UKÁZKOVÉ POKUSY - ŘEŠENÍ. 1. TEPLOTNÍ SENZOR - pokles teploty chlazením

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UKÁZKOVÉ POKUSY - ŘEŠENÍ. 1. TEPLOTNÍ SENZOR - pokles teploty chlazením"

Transkript

1 UKÁZKOVÉ POKUSY - ŘEŠENÍ 1. TEPLOTNÍ SENZOR - pokles teploty chlazením Dva teplotní senzory, programovatelná LEGO kostka, PC, dataprojektor, éter, skleněná miska na podložení vlhčeného senzoru, trubička na foukání vlhčeného senzoru. 2. Výlet do historie: Popiš, jak se chladily potraviny, když nebyla elektřina. Chlazení ledem, který se uchovával v dobře izolovaných sklepech. 3. Teorie: a) Zakresli graf závislosti teploty na čase obou senzorů. Oba teplotní senzory ukazují stejnou hodnotu a to asi 20 C. b) Vysvětli pokles teploty u senzoru vlhčeného éterem. Oba teplotní senzory ukazují stejnou hodnotu a to asi 20 C.Éter se rychle odpařuje a při odpařování odnímá teplo z okolí, což se projeví poklesem teploty senzoru vlhčeného éterem. 4. Současnost: a) Vyjmenuj některá chladicí zařízení používaná k uchovávání potravin v současnosti. Chladničky a mrazničky. b) Nakresli koloběh chladicího média v chladicím systému elektrických chladniček. Vyhledání na internetu koloběh chladicího média v chladicím systému elektrických chladniček. c) Co je to energetická třída A, A+, A++ u chladniček? A+ znamená, že spotřeba energie daného elektrospotřebiče je alespoň o 25% nižší než u třídy A. A++ může mít spotřebu ještě nižší. 5. Závěr: a) Zhodnoť spotřebu elektrické energie v domácnostech, které používají elektrické spotřebiče energetické třídy A++. Je celkově nižší odběr elektrické energie. b) Jak se toto promítá v ekonomice domácnosti? Lze ušetřit.

2 2. TEPLOTNÍ SENZOR - pokus s termotaškou 2 teplotní senzory, programovatelná LEGO kostka, PC, diaprojektor, termotaška, dvě kádinky s vodou z vodovodu 200 ml, šest kostek ledu. 2. Postup práce: a) Zahájení měření a začátek pozorování teplotních křivek. b) Určení barvy křivek v grafu jednotlivým senzorům asi tak po 10 minutách. Žlutá je barva venkovního teplotního senzoru, červená je barva senzoru v termotašce. c) Zakreslení grafu závislosti teploty na čase po 30 minutách s barevným rozlišením dvou křivek. d) Proč teplota klesla? Klesla v obou případech stejně? Voda byla ochlazena ledem, klesla skoro stejně, v termotašce se nižší teplota udržela déle. e) Co ovlivnilo opětný nárůst teploty? Opětný nárust způsobila pokojová teplota ve třídě. f) Odhad teploty po 3,5 hodinách v obou případech a porovnání se skutečným výsledkem. Teploty se vyrovnaly na pokojovou teplotu. g) Záznam nejdůležitějších okamžiků do tabulky: t/ C t/ C Počáteční teplota Obr.1: Grafický výstup po 30 minutách Nejnižší teplota 7,3 7,3 Závěrečná teplota 10,2 8 Obr.2: Grafický výstup po 3,5 hodinách 3. Závěr: a) Jak se chová chladnější a teplejší těleso, dotýkají- li se? Teplejší předává teplo chladnějšímu tělesu. b) Za jakých podmínek by se dala udržet v termotašce nižší teplota? Lepší izolací, větším zchlazením vkládaných potravin. c) Jaké materiály se používají k tepelné izolaci? Např. polystyren. d) Jaká je energetická bilance tepelně izolovaných domů? Lépe udrží teplo. e) Jak se zateplení obydlí promítne v ekonomice domácnosti? Jsou nižší finanční náklady na topení.

3 3. PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ - vysokozdvižná plošina Vysokozdvižnou plošinu sestavil žák kvarty v rámci mezitřídní spolupráce. Důležité prvky použité v pneumatickém zařízení pumpa, písty, zásobník, manometr a propojovací hadičky. 2. Postup práce: 1. Pozorujeme činnost prvního pístu při stlačování vzduchu po spuštění elektromotorku. Popište přeměnu elektrické energie v mechanickou. Elektromotorek uvede do chodu píst kompresoru, kterým se mechanicky stlačuje vzduch a v kompresoru roste tlak. 2. Všímáme si hodnoty tlaku měřené manometrem. Měřidlo je ručičkové, obsahuje dva druhy stupnice pro bary (1 bar= Pa) a pro psi (1 psi=6894,757pa), což nejsou jednotky soustavy SI. Kolik Pascalů je naměřených 1,4 barů? ( Pa). Důležité je také číst údaje tlaku pro určitou jednotku na správné stupnici. 3. Pozorujeme činnost druhého pístu po spuštění vysokozdvižné plošiny. Popište přeměnu potenciální energie plošiny v kinetickou energii. Plošina se pohybuje nahoru a zastaví se. Kinetická energie se přeměnila v potenciální. Část kinetické energie se spotřebovala na překonání tření a odporu vzduchu. Plošina se zvedne, pokud je v zásobníku dosaženo patřičného tlaku. Určíme experimentálně dolní mez hodnoty tlaku. Uplatňuje se zde i vliv tření? Ano, tření působí proti pohybu tělesa. 4. Pozorujeme souvislost s posunem druhého pístu a zvedáním plošiny. Kterým směrem se pohybuje píst, kterým směrem se pohybuje plošina? Vyplyne z pozorování při experimentu. 5. Vyzkoušíme možnosti přesunu samotného zařízení na místo potřeby. Jakou trajektorii opisují kolečka při pohybu, jakou trajektorii opisuje samotné zařízení. Kolečka konají otáčivý pohyb, celá plošina posuvný. Prohlédneme si konstrukci a usazení plošiny, která umožňuje přiblížit se těsně k pracovišti. 6. Uvážíme stabilitu vysokozdvižné plošiny. Kde musí být těžiště celé soustavy, aby práce na plošině byla bezpečná? Těžiště musí být nízko nad zemí, může se experimentálně vyzkoušet. 3. Závěr: Napište, v jakých případech by se dalo v praxi použít takové vysokozdvižné plošiny. Zařízení by v reálném provedení mohlo sloužit člověku při práci v těžko dostupných nebo komplikovaných situacích. Například při opravě elektrických trolejí, řezání stromů kolem komunikací, při opravách pouličních světel, údržbě fasád a opravách omítek, při montáži plášťů budov, při záchranářských pracích, hašení požárů, při instalaci kamer, při televizních přenosech, při natáčení filmů. Obr.1:Vysokozdvižná plošina s příslušenstvím

4 4. TEPLOTNÍ SENZOR - změna vnitřní energie mícháním 2 teplotní senzory, programovatelná LEGO kostka, PC, dataprojektor, mixér, dvě kádinky s vodou z vodovodu 200 ml. 2. Postup práce v hodině: a) Zahájení měření a začátek pozorování teplotních křivek. Obr.1: Míchání vody mixérem v druhé kádince Obr.2: Grafický výstup s barevným rozlišením obou senzorů po 6 minutách b) Přiřazení barvy křivek v grafu jednotlivým senzorům po 6 minutách. Žlutá je barva teplotního senzoru v kádince s pokojovou teplotou, červenou má teplotní senzor sledující teplotu míchané vody. c) Zakreslení grafu závislosti teploty na čase po 6 minutách s barevným rozlišením dvou křivek. viz obrázek 2 3. Závěr: a) Co je to vnitřní energie tělesa? Součet pohybových a potenciálních energií všech molekul v tělese. b) Vyjmenuj dva způsoby zvýšení vnitřní energie tělesa. Který způsob je použitý v pokusu? Dotykem tělesa s tělesem o vyšší teplotě, konáním práce V pokusu je použit způsob konání práce. c) Proč teplota vody vzrostla? Otáčivý kotouč mixéru působí na vodu silou. Tím, že se kotouč otáčí, koná práci. Odporem prostředí se část pohybové energie kotouče přeměňuje na pohybovou energii molekul vody. Molekuly vody se proto pohybují rychleji. To se projeví zvýšením teploty vody. Zvýšení vnitřní energie tělesa lze tedy docílit konáním práce působením síly. Vzrostla v obou případech stejně? Ne, v kádince s pokojovou teplotou zůstala teplota stejná 22,5 C, míchaná voda zvýšila svou teplotu na 23,5 C. d) Co ovlivnilo nárůst teploty vody v jednotlivých kádinkách? viz c) e) Jak se chová chladnější a teplejší těleso, dotýkají- li se? Teplejší těleso předává teplo chladnějšímu tělesu.

5 5. SILOVÉ PŮSOBENÍ - síla a směr pohybu Pojízdný model LEGO, fén. 2. Teorie: Pokud působí síla na těleso ve směru pohybu, je jeho pohyb nejrychlejší. Pokud působí síla na těleso pod určitým úhlem, dochází k rozkladu sil a na pohybu tělesa se podílí jen jedna ze složek. Složka je menší než původní síla a pohyb tělesa je pomalejší. Této skutečnosti se také používá u zařízení s plachtou, která se může natáčet tak, aby pohyb pomocí větru byl co nejefektivnější. 3. Postup práce v hodině: a) Na model opatřený pevnou nepohyblivou plachtou foukáme fénem kolmo k plachtě. b) Na model foukáme šikmo na plachtu a pozorujeme zpomalení pohybu pojízdného modelu. 4. Závěr: a) Směr foukání větru souvisí s rychlostí pohybu. Jak? Foukáme-li kolmo, jede zařízení rychleji, než když foukáme šikmo. b) Jak by se měla změnit pevná plachta, aby bylo využití větru efektivní? Plachta se musí otáčet, aby se mohla naplnit větrem a aby mohla reagovat na změnu směru větru. c) Kde se používají zařízení s plachtami? Plachty se používají u lodí např. v jachtingu, u katamaránů (dvoutrupé plavidlo), ve sportu může být zařízení s plachtou na kolečkách, bruslích, lyžích, na prkně (windsurfing). Lze vzpomenout historické vory indiánů, plachetnice a velké lodě mořeplavců.

6 LABORATORNÍ PRÁCE - ŘEŠENÍ 1. SENZOR PULSOMETR - měření tepu pulsometrem Monitor srdeční činnosti, PC, LEGO programovatelná kostka, dataprojektor, stopky. 2. Postup práce: a) Zakreslíme si tabulku na zápis sledovaných údajů: 10 s 60 s = 1 min Pohmatem v klidu Senzorem před zátěží Senzorem po zátěži Pohmatem v klidu ráno b) Zjistíme počet tepů za minutu v klidu pohmatem na zápěstí a zapíšeme do tabulky. c) Měříme tep senzorem, spočítáme maxima v grafu od 3s do 13 s, tedy během 10 s. Počet tepů za minutu dostaneme vynásobením 6. Zapíšeme. d) Měříme tep senzorem po zátěži 10 dřepů, opět stejným postupem jako b). Zapíšeme. e) Změříme puls ráno, v klidu před vstáváním pohmatem po dobu jedné minuty. Zapíšeme. 3. Závěr: a) Porovnejte počet tepů za minutu ve všech čtyřech případech. Kdy byl tep nejnižší, kdy nejvyšší? Nejnižší tep v klidu ráno, nejvyšší po zátěži. b) Který živočich má nejnižší počet tepů za minutu, který nejvyšší? Nejnižší může mít např. želva v době zimování (až 1 tep za minutu), nejvyšší netopýr ( asi 800 tepů za minutu). Obr.1: Před zátěží Obr.2: Po zátěži

7 2. TEPLOTNÍ SENZOR - měrná tepelná kapacita Tepelný senzor, PC, LEGO programovatelná kostka, dataprojektor, neznámý kov, varná konvice, kleště, digitální váhy, kádinka s vodou 200 ml. 2. Postup práce: a) Zakreslíme si tabulku na zápis sledovaných údajů. Teplejší těleso bude mít index 1, chladnější index 2. Výslednou teplotu označíme písmenem t. Na vážení použijeme digitální váhy. Grafický výstup průběhu teploty při měření m1 t1 m2 c2 t2 t 0,29 kg 100 C 0,5 kg J/kg C 23 C 27,5 C b) Neznámou měrnou tepelnou kapacitu vypočteme dosazením do vzorce: c) Vypočtenou hodnotu porovnáme s údaji v matematicko-fyzikálních tabulkách nebo tabulkou v učebnici a určíme kov. c1= 453 J/kg C, což je po zaokrouhlení na 450 J/kg C měrná tepelná kapacita železa. 3. Závěr: a) Uvedeme, zda hodnota měrné tepelné kapacity vyšla přesně nebo přibližně. Výsledek vyšel přibližně. b) Které okolnosti mohly způsobit nepřesnosti měření? Únik tepla do okolí při měření, ohřev kádinek, nepoužili jsme kalorimetr.

8 3. PŘEVODY OZUBENÝMI KOLY Ozubená kola různých průměrů, kombinované zařízení sestrojené ze součástek LEGO.??? A kde je Lego, to jsou jiné modely. 2. Postup práce v hodině: a) Složíme ozubená kola tak, aby se otáčela v protisměru. Uspořádání zakreslíme. chybí nákres b) Použitím třetího kolečka složíme ozubená kola tak, aby se otáčela souhlasným směrem. Zakreslíme. chybí nákres Vložené kolečko je mezi prvním a druhým. c) Větší a menší kolečko uspořádáme tak, abychom docílili zrychleného pohybu. Zakreslíme. chybí nákres Točíme velkým kolečkem, malé se otáčí rychleji. d) Větší a menší kolečko uspořádáme tak, abychom docílili zpomaleného pohybu. Zakreslíme. chybí nákres Točíme malým kolečkem, velké se otáčí pomaleji. e) Zrychlení nebo zpomalení otáčivého pohybu zachytíme také spočítáním otáček malého a velkého kola. Údaje doplníme do tabulky. Počet otáček velkého kola 10 Počet otáček malého kola 20 Počet otáček malého kola 10 Počet otáček velkého kola 5 f) Pozorujeme funkci kombinovaného zařízení sestaveného z LEGA součástek. Pozorujeme několik kombinovaných převodů ozubenými koly na modelu LEGO. Soukolí se uvádí do chodu otáčením klikou. Na této části lze demonstrovat funkci jednoduchého stroje kola na hřídeli. Na hřídeli je na navinutém provázku zavěšeno břemeno, které můžeme zvedat nebo spouštět. Soukolí by také mohl pohánět vítr, který by se opíral do lopatek, jimiž je kombinované zařízení také vybaveno. Tato část velmi připomíná stavbu větrného mlýna např. v Kuželově. 3. Závěr: a) Vyjádři slovně zjištění z tabulek o počtu otáček a rychlosti otáčení malého a velkého kola. Čím větší poloměr má větší kolo vzhledem k menšímu kolu, tím je jeho počet otáček menší vzhledem k menšímu kolu. b) Uveď příklady použití převodů ozubenými koly v praxi. větrný mlýn, orloj, hodinový strojek, ).

9 4. SENZOR ELEKTROSMOGU Senzor elektrosmogu, mobil, PC, dataprojektor. 2. Postup práce: a) K zapnutému mobilu přiložte senzor elektrosmogu. Měření probíhá 30 s. Na grafickém záznamu pozorujte, že dochází k vyzařování energie mikrovlnami. Grafický záznam si můžete vytisknout a nalepit. Obrázek 1: Průběh měření Obrázek 2: Mobilní telefon v klidovém režimu b) K mobilu v režimu volání přiložte senzor elektrosmogu a měření opakujte po stejný čas. Opět pořídíme grafický záznam. Obrázek 3: Mobilní telefon v režimu volání c) Mobil od senzoru vzdalujeme a měření opakujeme. Pořídíme grafický záznam. 3. Závěr: Vyhodnoť výkon vyzařované energie ve všech třech případech. Mobil v klidu má nejnižší výkon energie asi 0,1 W/m2, protože udržuje spojení s vysílačem. Mobil v režimu volání zvýšil svůj výkon vyzářené energie na 10 W/m2. Se zvětšující se vzdáleností od mobilu se výkon vyzařované energie zmenšuje.

10 5. INFRASENZOR - měření tepelného záření Pracovní list Infrasenzor, zdroj tepelného záření, PC, dataprojektor. 2. Postup práce: a) Přibližujte se infrasenzorem k teplometu ze vzdálenosti 1,5 m až do blízkosti 0,5 m. Na grafu sledujte vzrůstající výkon tepelné energie. Obr.1: Zdroj tepelného záření a infrasenzor Obr.2: Přibližování infrasenzoru k teplometu. b) Mezi zdroj a infrasenzor vložte překážku (např. knihu). Pozorujte pokles výkonu tepelné energie. c) Zkuste měřit teplo hřejícího slunce otevřeným oknem. Potom okno zavřete a opakujte pokus se senzorem za sklem okna. Za oknem byl tepelný výkon udávaný ve W/m2 větší, protože infrasenzor nebyl ochlazovaný chladnějším venkovním vzduchem. Obr. 3: V průběhu měření vložena překážka mezi teplomet a senzor Obr. 4: Sluneční světlo přímo a přes sklo

11 d) Přibližte senzor k obličeji. Také lidské tělo vyzařuje teplo. Porovnejte s oblastí brýlí. Sklo v tomto případě funguje jako izolant. Jak se projeví pokles energie na grafu? Projeví se poklesem tepelné energie. Obr. 5: Vyzařování tepla z obličeje přímo a přes brýle. e) Na infrasenzor posviťte ovladačem dataprojektoru. Na grafu si všimněte maxima výkonu vyzářené energie. V tomto případě je dobré si přepnout na grafický záznam s drobným rozlišením. f) Pro zajímavost můžete na grafu s drobným rozlišením pozorovat záblesky slunečního světla odraženého zrcátkem. Obr. 6: Odražené světlo zrcátkem 3. Závěr: a) Jaké zdroje tepelného záření byly použity? Teplomet, sluneční záření, ovladač dataprojektoru. b) V jaké vzdálenosti od zdroje tepla je výkon tepelného záření větší? V nejbližší. S rostoucí vzdáleností od zdroje tepla výkon klesá. c) Kdy výkon tepelného záření poklesne? Když infrasenzor oddálíme.

12 6. SENZOR VLHKOSTI - měření relativní vlhkosti prostředí Tepelný senzor, mikrotenový sáček, slánka, varná konvice s vroucí vodou, kádinka s vodou o teplotě místnosti. 2. Teorie: Vodní režim člověka. Voda je v lidském těle obsažena v buňkách, mimo buňky, v krvi a tkáňovém moku. Z těla se vylučuje dýcháním, pocením a močí. Denní potřeba vody je zabezpečována příjmem potravy, vodou vznikající při látkové přeměně a pitím. Denní příjem vody by měl činit až 3l vody. Bez potravy vydrží člověk 14 dní, bez vody jen několik. Proto je pitný režim člověka velmi důležitý. 3. Postup práce: a) Zakreslíme si tabulku na zápis sledovaných údajů: Relativní vlhkost vlastního dechu Relativní vlhkost vzduchu ve třídě Relativní vlhkost vzduchu nad volnou hladinou Relativní vlhkost vzduchu při varu 82% 44% 89% 95% b) Vložíme do mikrotenového sáčku senzor vlhkosti a slánku. Utěsníme rukou a nafoukneme sáček vlastním dechem. Údaj z grafu zapíšeme do tabulky. Obr. 1: Průběh měření vlhkosti lidského dechu Obr. 2: Grafický výstup senzoru vlhkosti c) Senzorem vlhkosti změříme relativní vlhkost vzduchu ve třídě, nad volnou hladinou vody v kádince pokojové teploty a nad hladinou vroucí vody ve varné konvici. Údaje z grafu zapíšeme do tabulky. 3. Závěr: a) Můj dech má relativní vlhkost vzduchu: 82 % b) Největší relativní vlhkost vzduchu jsme naměřili: nad vroucí vodou c) Porovnání vypařování a varu:nad klidnou hladinou vypařující se vody za pokojové teploty je relativní vlhkost menší než nad vroucí vodou.

13 7. ZVUKOVÝ SENZOR - měření intenzity zvuku Pracovní list řešení Akustický senzor, programovatelná LEGO kostka, PC, dataprojektor, různé zdroje zvuku. 2. Teorie: Zvuk je podélné vlnění s frekvencí od 16 Hz do Hz. Zvuk se šíří ze zdroje a jako každé vlnění je nositelem energie. K měření hlasitosti zvuku byla zavedena fyzikální veličina - hladina intenzity zvuku - udávaná v decibelech (db). 3. Postup práce: řešení + vzorová ukázka grafického výstupu ke každému přístroji: a) Akustickým senzorem změříme hladinu intenzity zvuku ze sluchátek, jimiž se poslouchá hudba přehrávaná např. z mobilu. Výstupem je pak grafický záznam závislosti hladiny intenzity zvuku (v db) na čase. Měříme po dobu 30 sekund. Střední hodnota hladiny intenzity reprodukované hudby ze sluchátka je asi 30 db: b) Kromě tohoto zdroje zvuku proměříme i jiné zdroje a zapíšeme střední hodnoty v db do tabulky. Zakreslíme si tabulku na zápis sledovaných údajů: Střední hodnota hladiny intenzity fénu je asi 70 db: Střední hodnota hladiny intenzity ladičky je asi 50 db. Jde o vlnění tlumené:

14 Střední hodnota hladiny intenzity tikotu hodinek je asi 5 db. Střední hodnota hladiny intenzity hlasitého čtení je asi 15 db. Přístroj: Fén Ladička Tikot hodinek Hlasité čtení Průměrná hodnota v [db] Závěr: 1. Hladina intenzity zvuku reprodukované hudby ze sluchátka je: 30 db. 2. Nejvyšší hladinu intenzity zvuku jsme naměřili u: fénu. 3. Velký hluk může poškodit sluch člověka. Práh bolesti je: 130 db.

15 8. HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ LEGO model mechanické ruky Model LEGO hydraulické zařízení ve formě mechanické ruky. Jeho součástí je kompresor a barometr. 2. Teorie: Stlačený vzduch v kompresoru může po uvolnění přepínače způsobit otáčení pohyblivé části mechanické ruky. Ruka se tímto pohybem sevře a může uchopit věc. Aby se pohyb uskutečnil, musí být v kompresoru patřičný tlak. Ten je měřený přístrojem zvaným barometr. Tento tlakoměr měří v barech, což není veličina fyzikální soustavy jednotek SI. V praxi se ale používá a v MFCHT tabulkách lze najít převodní vztah mezi bary a Pascaly (patří do SI). 3. Postup práce: a) Vyzkoušej funkčnost hydraulického zařízení v podobě mechanické ruky. b) Kompresor se tlakuje stlačováním pístu. c) Zkus navrhnout zlepšení, která by rozšířila funkčnost ruky (ruka by mohla mít např nastavitelnou pohyblivou část podle tvaru těles, která by měla uchopit). d)zařízení by se dalo využívat např. u automatických robotizovaných linek nebo při práci v kontaminovaném prostředí škodlivém pro člověka, při výrobě protéz. e) Vyhledej převodní vztah mezi barem a Pascalem. Vyzkoušej několik převodů z barů na Pascaly a z Pascalů na bary. Zapiš do tabulky. 1 bar 3 bary Pa 2,7 barů Pa 0,6 barů Pa Pa. 1 Pa Pa 0, baru Pa 0,03 baru 7,4 MPa 30 barů 74 barů Obrázek 1: Pozorování funkčnosti hydraulické ruky 4. Závěr: Model hydraulického zařízení ve formě mechanické ruky by se v praxi dal využít např.: u automatických robotizovaných linek nebo při práci v kontaminovaném prostředí škodlivém pro člověka, při výrobě protéz.

16 9. OPTICKÝ SENZOR 2. Teorie: Použitý optický senzor neměří osvětlení v luxech, ale udává v %, na kolik kleslo osvětlení v daném prostředí oproti přímému slunečnímu osvětlení. To se změří nejdříve. Naměří se osvětlení na plných 100%. 3. Postup práce: a) Předkládejte před senzor různé druhy optických materiálů, měňte optické prostředí ve třídě tlumením světla žaluziemi, zatemněním. Zkoumejte různé světelné zdroje. b) Výsledky měření pozorujte na grafech, kde je pokles nebo nárůst osvětlení vyjadřován v procentech. c) Grafy zakreslete. d) Všimněte si, jak souvisí změny osvětlení se změnou vzdálenosti od zdroje. e) Seznamte se se základními pravidly hygieny osvětlení v zájmu ochrany zraku. 4. Závěr: a) Ve kterých případech se osvětlení snížilo? V případě použití žaluzií, zatemnění, barevných obalů a filtrů. b) Blíží se nějaká forma osvětlení slunečnímu světlu? Rozsvícení všech 6 řad zářivek a reflektorů u tabule. c) Jak souvisí změny osvětlení se změnou vzdálenosti od zdroje? Čím dále od zdroje, tím slabší osvětlení. d) Zapište základní pravidla hygieny osvětlení v zájmu ochrany zraku: Při psaní a čtení mít přiměřené osvětlení, při psaní mít osvětlení zleva, chránit si zrak před přímým slunečním světlem. e) Používají se v praxi barevné obaly, aby chránily obsah před světlem? Použití např. při balení léků, minerálních vod,. Ukázky grafických výstupů k bodu 3c ): 1.Sluneční světlo přímo a přes žaluzie 2. Hnědé sklo, modrá PET lahev, zelená PET lahev 3. Zatemnění, zářivky, reflektory 4. Plné zatemnění a svíčka 5. Filtry: červený, žlutý, modrý 6. Plné zatemnění a kapesní svítilna

17 Obr. 1: Sluneční světlo přímo a přes žaluzie. Obr.2: Hnědé sklo, modrá PET lahev, zelená PET lahev Obr. 3: Zatemnění, zářivky, reflektory Obr. 4: Plné zatemnění a svíčka Obr. 5: Filtry: červený, žlutý, modrý Obr. 6: Plné zatemnění a kapesní svítilna

18 10. MĚŘENÍ NAPĚTÍ VOLTMETREM Voltmetr, programovatelná LEGO kostka, PC, dataprojektor, půlku citronu, pomeranče, jablka, kiwi, okurku, kádinku se slanou vodou, ochucená jemně perlivá minerální voda Magnezia. 2. Teorie: Různé kovy mají různou schopnost přitahovat si k sobě elektrony, kladné a záporné ionty obsažené v ovoci, zelenině, slané vodě i v mineralizovaných vodách. Vznikne mezi nimi tzv. potenciálový rozdíl. Ten se měří voltmetrem jako napětí udávané ve voltech. 3. Postup práce: a) Elektrody (měděný a zinkový plíšek) zabodněte postupně do půlky citronu, pomeranče, jablka, kiwi, okurky, ponořte do nálevu se slanou vodou a nakonec do mineralizované vody. b) Napětí, které se mezi elektrodami vytvořilo, měřte voltmetrem a výstup pozorujte na grafu. c) Graf závislosti napětí ve voltech na čase v sekundách zakreslete. Vzorové ukázky grafických výstupů napětí v jednotlivých prostředích: 1. Citron 2. Pomeranč 3. Jablko 4. Kiwi 5. Minerálka Magnesia 6. Slaná voda 1. Citron 2. Pomeranč

19 3. Jablko 4. Kiwi 5. Minerálka Magnesia 6. Slaná voda d) Vyhodnoťte všechny grafy závislosti napětí na čase a pokuste se odhadnout střední hodnotu napětí ve všech pokusech. Výsledné hodnoty zapište do tabulky. Prostředí: citron pomeranč jablko kiwi minerálka slaná voda Napětí [V]: 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4. Závěr: Střední hodnota napětí ve všech případech je přibližně 0,9..V

1. SENZOR PULSOMETR - měření tepu pulsometrem

1. SENZOR PULSOMETR - měření tepu pulsometrem 1. SENZOR PULSOMETR - měření tepu pulsometrem 2. Postup práce: a) Zakreslíme si tabulku na zápis sledovaných údajů: 10 s 60 s = 1 min Pohmatem v klidu Senzorem před zátěží Senzorem po zátěži Pohmatem v

Více

Fyzikální pokusy a laboratorní práce

Fyzikální pokusy a laboratorní práce Projekt Lego ve výuce informatiky a fyziky Fyzikální pokusy a laboratorní práce RNDr. Jaroslava Veselá Mgr. Eva Riessová Obsah Ukázkové pokusy: 1. Teplotní senzor pokles teploty chlazením... 4 2. Teplotní

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

003. Měření relativní vlhkosti prostředí

003. Měření relativní vlhkosti prostředí 003. Měření relativní vlhkosti prostředí Oblast dle RVP: Člov?k a p?íroda Obor: fyzika, p?írodopis Mezipředmětové vztahy: zeměpis Klíčová slova: skupenství látek, vypa?ování, meteorologie, atmosféra, vlhkost

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

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,

Více

Vnitřní energie, práce, teplo.

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

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Práce a energie Práce a energie Pohybová a polohová

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

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

Více

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Energie Tematická oblast: Vnitřní energie. Teplo Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem

Více

Kalorimetrická měření I

Kalorimetrická měření I KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Kalorimetrická měření I Úvod Teplo Teplo Q je určeno energií,

Více

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru. HLUK Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Zvukové děje Tematická oblast: Zvukové jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-III-1 Síla stisku Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte maximální sílu dominantní

Více

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

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

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol:

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol: Název: Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Zvuk. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to zvuk a ultrazvuk, jaké jsou jednotky hlasitosti zvuku. 2. Jak funguje zvukový senzor. 3. Navrhni robota pro měření hlasitosti

Více

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE

TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE TIPY NA ÚSPORU ELEKTŘINY ÚSPORNÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE Prezentace v rámci EU projektu EL-EFF REGION: Efektivnější využívání elektřiny v osmi evropských regionech Přednášející: Ing. Josef Šťastný, energetický

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

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

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Mechanika 1. ročník, kvinta 2 hodiny Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky Úvod Žák vyjmenuje základní veličiny

Více

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:

Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: Název: Měření hlasitosti zvuku. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to zvuk a ultrazvuk, jaké jsou jednotky hlasitosti zvuku. 2. Jak funguje zvukový senzor. 3. Navrhni

Více

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA Téma Klid a pohyb tělesa Dělení pohybů Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) V-PTS-01 rozhodne, jaký

Více

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 3 Termodynamika - určení měrné

Více

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

ZVUKOVÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie ZVUKOVÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Odraz zvuku Vznik ozvěny Dozvuk Několikanásobný odraz Ohyb zvuku Zvuk se dostává za překážky Překážka srovnatelná s vlnovou délkou Pružnost Působení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

Vnitřní energie, práce a teplo Vnitřní energie, práce a teplo Zákon zachování mechanické energie V izolované soustavě těles je v každém okamžiku úhrnná mechanická energie stálá. Mění se navzájem jen potenciální energie E p a kinetická

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

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

Více

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

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

Více

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Úloha: Bi-VII-1 Srovnání síly stisku pravé a levé ruky Spolupracovník: Hodnocení: Datum měření: Úkol: 1) Porovnejte sílu pravé a levé ruky. 2) Vyhodnoťte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Název: Fyzika v kuchyni

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

Více

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

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

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Vnitřní energie, práce a teplo

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.

Více

4. Práce, výkon, energie a vrhy

4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce

Více

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol: Název: Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol: 1. Zopakujte si, co víte o teplotě a jejím měření. 2. Zopakujte si, co víte o atmosférickém tlaku. 3. Navrhněte robota, který bude po

Více

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny 35 50 kva Typ 46N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N Charakteristika chroěděné držáky elektrod pro velkou pracovní zátěž a dlouhou životnost, pro přímou

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 017/18) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) FYZIKA SEKUNDA Mgr. et Mgr. Martin KONEČNÝ hodiny týdně

Více

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Mechanické vlastnosti tekutin Tematická oblast: Mechanické vlastnosti plynů Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: č. 5 - Kalibrace teploměru, skupenské teplo Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 6.10.2014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly 1.1 - Kalibrace

Více

Přijímací zkoušky FYZIKA

Přijímací zkoušky FYZIKA Přijímací zkoušky 2014 2015 FYZIKA 1. Soustava SI je: a) mezinárodní soustava fyzikálních jednotek a veličin b) skupina prvků s podobnými vlastnostmi jako křemík c) přehled fyzikálních vzorců 2. 500 cm

Více

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Viz oskenovaný text ze skript Sprušil, Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření http://physics.ujep.cz/~ehejnova/utm/materialy_studium/chyby_meridel.pdf

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

Fotorezistor. , kde G 0 je vodivost fotorezistoru bez přítomnosti filtru a G je vodivost. vypočítáme 100%

Fotorezistor. , kde G 0 je vodivost fotorezistoru bez přítomnosti filtru a G je vodivost. vypočítáme 100% Pomůcky: Systém ISES, modul ohmmetr, fotorezistor, 2 spojovací vodiče, barevné filtry (modrý, zelený, žlutý, červený pro jedno pracoviště 8 filtrů stejné barvy), zářivka, soubory: fotorez1.icfg, fotorez2.icfg,

Více

Měření hlukových map

Měření hlukových map Úloha č. 1 Měření hlukových map Úkoly měření: 1. Pomocí hlukoměru SL400 měřte rozložení hladin akustického tlaku v blízkosti zdroje hluku. 2. Pomocí hlukoměru SL400 měřte rozložení hladin akustického tlaku

Více

OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky

OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky OBSAH Charakteristika 3 Volitelné příslušenství 3 Nastavení ramen, příslušenství 4 Technické údaje 5 Technické výkresy 6 Řídící jednotky 7 Hlavní technické parametry 7 Bodové svařovací stroje s kyvnými

Více

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače

Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače Měření vzdálenosti pomocí ultrazvuku na vstupu mikropočítače vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Ultrazvukový snímač vytváří vysokofrekvenční zvukové vlny a zachycuje je zpět odrazem

Více

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 15. 11. 2012 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 15. 11. 2012 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV42 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 15. 11. 2012 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Zvukové děje, Energie Téma: Kmitání kyvadla Metodický

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje CO OČI NEVIDÍ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Střídavý proud Cílová skupina: Žák 9. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování

Více

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou

2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 2 Nd:YAG laser buzený laserovou diodou 15. května 2011 Základní praktikum laserové techniky Zpracoval: Vojtěch Horný Datum měření: 12. května 2011 Pracovní skupina: 1 Ročník: 3. Naměřili: Vojtěch Horný,

Více

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

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

Více

Technické údaje LA 60TUR+

Technické údaje LA 60TUR+ Technické údaje LA TUR+ Informace o zařízení LA TUR+ Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo

Více

S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a

S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a Popis úlohy Tato úloha se má zabývat vzájemnými přeměnami potenciální a kinetické mechanické energie na dvou dráhách: U rampě a V rampě. U rampa

Více

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520

VUT FAST, Veveří 95, budova E1, Laboratoř TZB místnost E520 CZ.1.07/2.4.00/31.0037 Partnerská síť mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky v chovu skotu - Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu v budovách teplotní a vlhkostní

Více

Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole se nachází v okolí planety Země, v okolí permanentních magnetů a také v okolí vodičů s proudem. Všechna tato pole budeme v laboratorní práci studovat za pomoci

Více

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P 1. Zadání Změřte hodnotu atmosférického tlaku v různých nadmořských výškách (v několika patrech

Více

PŘÍRODA - VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi látek a jejich měřením.

PŘÍRODA - VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi látek a jejich měřením. PŘÍRODA - VLASTNOSTI LÁTEK Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi látek a jejich měřením. Vlastnosti látek všechny věci kolem nás jsou složeny z látek tyto

Více

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. 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

Více

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 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

Více

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

Dirlbeck J zš Františkovy Lázně Veletrh nápadtl učiteltl fyziky Iniekční stříkačka ve fyzice Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně Proč injekční stříkačka? Učím na škole, kde žákyně a poslední dobou i někteří žáci odcházejí na zdravotnickou

Více

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo 104.0021

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo 104.0021 Sada Elektřina a magnetismus Kat. číslo 104.0021 Strana 1 z 39 Všechna práva vyhrazena. Dílo a jeho části jsou chráněny autorskými právy. Jeho použití v jiných než zákonem stanovených případech podléhá

Více

Měření měrné tepelné kapacity látek kalorimetrem

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

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

<<< záložka Fyzika

<<< záložka Fyzika 5.6.1 5.6.1 Fyzika FYZIKA 6. ročník 5.6.1/01 LÁTKY A TĚLESA použije správné označení důležitých fyzikálních veličin a jejich základních a odvozených jednotek změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Zpracováno dle [1] Teorie: Čerpadlo je hydraulický stroj, který mění přiváděnou energii (mechanickou) na užitečnou energii (hydraulickou). Hlavní parametry

Více

Technické údaje SI 130TUR+

Technické údaje SI 130TUR+ Technické údaje SI 13TUR+ Informace o zařízení SI 13TUR+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM EconR integrovaný - Výpočet teplotního množství integrovaný

Více

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek VYPAŘOVÁNÍ Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Energie Tematická oblast: Změny skupenství látek Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování změny teploty tělesa

Více

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

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,

Více

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... Elektrostatika... 2 32_Elektrický náboj... 2 33_Elektroskop... 2 34_Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... 3 35_Siločáry elektrického pole (myšlené čáry)... 3 36_Elektrický

Více

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU:

METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: METODICKÝ LIST K TECHNICKÉMU KROUŽKU: Název kroužku: Sestav si svého robota Jméno autora kroužku: Ing. Roman Stark, CSc. Anotace: Ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT si postav svého robota nebo nějaké zařízení

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny) Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Biologie. Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Transpirace u rostlin. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská. Student a konkurenceschopnost

Biologie. Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Transpirace u rostlin. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská. Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 6 žákovská verze Téma: Transpirace u rostlin Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie:

Více

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Měření měrné telené kapacity pevných látek Měření měrné telené kapacity pevných látek Úkol :. Určete tepelnou kapacitu kalorimetru.. Určete měrnou tepelnou kapacitu daných těles. 3. Naměřené hodnoty porovnejte s hodnotami uvedených v tabulkách

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ METODICKÝ LIST /8 HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ 7. vyučovací hodiny. Kompetence k učení - pozorováním

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Charakteristika základních konstruktů robota. Popis ovládacího prostředí robota.

Charakteristika základních konstruktů robota. Popis ovládacího prostředí robota. Název: Anotace: Úvod do robotického programování Charakteristika základních konstruktů robota. Popis ovládacího prostředí robota. Klíčová slova: Řídící jednotka, servomotor, senzor, programovací blok.

Více

Stroboskopy. 1 tlačítko uložení do pamětí naměřené hodnoty 2 kolečko posunutí stroboskopického efektu

Stroboskopy. 1 tlačítko uložení do pamětí naměřené hodnoty 2 kolečko posunutí stroboskopického efektu Stroboskopy Jsou to elektronické digitální přístroje, které umožňují přesné měření rychlosti otáček bez kontaktu s rotující součástí. Základem stroboskopu je výkonná halogenová výbojka vysílající krátké,

Více

Charakteristika předmětu:

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

Více

pracovní list studenta

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

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

Teplota. fyzikální veličina značka t

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

Více

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami

Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami Název: Měření osvětlení luxmetrem, porovnání s hygienickými normami Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Člověk a svět

Více