tématu. Sedmá hodina Na základě předchozích hodin představíme jednoduchým způsobem pojem teploty. Jednoduchými experimenty se studenti seznámí s pojmem teploty. V této fázi navrhujeme pouze experimenty, které vycházejí z každodenního života. Primárně se chceme zaměřit na tepelnou izolaci domu. Testování modelu domu Cesta k poznání Tato podkapitola představuje základní pojmy, jako jsou ohřívání/ ochlazování, úspora energie, vedení, tepelné proudění a záření. Současně si připomeneme již dříve naučené pojmy: teplo, teplota a tepelná rovnováha s ohledem na obvyklé mylné představy studentů na této úrovni. V závěru této hodiny by měli studenti rozumět základním fyzikálním procesům, jako přenos tepla, ke kterému dochází mezi domem a okolním prostředím v různých klimatických podmínkách. Studenti se zapojí do konstrukce modelu domu ze stavebnice, kterou jim dodá vyučující. Naučí se používat sensory k měření tepelných zisků i ztrát a hodnotit izolaci. Ke zkoumání různých faktorů způsobujících oteplování a ochlazování studenti využívají poskytnuté nástroje a dostupné nízkonákladové materiály. Např. žárovka (zabalená do hliníkové fólie) představuje zdroj tepla, pro efekt větru můžeme použít elektrický větrák, a pro simulaci slunečného tepla můžeme využít stolní lampu. Tato lekce připravila 3 aktivity pro studenty: 6
7 a. Aktivita 1 zaměřena na konstrukci různých modelů domů a určení největších obtíží při udržování tepla v domě; b. Aktivita 2 zaměřena na analýzu rozložení teploty uvnitř domu; c. Aktivita 3 zaměřena na analýzu efektu zahřívání světlem. Následující tabulka charakterizuje tyto tři aktivity Aktivita Úkoly 1 Studenti diskutují o možnostech udržení tepla v modelu domu, vše si současně ověřují experimenty. 2 Studenti si experimenty ověřují, jak je v modelu rozložena teplota. 3 Studenti vyslovují hypotézy o vlivu slunečního záření teplotu uvnitř modelu, vše si ověřují experimenty. Aktivita 1: Jak udržet teplo v modelu Zadání: V zimě potřebujeme k udržení tepla v domě energii. Za pomoci vhodných modelů domů můžeme analyzovat, kolik energie spotřebujeme, abychom zahřáli model domu o 5 C oproti okolnímu prostředí. Cíle: Hlavními cíli této aktivity jsou: Navrhnout experiment pro změření oteplování a ochlazování různých modelů při využití stejné technologie; Identifikovat různé faktory, které mohou ovlivnit rozptyl tepla, a kontrolovat je během experimentu; Změřit, kolik energie potřebujeme k ohřevu každého modelu, aby byl o 5 C teplejší než okolí Pomůcky: Krabice z různých materiálů (stejné velikosti) představující různé modely domů. Tepelné sensory, které umístíme na stěnu proti zdroji tepla. Zdroje tepla (žárovky obalené hliníkovou fólií) Návrh použití: 7
8 Surface temperature sensor Různé skupiny mohou pracovat s různými modely stejných rozměrů a vytvořených z různých materiálů. Zdroj tepla a sensor budou umístěny, jak bylo zmíněno výše. Hlavním problémem je jak změřit rychlost, jakou se jejich model ohřeje a ochladí při použití známého zdroje tepla. Studenti mají: Zapnout zdroj tepla a sledovat teplotu dokud nedosáhne teploty přibližně Tenv +5 C. Poté zdroj tepla vypnout, aby teplota klesala až k Tenv. Zaznamenat časy, kdy byl zdroj tepla zapnut a vypnut. Spočítat dobu, po kterou musí být zdroj tepla zapnut, aby udržel model domu teplotu (Tenv +5 C). Každá skupina své výsledky prezentuje celé třídě, aby bylo možné určit, který model je lepší pro úsporu energie Následující obrázky dokumentují některá data z různých modelů v různých teplotních podmínkách. 1. Cyklus ohřívání a zchlazování dřevěného modelu domu zahřátého 15 W lampou (modrá linka) a 25 W lampou (červená linka): 2. Křivky ohřívání a zchlazení modelů domů vyrobených ze sádrokartonu vs. polystyrenu při použití a 25W zdroje tepla. 8
9 Poznámka V této aktivitě může učitel studentům představit různé typy teploměrů, počínaje klasickým rtuťovým. Učitel může představit také moderní digitální teploměry a prodiskutovat jejich použití, příp. infračervené, které měří teplotu vzdálených objektů bez potřebného fyzického kontaktu. Následně můžeme představit teplotní mikro-sensory, zejména povrchový typ, který bude v následujících aktivitách hojně využíván. V závěru aktivity můžeme ukázat fotky různých termogramů, abychom studentům představili termální analýzu, které se budeme podrobněji věnovat ve čtvrté podkapitole. Otázky: Jak bychom mohli snížit energii nezbytnou k udržení tepla v domě? Co a proč byste na svém domu změnili, abyste minimalizovali spotřebu energie nutné k udržení tepla v domě? Aktivita 2: Jak je v modelu domu rozložena teplota? Zadání: Zcela jednoduše poznáme, že v místnosti není teplota na různých místech stejná. Jak můžeme najít místa s vyšší teplotou? Cíle: Hlavním cílem této aktivity je, aby studenti pochopili, že teplota v domě se liší podle vzdálenosti od zdroje tepla a výšky od podlahy. Pomůcky: Používáme stejné pomůcky jako v aktivitě 1. Nicméně každá skupina tentokrát bude potřebovat 2 teplotní sensory. Návrh použití: Úkolem studentů je analyzovat rozložení teploty v domě. Úvodní diskuze povede studenty k identifikaci faktorů, které ovlivňují teplotu v daném místě, např. vzdálenost od zdroje tepla nebo výšku od podlahy. Studenti mají navrhnout experimenty, které berou v potaz kontrolu relevantních proměnných. 9
10 o Dva sensory umístěné ve stejné vzdálenosti od zdroje tepla, v různé výšce od podlahy o Dva sensory umístěné ve stejné vzdálenosti od zdroje tepla a ve stejné výšce od podlahy Možné otázky: Co můžeme říct o účinnosti tepelného zdroje umístěného vysoko na stěně? Jste schopni vysvětlit proč studený vzduch stoupá vzhůru? 10
11 Aktivita 3: Jaký vliv má sluneční svit na teplotu ve vašem modelu? Zadání: Je zřejmé, že tělo je ohříváno slunečním zářením. To samé se děje i se zdmi našich modelových domů. Jak může použitý materiál ovlivnit teplotu uvnitř domu? Cíle: Cílem této aktivity je analyzovat solární vlivy na teplotu domu. Konkrétní cíle: Zdůraznit vliv barvy stěn na absorpci záření; Objasnit fakt, že teplota modelového domu je ovlivněna schopností absorpce a vedení tepla použitých materiálů; Být schopni činit odhady na základě každodenní zkušenosti; Být schopni obhájit důkazy na základě každodenní zkušenosti. Pomůcky: Krabice z různých materiálů (stejných rozměrů) představující různé typy domů (viz Aktivita 1). Teplotní sensory, které budou umístěny na stěně naproti zdroji tepla. Žárovka simulující slunce. Návrhy na použití: Abychom analyzovali vliv vnějšího zdroje tepla, použijeme silnou žárovku (200 W) vně jako slunce. Úkolem studentů je ověřit tento vliv. Teplotní sensor umístí na stěnu naproti stěně zahřívané. Experiment můžeme ještě variovat a využít oba zdroje současně (vnější i vnitřní), např. ponecháme vnější zdroj zapnutý po celou dobu a zdroj vnitřní zapínáme a vypínáme. o Dvě různé krabice (dřevěná a sádrokartonová) zahřívané stejným sluncem. 11
12 Dva modely z různých materiálů jsou zahřívány stejnou lampou. Křivky na obrázku představují ohřívání a ochlazování dvou modelů. o Dvě vnější stěny stejné krabice, natřené různými barvami Jednu vnější stěnu modelu natřeme černou barvou, jednu barvou bílou a zahřejeme je stejnou lampou. Křivky ohřívání a ochlazování naleznete na obrázku. Poznámky pro vyučující Téma bylo vybráno, aby bylo možné reflektovat: - rozvoj adekvátní schopnost analyzovat problematickou situaci v různých oblastech; - pozorování, reflexi, schopnost formulovat hypotéz a formulovat domněnky, které povedou ke správnému a vědomému použití prostředků dané disciplíny; - přesné využití jazyka; - vyjadřování domněnek, odhadů a postupů a jejich následnou obhajobu; - kritickou analýzu výsledků a jejich verifikaci. 12
Název: Hmotnost a objem: dva zcela triviální pojmy?
Název: Hmotnost a objem: dva zcela triviální pojmy? Témata: Hmotnost a objem čas: 6-7 vyučovacích hodin Věk: 7-9 let Diferenciace: Nadaní a talentovaní studenti: Téma podporuje kreativitu a metakognici.
Název: Chladnoucí šálky
Název: Chladnoucí šálky Témata: přenos energie, grafická reprezentace, elektřina a diskuze výsledků. Čas: 120 minut Věk: 13-14 Diferenciace: Schopnější studenti by měli být schopni spočítat energetickou
Teplota. fyzikální veličina značka t
Teplota fyzikální veličina značka t Je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. Jak se tato vlastnost jmenuje? Teplota Naše pocity
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Úvod Jednoduché pokusy zahrnují 4 tématické oblasti: - Úspory energie při vaření - Úsporné spotřebiče v domácnosti
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:
SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.
TEPLO TA1 419.0008 TEPLO 1 SEZNAM POKUSŮ MĚŘENÍ TEPLOT Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.) KALORIMETRIE Teplotní rovnováha. (2.1.) Studium kalorimetru. (2.2.) Křivka
Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem (práce v terénu + laboratorní
Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem (práce
Název: Ekologie Solární a větrná energie
Název: Ekologie Solární a větrná energie Témata: procenta, povrch, energie, solární panely, větrné elektrárny Čas: 90 minut Věk: 13-14 let Diferenciace: Vyšší úroveň: Fyzikální principy výroby energie
Cíl(e): Pozorovat dráhu slunce po obloze, jak se mění podle denní doby a ročního období. V konečném důsledku se žáci učí o solární energii.
DRÁHA SLUNCE Cíl(e): Pozorovat dráhu slunce po obloze, jak se mění podle denní doby a ročního období. V konečném důsledku se žáci učí o solární energii. Obecný popis aktivity: Žáci pozorují dráhu slunce:
Charakteristika předmětu:
Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací
Časové a organizační vymezení
Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník
Název: Letectví Rozmrazování letadla
Název: Letectví Rozmrazování letadla Témata: povrch a objem, rozměry, váha, hustota, bod mrazu kapalin Čas: 90 minut Vek: 13-14 Diferenciace: Vyšší úroveň: diskuze na téma chemických procesů při snižování
Konstrukce modelů domů s různě barevnými povrchy
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Konstrukce modelů domů s různě barevnými povrchy (pracovní list) Označení: EU-Inovace-F-9-06 Předmět: Fyzika Cílová skupina:
Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie
Název: Termoska Výukové materiály Téma: Teplo, šíření tepla Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl:
Gymnázium, Český Krumlov
Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát
Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci
Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Tělesa, látky a síla Ročník: 8. Klíčová slova: změny skupenství,
Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.
SOLÁRNÍ TROUBA Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt. Obecný popis aktivity: Žáci jsou rozděleni
Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-8-12
Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost
Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost 6. třída - Teplota Změna objemu pevných těles při zahřívání Vezmeme plastové pravítko, prkénko a dva hřebíky. Hřebíky zatlučeme do prkénka tak, aby
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_11 Název materiálu: Teplo a teplota. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k vysvětlení základních fyzikálních veličin tepla a teploty.
Název: Fyzika v kuchyni
Název: Fyzika v kuchyni Téma: měření teploty, účinnost Čas: 90 minut Věk: 13-16 Diferenciace: Připomínky, ICT podpora: Pokud možno, použijte termální kameru s možností prezentace snímku přes dataprojektor
Statistika. Klíčové kompetence V rámci výuky statistiky jsou naplňovány tyto klíčové kompetence: řešení problémů, komunikativní,
Dodatek č. 5. Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor 63-41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 2012 - platnost od 1. 9. 2015 Statistika je povinný předmět pro 2. ročník,
Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment) Označení: EU-Inovace-F-8-06
Tepelná prostupnost solárních domů (experiment)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tepelná prostupnost solárních domů (experiment) Označení: EU-Inovace-BFCh-F-06 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická
Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého
Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého LENKA LIČMANOVÁ, LIBOR KONÍČEK Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava Abstrakt Příspěvek se zabývá popisem
Role experimentu ve vědecké metodě
Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení
pracovní list studenta
Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Funkce kvadratická funkce Mirek Kubera žák načrtne grafy požadovaných funkcí, formuluje a zdůvodňuje vlastnosti studovaných funkcí, modeluje závislosti
Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM
Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM 1. Účel Testu: Zjištění dynamiky náběhu teploty povrchu podlahy a teploty bezprostředně na povrchu folie. Změření maximální dosažené teploty na
Integrace přírodních věd
1 Vzduch 28. základní škola Plzeň TORRICELLIHO POKUS Ročník: 8. Předměty: fyzika, matematika Tématické okruhy: atmosférický tlak, hustota kapaliny, objem válce Doba trvání: 2 hodiny Velikost skupiny: 4
Návrh a realizace úloh do Fyzikálního praktika z mechaniky a termiky
Návrh a realizace úloh do Fyzikálního praktika z mechaniky a termiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Studentka: Bc. Lenka Kadlecová Vedoucí práce: Ing. Helena Poláková, PhD. Aktuálnost zpracování tématu Původně Od 2014
1.6.4 Vaříme. Předpoklady: 010603. Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,
1.6.4 Vaříme Předpoklady: 010603 Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek, Pedagogická poznámka: Naměření pokusu by nemělo trvat déle než 20 minut. 20 minut
Hodnoticí standard. Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu
Obsluha plastikářských zařízení (kód: 28-058-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK
IUSES Toolkit Úvod V ruce držíte experimentální sadu, která byla speciálně vytvořená pro učitele a jejich studenty. Sada má pomoci přímou a interaktivní formou si vyzkoušet experimenty spojené s energetickou
Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru
49 Kapitola 8 Měření účinnosti slunečního kolektoru 8.1 Úvod Sluneční kolektor je zařízení, které přeměňuje elektromagnetické sluneční záření na jiný druh energie. Většinou jde o přeměnu na elektrickou
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA APLIKOVANÉ MATEMATIKY FAKULTA DOPRAVNÍ LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY Jméno Jana Kuklová Stud. rok 7/8 Číslo kroužku 2 32 Číslo úlohy 52 Ročník 2. Klasifikace
Vnitřní energie, práce a teplo
Vnitřní energie, práce a teplo Míček upustíme z výšky na podlahu o Míček padá zvětšuje se, zmenšuje se. Celková mechanická energie se - o Míček se od země odrazí a stoupá vzhůru zvětšuje se, zmenšuje se.
Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)
Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády
Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.
pracovní list studenta
Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Elektrická energie Vojtěch Beneš žák měří vybrané fyzikální veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření, aplikuje s porozuměním termodynamické
5.3.1. Informatika pro 2. stupeň
5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných
PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická
Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči
Název: Zkrat Výukové materiály Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Riziko a bezpečí, aneb co se stane, když se
Návrh a vyhodnocení experimentu
Návrh a vyhodnocení experimentu Návrh a vyhodnocení experimentů v procesech vývoje a řízení kvality vozidel Ing. Bohumil Kovář, Ph.D. FD ČVUT Ústav aplikované matematiky kovar@utia.cas.cz Mladá Boleslav
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu
6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)
TEPLO 1. Na udržení stále teploty v místnosti se za hodinu spotřebuje 4,2 10 6 J tepla. olik vody proteče radiátorem ústředního topení za hodinu, jestliže má voda při vstupu do radiátoru teplotu 80 ºC
Role experimentu ve vědecké metodě
Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování, sbírání informací 2. Formulace problému 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení experimentu
Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Praxe názvy 1. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. OBECNÝ ÚVOD - praxe Elektrotechnická měření mohou probíhat pouze při
R9.1 Molární hmotnost a molární objem
Fyzika pro střední školy I 73 R9 M O L E K U L O V Á F Y Z I K A A T E R M I K A R9.1 Molární hmotnost a molární objem V čl. 9.5 jsme zavedli látkové množství jako fyzikální veličinu, která charakterizuje
Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze
Projdou či neprojdou III: Pohyb částic v kapalině - difúze Shrnutí Žáci pozorují difúzi- rozptyl částic v kapalině. Na základě Brownova pohybu se molekuly v kapalném prostředí vlivem tepelného pohybu zcela
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu
Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu
Fotosyntéza. Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/ Šablona: I/2. Sada: VY_12 _INOVACE_02VM
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 26 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V.A Datum: 5. 4. 2013 Předmět:
StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně
StatSoft Jak poznat vliv faktorů vizuálně V tomto článku bychom se rádi věnovali otázce, jak poznat již z grafického náhledu vztahy a závislosti v analýze rozptylu. Pomocí následujících grafických zobrazení
Zkoumání teploty v chladničce (laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zkoumání teploty v chladničce (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-F-02 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická
Létající komín. Daniela Mrázková. Gymnázium Cheb Nerudova 7, 350 02 Cheb
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Létající komín Daniela Mrázková Gymnázium Cheb Nerudova 7, 350 02 Cheb Úvod do problému Válec (sáček od čaje) hoří,
CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.
CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,
Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Sborník úloh V rámci projektu Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání Tato publikace vznikla jako sborník úloh pro vzdělávací
Ostatní; 5% Sušička; 3% Vaření; 4%
ÚČTY ZA ELEKTŘINU! Cíl(e): Spočítat spotřebu energie elektrických spotřebičů. Porozumět pojmu kwh a jeho výpočet. Podniknout akci na snížení energetické spotřeby. Obecný popis aktivity: My všichni používáme
Design of Experiment (DOE) Petr Misák. Brno 2017
Navrhování experimentů Design of Experiment (DOE) Petr Misák Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavebního zkušebnictví Brno 2017 Úvod - Experiment jako nástroj hledání slavné vynálezy
MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL
MĚŘENÍ, TYPY VELIČIN a TYPY ŠKÁL Matematika a stejně i matematická statistika a biometrie s námi hovoří řečí čísel. Musíme tedy vlastnosti nebo intenzitu vlastností jedinců změřit kvantifikovat. Měřením
VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika
VNITŘNÍ ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika Zákon zachování energie Ze zákona zachování mechanické energie platí: Ek + Ep = konst. Ale: Vnitřní energie tělesa Každé těleso má
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu
VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8.
VY_52_INOVACE_2NOV60 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 25. 2. 2013 Ročník: 6., 7., 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Látky a tělesa Téma: Měření hmotnosti rovnoramennými
VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler
VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence
AKTIVITA 9.1 KOLIK MÁME ELEKTRICKÉ ENERGIE?
FOTOVOLTICKÝ KVĚT SCÉNÁŘ KTIVITY KTIVIT 9.1 KOLIK MÁME ELEKTRICKÉ ENERGIE? notace Elektřina je pro náš život velice důležitá, prakticky bychom bez ní dnes nemohli existovat. K její tvorbě využívají lidé
Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.
Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou
Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-09 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická
Využití IBSE ve výuce fyziky
Olomouc, 2. - 4. září 2011 Využití IBSE ve výuce fyziky Josef Trna Pedagogická fakulta Masarykova univerzita SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME 5.2.2.1 SiS-2010-2.2.1 Grant agreement no.: 266589 1. Úvod Některé
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
Vnitřní energie, práce, teplo.
Vnitřní energie, práce, teplo. Vnitřní energie tělesa Částice uvnitř látek mají kinetickou a potenciální energii. Je to energie uvnitř tělesa, proto ji nazýváme vnitřní energie. Značíme ji písmenkem U
I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie
Energie Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Definice energie, příklady, kdy
OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA
OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA Cíl(e): Žáci vědí, že elektrické spotřebiče vypnuté v režimu stand-by také spotřebovávají elektrickou energii. Proto se naučí vypínat je úplně, když je to vhodné.
3 pokusy z termiky. Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014
3 pokusy z termiky Vojtěch Jelen Fyzikální seminář LS 2014 Obsah 1. Pokus online 2. Měření teploty cihly 3. Vypařování střely 1. Kalorimetrie Zabývá se měřením tepla a studuje vlastnosti látek a jejich
FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická
FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší
Jednofaktorová analýza rozptylu
I I.I Jednofaktorová analýza rozptylu Úvod Jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) se využívá při porovnání několika středních hodnot. Často se využívá ve vědeckých a lékařských experimentech, při kterých
Stanovení měrného tepla pevných látek
61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,
MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU
MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje
Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo
Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou
Průzkum kvality termohrnků
Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Průzkum kvality termohrnků (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-F-04 Předmět: Biologická, fyzikální a chemická
SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla
Klasické provedení a didaktické aspekty pokusu U kyvadla, jakožto dalšího typu mechanického oscilátoru, platí obdobně vše, co bylo řečeno v předchozích experimentech SCLPX-7 a SCLPX-8. V současném pojetí
Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov
Dokument ke kurzu Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Pro projekt ETEROB 1 Kontrolní strana dokumentu Informace Země Poland Vlastník dokumentu/partner
Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti
Modul 2 Nové metody a postupy hodnocení účinnosti podpory přírodovědné gramotnosti Modul 2 představuje základní informace o důvodech a potřebách vyvinutí nových inspekčních standardů pro hodnocení rozvoje
90 minut - z toho část času experiment probíhá samovolně, délka této doby závisí na intenzitě slunečního záření
Transpirace v láhvi Shrnutí Úloha představuje jednoduchý experiment, jímž se žáci přesvědčí o existenci transpirace rostlin. Pochopí, že voda se vypařuje z listů. Zjistí, že transpirace je závislá na světle.
METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově
METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název
T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Podmínky názvy 1.c-pod. ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. MĚŘENÍ praktická část OBECNÝ ÚVOD Veškerá měření mohou probíhat
MĚŘENÍ S TERMISTORY Václav Piskač, Brno 2011
Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 MĚŘENÍ S TERMISTORY Václav Piskač, Brno 2011 NTC termistor je polovodičová součástka,
ENERGETICKÝ DŮM Cíl(e): Obecný popis aktivity: Potřebné pomůcky:
ENERGETICKÝ DŮM Cíl(e): Cílem této aktivity je, aby se žáci dozvěděli o úsporách energie a energetické účinnosti včetně jejich dopadu na cenu energie. Aktivita je založena na skutečnosti, že vytápění a
Měření měrného skupenského tepla tání ledu
KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření měrného skupenského tepla tání ledu Úvod Tání, měrné
Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15
Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky
Titul: Letectví Spotřeba paliva letadla
Titul: Letectví Spotřeba paliva letadla Témata: procenta, modelování, rychlost, vzdálenost, čas, hmotnost, hustota Čas: 90 minut Věk: 13-14 Diferenciace: Vyšší úroveň: Může být vzat v úvahu odpor vzduchu
11 13 let, popř. i starší
Název: Mosty Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika 11
PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST
PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST Kvalitní přírodovědné vzdělání, resp. získání přírodovědné gramotnosti umožní žákům porozumět přírodním vědám a efektivně je využívat ve svém každodenním, školním i budoucím profesním
Měření prostupu tepla
KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření prostupu tepla Úvod Prostup tepla je kombinovaný případ
Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem
Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem Problém A. Změření kapacity kalorimetru (tzv. vodní hodnota) pomocí elektrického ohřevu s měřeným příkonem. B. Změření měrné tepelné kapacity hliníku směšovací
čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia
DODATEK Č. 1 KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia Proč?... Proč ne? Škola: Ředitelka školy: Mgr. Ivana Vitisková Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Dodatek
PROTOKOL O EXPERIMENTU slouzi k ziskani NOVYCH poznatku. ŠKOLNÍ PROTOKOL slouzi k procviceni latky a ziskani experimentalni dovednosti
PROTOKOL SKOLNICH LABOREK versus PROTOKOL O EXPERIMENTU ŠKOLNÍ PROTOKOL slouzi k procviceni latky a ziskani experimentalni dovednosti 1. Zadani 2. Seznam pomucek 3. Teorie toto slouzi vyucujicimu k overeni,
MOŽNÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PRO ROZVOJ ČG
MOŽNÉ PRO ROZVOJ ČG Při formulaci očekávaných výstupů pro rozvoj čtenářské gramotnosti jsme vycházeli z praktických poznatků a zkušeností učitelů, kteří dlouhodobě usilují o rozvoj čtenářských dovedností