Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
|
|
- Marek Beneš
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Název projektu Autorský kolektiv Pracovní listy pro domácí fyzikální experimenty Mgr. Petr Pátek, PaedDr. Iva Ledvinková, Mgr. Karel Stollin Anotace Projekt se zabývá problematikou zařazení domácích experimentů do výuky fyziky na 2. stupni ZŠ. Naším cílem bylo podpořit aktivní přístup žáků k výuce fyziky, zvýšit názornost výuky fyziky a vytvořit správné myšlenkové postupy při zpracování výsledků experimentu. Žáci mohou při experimentech pracovat s předměty, které jsou běžně k dispozici v každé domácnosti. Výstup Metodika Vytvořili jsme soubor 9 pracovních listů pro domácí experimentální činnost žáků, které jsou doplněny 2 motivačními pracovními listy (viz přílohy). Po výběru vhodného pracovního listu doporučujeme následující postup: a) žáci zrealizují experiment v domácím prostředí a doplní pracovní list, b) výsledky své činnosti konzultují s učitelem, c) provedou sebehodnocení pomocí kontrolního listu, d) prezentují svoji práci před svými spolužáky (možnost využití vizualizéru). Poznámka Důležité je, do jaké části vyučovacího procesu bude učitel chtít domácí experiment zařadit. Část našich úloh je motivačních (č. 1, 3, 6, 8), některé slouží k procvičení a upevnění učiva (č. 2), další pak k praktickému ověření předem známých vztahů (č. 5, 7, 9). Úlohy se nevyhýbají ani rozšiřujícímu učivu (č. 4). Pokud bude učitel chtít, aby pracovní list splňoval jiný účel, je nutné provést jisté úpravy. 1
2 Materiální a organizační zabezpečení Postačí pouze kopie pracovních listů uvedených v příloze, protože pomůcky pro realizaci experimentů lze běžně najít v každé domácnosti. Změny v rozvrhu hodin nejsou třeba, prezentace před spolužáky může proběhnout v rámci hodiny fyziky. Průběh realizace Časový harmonogram 1. Rozbor charakteru a podmínek výuky fyziky únor Vymezení problému, volba formy a organizace jeho řešení březen Zpracování dotazníku pro průzkum mezi žáky duben Zpracování pracovních listů pro domácí pokusy květen, červen, září Zařazení experimentů do výuky říjen, listopad, prosinec Zhodnocení projektu, konečné úpravy leden, únor Příprava prezentace pro pedagogickou konferenci březen Příprava materiálů pro zařazení do sborníku duben, květen, červen Věcný průběh 1. Na základě rozboru podmínek výuky fyziky byla stanovena tato východiska pro naši další práci: a) Experiment je velice důležitou součástí nejen fyziky, ale i dalších vědních disciplín. b) V hodinách fyziky není dostatek času, aby si žák samostatně vyzkoušel jednotlivé pokusy. c) Převažují frontální experimenty, při kterých chybí bezprostřední kontakt žáka s pomůckou. 2. Vymezili jsme si, v čem je pro žáky důležitý kontakt s pomůckou: a) Je východiskem pro další práci žáka se sledovaným jevem, pro lepší pochopení daného jevu, pro vyvození vlastních závěrů, hledání souvislostí, nastolování. b) Je výrazným motivačním prvkem, který přispívá k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu. c) Podporuje samostatné myšlení žáka, rozvoj jeho tvůrčích schopností. 3. Abychom si naše hypotézy ověřili, připravili jsme pro žáky 7. ročníků dotazník (průzkumu se zúčastnilo celkem 49 žáků). Především nás zajímalo, jaký vztah mají žáci k fyzikálním pokusům, zda by měli zájem o domácí experimenty, co by jim pomohlo při zpracování výsledků pokusů, jaký přínos by pro ně experimenty měly, čeho by se naopak obávali. Výsledky dotazníkového šetření potvrdily nezbytnost správně provedeného experimentu ve výuce fyziky a také to, že pokud chceme žáky aktivně zapojit, musíme jim v jejich tvůrčí práci podat pomocnou ruku. Zvolili jsme proto formu pracovního listu. 2
3 4. Pracovní listy mají tuto strukturu: a) stanovení východisek experimentu, sumarizace dosavadních znalostí, formulace hypotézy, b) sestavení nebo doplnění pracovního postupu, c) provedení pokusu a zápis pozorování, d) formulace vlastních závěrů, e) zhodnocení správnosti východisek a jejich případná korekce. Pracovní listy jsme připravili ve dvou verzích: a) verze pro žáky s prázdnými místy pro doplnění hypotézy, pracovního postupu, pozorování, vysvětlení jednotlivých jevů, měření či stanovení závěru, b) verze kontrolní, kterou může využít jak učitel pro rychlou opravu, tak žák pro sebehodnocení. 5. Pracovní listy byly zadány v rámci opakování žákům 8. ročníku, kteří projevili o danou problematiku zájem. Byla jim doporučena práce ve dvojicích. 6. Ověření pracovních listů v praxi pro nás bylo důležité v několika směrech: a) Zjistili jsme drobné nedostatky ve formulacích, které znesnadňovaly žákům pochopení pomocného textu. Přepracovali jsme proto některé texty tak, aby lépe navazovaly. Přesto je třeba říci, že pokud někdo další bude chtít našich pracovních listů využít, nemusí být tato upravená verze pro něj verzí definitivní. Pracovní list si může dotvářet učitel na základě osobních zkušeností se žáky a s jejich reakcí na pracovní list. b) Při diskuzi se žáky o podmínkách a výsledcích experimentu jsme viděli, že v některých případech je třeba dát jim k prezentaci před spolužáky určitý návod, aby si byli schopni utřídit svá zjištění a o předváděném pokusu srozumitelně hovořit. Metodické návody k pracovnímu listu č. 1 a č. 2 jsou součástí příloh. c) V přílohách lze nalézt také ilustrační obrázky. Ukázalo se totiž, že počítačová úprava pořízené fotodokumentace je pro žáky velice zajímavá a doplnění doprovodných popisků napomůže důkladnějšímu pochopení sledovaných jevů. 7. Do prezentace pro pedagogickou konferenci byly kromě ukázek již zmíněných materiálů zařazeny též fotografie a videozáznamy pořízené při žákovských prezentacích pokusů před spolužáky. Poznámky a) Při práci s kontrolními pracovními listy je třeba žáky upozornit na to, že jejich formulace nemusí přesně odpovídat formulaci z kontrolního listu. Důležité je, aby jádro odpovědi bylo totožné. V případě nejasností je nutná konzultace učitele. b) Jako variantu práce s našimi listy bychom chtěli uvést postup, kdy učitel zadá frontálně část pracovního listu k domácímu zpracování (část vycházející z experimentu a pozorování) a teprve následující vyučovací hodinu žáci s pomocí učitele doplní zbývající části pracovního listu. 3
4 Závěr Přínos pro realizátory projektu Při realizaci domácích experimentů bylo zřetelně vidět, jak žáci umí být aktivní při řešení problémů, jak umí diskutovat, jaké tvůrčí zaujetí dokážou vyvinout, pokud je jim k tomu dána příležitost. Budeme se snažit žáky i nadále motivovat, podporovat jejich samostatnost a přispívat k tomu, aby si uvědomili fyzikální podstatu reality, která nás obklopuje. Přínos pro žáky Projekt přispěl k rozvoji těchto klíčových kompetencí: a) Kompetence k učení: žáci samostatně prováděli jednoduché pokusy, přijímali podporu, kritiku, tvořili plán, vytvářeli si optimální podmínky pro učení. b) Kompetence k řešení problémů: žáci navrhovali postupy provedení jednoduchých pokusů, ověřovali správnost poznatků prakticky. c) Kompetence komunikativní: žáci písemně zaznamenávali své myšlenky, zeptali se, když nerozuměli. d) Kompetence sociální a personální: žáci neodmítali cizí nápady, plnili úkoly s návodem, vyhledávali pomoc u spolužáků, učili se rozdělit si role ve skupině. e) Kompetence pracovní: žáci používali jednoduché nástroje, zaznamenávali postup podle předloh. Žáci nejen experimentovali, argumentovali, vyvozovali, sumarizovali, stanovovali závěry, ale především bylo vidět, jak je práce baví, jak v ní chtějí pokračovat a jak se jejich schopnost předvést výsledky své činnosti ostatním zlepšuje. Kontrolní listy pak výraznou měrou přispěly k vlastnímu sebehodnocení žáků, k tomu, aby žáci odhalovali své nedostatky a hledali cestu k jejich nápravě. Přílohy 1) Pracovní list č. 1 setrvačnost 2) Pracovní list č. 2 setrvačnost 3) Pracovní list č. 3 zákon odrazu světelných paprsků 4) Pracovní list č. 4 proudění vzduchu 5) Pracovní list č. 5 moment síly 6) Motivační list A fyzika v domácnosti 7) Motivační list B dotazník 8) Pracovní list č. 6 vztlaková síla 9) Pracovní list č. 7 vztlaková síla 10) Pracovní list č. 8 vztlaková síla 11) Pracovní list č. 9 plování těles, Pascalův zákon 12) Metodický návod k pracovnímu listu č. 1 13) Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 1 14) Metodický návod k pracovnímu listu č. 1 4
5 15) Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 2 16) Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 8 5
6 Pracovní list č. 1 Téma: Setrvačnost Datum: Zpracovali: Pomůcky: Kulička, krabička od zápalek, list papíru, talíř. Zadání: a) Na list papíru polož kuličku a papírem prudce trhni. b) Na list papíru postav krabičku od zápalek a papírem prudce trhni. c) Do talíře nalij vodu (zhruba 1cm pod okraj). Udělej 5 rychlých kroků a prudce zastav u dřezu či umývadla. Popiš a vysvětli pozorované jevy. Východiska: 1) Předměty se samovolně neuvedou z klidu do pohybu. Aby bylo nějaké těleso uvedeno do pohybu,.. 2) Pokud je těleso v klidu a nepůsobí na něj jiné těleso, pak. 3) Pokud je těleso v pohybu rovnoměrném přímočarém a nepůsobí na něj jiná tělesa (odpor prostředí zanedbáme), pak.... Pracovní postup: A) Pokus s kuličkou Pozorování:.. Vysvětlení: Papír byl... kulička vůči. Uveď obdobný příklad z běžného života (např. autobus, cestující):
7 B) Pokus s krabičkou od zápalek Pozorování:.. Vysvětlení: Papír byl Dolní část krabičky se díky tření, horní část krabičky.. vůči Proto se krabička.. C) Pokus s talířem Pozorování:... Vysvětlení: Talíř byl vůči... voda., protože je není * s talířem pevně spojena. Uveď obdobný příklad z běžného života (např. autobus, cestující):.. Poznámka: Pokud pokus ukázal, že některá tvoje východiska nebyla správná, zeleně je škrtni a zapiš na volné linky svoje nová zjištění. * Nehodící se škrtni. 7
8 Pracovní list č. 1 Téma: Setrvačnost Datum: Zpracovali: Pomůcky: Kulička, krabička od zápalek, list papíru, talíř. Zadání: a) Na list papíru polož kuličku a papírem prudce trhni. b) Na list papíru postav krabičku od zápalek a papírem prudce trhni. c) Do talíře nalij vodu (zhruba 1cm pod okraj). Udělej 5 rychlých kroků a prudce zastav u dřezu či umývadla. Popiš a vysvětli pozorované jevy. Východiska: 1) Předměty se samovolně neuvedou z klidu do pohybu. Aby bylo nějaké těleso uvedeno do pohybu, musí na něj jiná tělesa působit silou. 2) Pokud je těleso v klidu a nepůsobí na něj jiné těleso, pak setrvává v klidu. 3) Pokud je těleso v pohybu rovnoměrném přímočarém a nepůsobí na něj jiná tělesa (odpor prostředí zanedbáme), pak setrvává v pohybu rovnoměrném přímočarém. Pracovní postup: A) Pokus s kuličkou Pozorování: Kulička se pohybovala na opačnou stranu než papír. Vysvětlení: Papír byl uveden do pohybu, kulička setrvávala v klidu vůči stolu. Uveď obdobný příklad z běžného života (např. autobus, cestující): Když se autobus prudce rozjede, trhne s sebou cestující směrem dozadu (setrvává v klidu vůči vozovce). 8
9 B) Pokus s krabičkou od zápalek Pozorování: Krabička se převrátila. Vysvětlení: Papír byl uveden do pohybu. Dolní část krabičky se díky tření pohybovala s papírem, horní část krabičky setrvávala v klidu vůči stolu. Proto se krabička převrátila. C) Pokus s talířem Pozorování: Voda se vylila. Vysvětlení: Talíř byl uveden do klidu vůči podlaze, voda setrvávala v pohybu, protože je není * s talířem pevně spojena. Uveď obdobný příklad z běžného života (např. autobus, cestující): Když autobus prudce zastaví, stojící cestující se začne pohybovat po směru jízdy (setrvává v pohybu). Poznámka: Pokud pokus ukázal, že některá tvoje východiska nebyla správná, zeleně je škrtni a zapiš na volné linky svoje nová zjištění. * Nehodící se škrtni. 9
10 Pracovní list č. 2 Téma: Setrvačnost Datum: Zpracovali: Pomůcky: 2 syrová a 2 natvrdo uvařená vajíčka. Zadání: Na stůl polož syrové vajíčko a roztoč ho. Potom vajíčko na okamžik zastav prstem a hned zase prst odtáhni. Stejný pokus proveď s vajíčkem uvařeným natvrdo. Vysvětli pozorované jevy. Východiska: 1) Zákon setrvačnosti: ) Rozdíl mezi obsahem syrového a uvařeného vajíčka z hlediska setrvačnosti (tekutý obsah tuhý obsah):.. Pracovní postup: A) Pokus se syrovým vajíčkem Pozorování: Vysvětlení (jak se projevila setrvačnost): 10
11 B) Pokus s uvařeným vajíčkem Pozorování:... Vysvětlení: C) 2 syrová a 2 natvrdo uvařená vajíčka dej na jeden talíř. Popros kamaráda, aby změnil jejich polohu. Na základě předchozího pokusu roztřiď vajíčka na syrová a uvařená. Jak ses přesvědčil o správnosti svého třídění?... Byl jsi úspěšný?.. Poznámka: Pokud pokus ukázal, že některá tvoje východiska nebyla správná, zeleně je škrtni a zapiš na volné linky svoje nová zjištění. 11
12 Pracovní list č. 2 Téma: Setrvačnost Datum: Zpracovali: Pomůcky: 2 syrová a 2 natvrdo uvařená vajíčka. Zadání: Na stůl polož syrové vajíčko a roztoč ho. Potom vajíčko na okamžik zastav prstem a hned zase prst odtáhni. Stejný pokus proveď s vajíčkem uvařeným natvrdo. Vysvětli pozorované jevy. Východiska: 1) Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud není nuceno tento stav změnit působením jiných těles. 2) Rozdíl mezi obsahem syrového a uvařeného vajíčka z hlediska setrvačnosti (tekutý obsah, tuhý obsah): Tekutý obsah syrového vajíčka není pevně spojen se skořápkou, může setrvávat v pohybu, i když vajíčko zastavíme.. Pracovní postup: A) Pokus se syrovým vajíčkem Pozorování: Vajíčko se po odtažení prstu začalo znova otáčet. Vysvětlení (jak se projevila setrvačnost): Roztočením syrového vajíčka se uvedl do pohybu i jeho tekutý obsah žloutek a bílek. Při zastavení vajíčka se vlastně zastavila jen skořápka, žloutek i bílek setrvávaly v pohybu, protože na ně nepůsobila síla (skořápka a tekutý obsah nejsou pevně spojeny). Po odtažení prstu otáčející se obsah roztočil znova celé vajíčko. B) Pokus s uvařeným vajíčkem Pozorování: Vajíčko se po odtažení prstu znova neroztočilo. Vysvětlení: Ve vajíčku uvařeném natvrdo tuhý obsah při zastavení nesetrvával v pohybu, protože je pevně spojen se skořápkou a síla tedy působila i na něj. 12
13 C) 2 syrová a 2 natvrdo uvařená vajíčka dej na jeden talíř. Popros kamaráda, aby změnil jejich polohu. Na základě předchozího pokusu roztřiď vajíčka na syrová a uvařená. Jak ses přesvědčil o správnosti svého třídění? Oloupal jsem uvařená vejce. Byl jsi úspěšný? Ano. Poznámka: Pokud pokus ukázal, že některá tvoje východiska nebyla správná, zeleně je škrtni a zapiš na volné linky svoje nová zjištění. 13
14 Pracovní list č. 3 Téma: Zákon odrazu světelných paprsků Datum: Zpracovali: Pomůcky: 2 špejle, větší zrcátko, bílý papír A4, úhloměr. Zadání: Na stůl postav kolmo zrcátko. Před zrcátko polož list bílého papíru (hrana zrcátka a delší strana papíru se budou krýt) a dále špejli tak, aby se jedním koncem dotýkala zrcátka. Tato špejle představuje paprsek dopadající na zrcátko. Pomocí druhé špejle demonstruj paprsek odražený. Změř příslušné úhly. Pokus zrealizuj celkem 5, údaje zaznamenej do tabulky. Zformuluj závěr. Východiska: 1) Kolmice dopadu je... 2) Úhel dopadu je 3) Úhel odrazu je... 4) Další pojmy, které se ti vybaví v souvislosti s danou problematikou: Ujasni si, co o nich víš. Pracovní postup: A) Zrcátko je vlastně... zrcadlem. Protože budeš měřit., je nezbytné narýsovat Zvol si bod dotyku špejle se zrcadlem a sestroj v něm kolmici k rovině zrcadla, tedy k delší straně papíru. B) Pokus uspořádej podle pokynu v zadání. Jak nastavíš druhou špejli, aby představovala paprsek odražený? 14
15 Načrtni schéma pokusu (zrcadlo, paprsek dopadající, paprsek odražený). Vyznač také příslušné úhly. C) Požádej o pomoc kamaráda. Jeden z vás přidrží špejle, druhý odsune zrcátko a provede měření úhlů dopadu a odrazu. Údaje zaznamenej do tabulky. Číslo měření Úhel dopadu Úhel odrazu B) Postupně měň polohu první špejle a pokus opakuj. Doplň celou tabulku v části C. C) Zformuluj závěr: 15
16 Pracovní list č. 3 Téma: Zákon odrazu světelných paprsků Datum: Zpracovali: Pomůcky: 2 špejle, větší zrcátko, bílý papír A4, úhloměr. Zadání: Na stůl postav kolmo zrcátko. Před zrcátko polož list bílého papíru (hrana zrcátka a delší strana papíru se budou krýt) a dále špejli tak, aby se jedním koncem dotýkala zrcátka. Tato špejle představuje paprsek dopadající na zrcátko. Pomocí druhé špejle demonstruj paprsek odražený. Změř příslušné úhly. Pokus zrealizuj celkem 5, údaje zaznamenej do tabulky. Zformuluj závěr. Východiska: 1) Kolmice dopadu je kolmice sestrojená v bodě dopadu světelného paprsku na rovinu zrcadla. 2) Úhel dopadu je úhel, který svírá dopadající paprsek s kolmicí dopadu. 3) Úhel odrazu je úhel, který svírá odražený paprsek s kolmicí dopadu. 4) Další pojmy, které se ti vybaví v souvislosti s danou problematikou: světelný paprsek, přímočaré šíření světla, rychlost šíření světla, rovinné zrcadlo, kulové zrcadlo, rovina dopadu. Ujasni si, co o nich víš. Pracovní postup: A) Zrcátko je vlastně rovinným zrcadlem. Protože budeš měřit úhly dopadu a odrazu, je nezbytné narýsovat kolmici dopadu. Zvol si bod dotyku špejle se zrcadlem a sestroj v něm kolmici k rovině zrcadla, tedy k delší straně papíru. B) Pokus uspořádej podle pokynu v zadání. Jak nastavíš druhou špejli, aby představovala paprsek odražený? Druhou špejli musím vidět v přímém pokračování obrazu první špejle. 16
17 Načrtni schéma pokusu (zrcadlo, paprsek dopadající, paprsek odražený). Vyznač také příslušné úhly. C) Požádej o pomoc kamaráda. Jeden z vás přidrží špejle, druhý odsune zrcátko a provede měření úhlů dopadu a odrazu. Údaje zaznamenej do tabulky. Číslo měření Úhel dopadu Úhel odrazu D) Postupně měň polohu první špejle a pokus opakuj. Doplň celou tabulku v části C. E) Zformuluj závěr: Velikost úhlu odrazu se rovná velikosti úhlu dopadu. 17
18 Pracovní list č. 4 Téma: Proudění vzduchu Datum: Zpracovali: Pomůcky: Nálevka, svíčka, zápalky. Zadání: Zapal svíčku, do úst si dej tenčí konec nálevky a foukej na svíčku. Zjisti, za jakých podmínek ji lze sfouknout. Vysvětli pozorované jevy. Východiska: 1) Příčinou proudění vzduchu v atmosféře je... 2) Vzduch proudí z míst vyššího nižšího * tlaku vzduchu do míst vyššího nižšího * tlaku vzduchu. 3) Když foukneš do nálevky, tlak vzduchu ve středu rozšířené části nálevky se zvýší sníží *. Pracovní postup: Experiment prováděj nejlépe s kamarádem. Jeden z vás se bude snažit o sfouknutí svíčky, druhý pak ohlídá vzdálenost svíčky a nálevky i jejich vzájemnou polohu a bude provádět pozorování. A) Foukej na svíčku tak, aby střed otvoru nálevky směřoval k jejímu plameni (viz obrázek). Pokus se svíčku sfouknout nejprve ze vzdálenosti 40 cm od nejširšího okraje nálevky, pak postupně ze vzdálenosti 35, 30, 25 a 20 cm. Ve kterém případě se ti to podařilo?.. 18
19 B) Pokus zopakuj bez nálevky. Najdi a zapiš největší vzdálenost, ze které se ti podařilo svíčku sfouknout... C) Vysvětli na základě následujícího obrázku: D) Nálevku hodně přibliž ke svíčce a foukej tak, aby střed otvoru nálevky směřoval k horní části plamene svíčky. Co pozoruješ?.. E) Doplň a zdůvodni: Tlak vzduchu je podél stěn vyšší nižší * než ve středu rozšířené části nálevky. Okolní vzduch proudí..... F) Jak dosáhneš toho, abys proudem vzduchu z nálevky sfoukl svíčku?... Zakresli. 19
20 Poznámka: Pokud pokus ukázal, že některá tvoje východiska nebyla správná, zeleně je škrtni a zapiš na volné linky svoje nová zjištění. * Nehodící se škrtni. 20
21 Pracovní list č. 4 Téma: Proudění vzduchu Datum: Zpracovali: Pomůcky: Nálevka, svíčka, zápalky. Zadání: Zapal svíčku, do úst si dej tenčí konec nálevky a foukej na svíčku. Zjisti, za jakých podmínek ji lze sfouknout. Vysvětli pozorované jevy. Východiska: 1) Příčinou proudění vzduchu v atmosféře je rozdíl tlaků. 2) Vzduch proudí z míst vyššího nižšího * tlaku vzduchu do míst vyššího nižšího * tlaku vzduchu. 3) Když foukneš do nálevky, tlak vzduchu ve středu rozšířené části nálevky se zvýší sníží *. Pracovní postup: Experiment prováděj nejlépe s kamarádem. Jeden z vás se bude snažit o sfouknutí svíčky, druhý zajistí změnu vzdálenosti svíčky a nálevky i dodržení jejich vzájemné polohy a bude provádět pozorování. A) Foukej na svíčku tak, aby střed otvoru nálevky směřoval k jejímu plameni (viz obrázek). Pokus se svíčku sfouknout nejprve ze vzdálenosti 40 cm od nejširšího okraje nálevky, pak postupně ze vzdálenosti 35, 30, 25 a 20 cm. Ve kterém případě se ti to podařilo? Ani v jednom případě nebyl pokus úspěšný. 21
22 B) Pokus zopakuj bez nálevky. Najdi a zapiš největší vzdálenost, ze které se ti podařilo svíčku sfouknout. 40 cm. C) Vysvětli na základě následujícího obrázku: Vzduch se z úzké části nálevky dostává do širší a tam proudí kolem stěn. D) Nálevku hodně přibliž ke svíčce a foukej tak, aby střed otvoru nálevky směřoval k horní části plamene svíčky. Co pozoruješ? Plamen se nakloní směrem k nálevce, jako by jí byl přitahován. E) Doplň a zdůvodni: Tlak vzduchu je podél stěn vyšší nižší * než ve středu rozšířené části nálevky. Okolní vzduch proudí z míst vyššího tlaku vzduchu do míst nižšího tlaku vzduchu. Proto se plamen svíčky ohýbá směrem ke středu nálevky. F) Jak dosáhneš toho, abys proudem vzduchu z nálevky sfoukl svíčku? Stačí naklonit nálevku nahoru, dolů či do strany. Zakresli. 22
23 Poznámka: Pokud pokus ukázal, že některá tvoje východiska nebyla správná, zeleně je škrtni a zapiš na volné linky svoje nová zjištění. * Nehodící se škrtni. 23
24 Pracovní list č. 5 Téma: Otáčivý účinek síly Datum: Zpracovali: Pomůcky: Pravítko dlouhé 30 cm, 5 knížek s tvrdými deskami, 5 pětikorunových mincí, izolepa, nit. Zadání: Ověř prakticky vztahy, které platí pro rovnovážnou polohu. Východiska: 1) Rameno síly je.. 2) Moment síly je definován jako Vzorec (rameno síly označ x): 3) Jednotka momentu síly (slovně, značka):... 4) Soustava je v rovnovážné poloze, jestliže ) Další pojmy, které se ti vybaví v souvislosti s danou problematikou:..... Ujasni si, co o nich víš. Pracovní postup: A) Vezmi pravítko, otevři knížku s tvrdými deskami a podepři ji dalšími knížkami. 24
25 Polož pravítko na hranu desky tak, že bude v rovnovážné poloze. Zjisti, při jaké hodnotě na stupnici je pravítko v rovnovážné poloze. a = B) Vezmi pětikorunovou a tři pětikorunové mince ve sloupku a polož je na pravítko tak, aby pravítko zůstalo i nadále v rovnovážné poloze. Zjisti údaj na stupnici pravítka, který odpovídá středu mince (mincí) a urči vzdálenosti x 1, x 2 od osy otáčení. a 1 =... cm x 1 =... cm =... m a 2 =... cm x 2 =... cm =... m Označ: F G1 tíhová síla působící na 1 minci F G2 tíhová síla působící na 3 mince M 1 moment tíhové síly F G1 M 2. Platí: F G2 =... F G1 Zapiš vzorce pro momenty sil: M 1 =... M 2 =... Dosaď za x 1, x 2, F G2 a uprav tak, aby na prvním místě bylo číslo. M 1 =... m =... m M 2 =... m =... m 25
26 Znaménkem rovnosti či nerovnosti zapiš vztah mezi M 1, M 2 : Pravítko je v.. poloze, protože..... C) Nyní použij pětikorunovou a dvě pětikorunové mince ve sloupku. Přelep minci (mince) izolepou a zavěs na nit. Druhý konec niti zakonči smyčkou, kterou navlékneš na pravítko. Rovnovážné polohy docil různými způsoby. Údaje zaznamenej do následující tabulky. číslo měření x 1 (m) x 2 (m) Zformuluj závěr: Aby velikosti momentů obou tíhových sil..., rameno tíhové síly působící na 1 minci musí být
27 Pracovní list č. 5 Téma: Otáčivý účinek síly Datum: Zpracovali: Pomůcky: Pravítko dlouhé 30 cm, 5 knížek s tvrdými deskami, 5 pětikorunových mincí, izolepa, nit. Zadání: Ověř prakticky vztahy, které platí pro rovnovážnou polohu. Východiska: 1) Rameno síly je vzdálenost přímky, na které znázorňujeme sílu, od osy otáčení. 2) Moment síly je definován jako součin síly a ramena síly. Vzorec (rameno síly označ x): M = F. x 3) Jednotka momentu síly (slovně, značka): newtonmetr, N. m 4) Soustava je v rovnovážné poloze, jestliže moment síly, který ji otáčí v kladném smyslu, je stejně velký jako moment síly, který ji otáčí v záporném smyslu. 5) Další pojmy, které se ti vybaví v souvislosti s danou problematikou: gravitační síla, tíhová síla, těžiště, skládání sil, páka, rovnováha. Ujasni si, co o nich víš. Pracovní postup: A) Vezmi pravítko, otevři knížku s tvrdými deskami a podepři ji dalšími knížkami. Polož pravítko na hranu desky tak, že bude v rovnovážné poloze. Zjisti, při jaké hodnotě na stupnici je pravítko v rovnovážné poloze. 27
28 a = 14,7 cm B) Vezmi pětikorunovou a tři pětikorunové mince ve sloupku a polož je na pravítko tak, aby pravítko zůstalo i nadále v rovnovážné poloze. Zjisti údaj na stupnici pravítka, který odpovídá středu mince (mincí) a urči vzdálenosti x 1, x 2 od osy otáčení. a 1 = 1,8 cm x 1 = 12,9 cm = 0,129 m a 2 = 19 cm x 2 = 4,3 cm = 0,043 m Označ: F G1 tíhová síla působící na 1 minci F G2 tíhová síla působící na 3 mince M 1 moment tíhové síly F G1 M 2 moment tíhové síly F G2 Platí: F G2 = 3. F G1 Zapiš vzorce pro momenty sil: M 1 = F G1. x 1 M 2 = F G2. x 2 Dosaď za x 1, x 2, F G2 a uprav tak, aby na prvním místě bylo číslo. M 1 = F G1. 0,129 m = 0,129 F G1 m M 2 = 3. F G1. 0,043 m = 0,129 F G1 m 28
29 Znaménkem rovnosti či nerovnosti zapiš vztah mezi M 1, M 2 : M 1 = M 2 Pravítko je v rovnovážné poloze, protože moment síly, která ho otáčí ve smyslu kladném, je stejně velký jako moment síly, která ho otáčí ve smyslu záporném. C) Nyní použij pětikorunovou a dvě pětikorunové mince ve sloupku. Přelep minci (mince) izolepou a zavěs na nit. Druhý konec niti zakonči smyčkou, kterou navlékneš na pravítko. Rovnovážné polohy docil různými způsoby. Údaje zaznamenej do následující tabulky. číslo měření x 1 (m) 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,068 0,09 0,110 x 2 (m) 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,034 0,045 0,055 Zformuluj závěr: Aby velikosti momentů obou tíhových sil byly stejné, rameno tíhové síly působící na 1 minci musí být dvakrát větší než rameno tíhové síly působící na 2 mince. 29
30 Motivační list A (pro soubor pracovních listů k tématu Archimédův zákon) V hodinách fyziky se provádějí pokusy pomocí přístrojů a pomůcek, které nejsou běžně dostupné. V každé domácnosti, a zejména kuchyni, lze však najít předměty, nástroje, nářadí i přístroje, které k provedení některých jednoduchých pokusů velice dobře poslouží. V kuchyni můžeme připravit i látky (např. led), které se pro použití ve škole příliš nehodí. A navíc, při domácím experimentování nejsme omezeni časem. V tématu Archimédův zákon se řeší vzájemné silové působení pevných a kapalných (resp. plynných) těles. Bude tedy nutné obstarat nástroje-přístroje k měření hmotnosti, síly a objemu. Před samotným pokusem je dobré zhodnotit své znalosti, které jsou pro práci nezbytné, a seznámit se i s vybavením a možnostmi své domácí laboratoře. Zkusme tedy nejprve odpovědět na některé otázky. Výběr pomůcek: I) Rozhodni a poznamenej, které předměty na obrázcích jsou vhodné ke změření: a) hmotnosti, m b) síly, F c) objemu, V 30
31 31
32 II) Zapiš jiné pomůcky, které můžeš použít. 32
33 Motivační list B (pro soubor pracovních listů k tématu Archimédův zákon) Doplň tak, aby tvrzení byla pravdivá: 1) Síla je fyzikální veličina, která... 2) Na každé těleso v gravitačním poli působí ) Směr gravitační síly se nazývá směr. 4) Směr hladiny kapaliny se nazývá. směr. 5) Svislý a vodorovný směr jsou vzájemně.. 6) Graficky lze sílu znázornit... 7) Síla má tyto vlastnosti: a).b)..c) d). 8) Každé dvě síly, které působí na těleso, lze nahradit. 9) Výslednice je síla, kterou lze ) Výslednice sil téže orientace, které leží na stejné přímce, je rovna 11) Výslednice sil opačné orientace, které leží na stejné směrové přímce, je rovna... 12) Síly téhož směru, velikosti, ale opačné orientace se nazývají... 13) Výslednice opačných sil je ) Velikost gravitační síly závisí na ) Gravitační konstanta vyjadřuje.. 16) Hustota je fyzikální veličina, která vyjadřuje ) Hustotu pevných látek lze určit.. 18) Hustotu kapalin lze určit...nebo.. 19) Gravitační konstantu značíme písmenem... 20) Velikost gravitační konstanty je přibližně.. 21) Výslednice opačně orientovaných sil má orientaci stejnou jako 22) Při vzájemném působení dvou těles vznikají dvě síly, které se nazývají. 23) Dvě síly jsou v rovnováze, jestliže ) Velikost gravitační síly určíme nebo... 33
34 Motivační list B (pro soubor pracovních listů k tématu Archimédův zákon) Doplň tak, aby tvrzení byla pravdivá: 1) Síla je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost vzájemného působení těles. 2) Na každé těleso v gravitačním poli působí gravitační síla. 3) Směr gravitační síly se nazývá svislý směr. 4) Směr hladiny kapaliny se nazývá vodorovný směr. 5) Svislý a vodorovný směr jsou vzájemně kolmé. 6) Graficky lze sílu znázornit orientovanou úsečkou. 7) Síla má tyto vlastnosti: a) velikost b) působiště c) orientaci d) směr 8) Každé dvě síly, které působí na těleso, lze nahradit jedinou výslednicí. 9) Výslednice je síla, kterou lze nahradit všechny síly působící na těleso. 10) Výslednice sil téže orientace, které leží na stejné přímce, je rovna jejich součtu. 11) Výslednice sil opačné orientace, které leží na stejné směrové přímce, je rovna jejich rozdílu. 12) Síly téhož směru, velikosti, ale opačné orientace se nazývají opačné síly. 13) Výslednice opačných sil je rovna nule. 14) Velikost gravitační síly závisí na hmotnosti tělesa. 15) Gravitační konstanta vyjadřuje velikost síly působící na 1kg v gravitačním poli Země. 16) Hustota je fyzikální veličina, která vyjadřuje hmotnost tělesa o objemu 1m 3. 17) Hustotu pevných látek lze určit výpočtem. 18) Hustotu kapalin lze určit výpočtem nebo měřením-hustoměrem. 19) Gravitační konstantu značíme písmenem g. 20) Velikost gravitační konstanty je přibližně 10 N/kg. 21) Výslednice opačně orientovaných sil má orientaci stejnou jako větší síla. 22) Při vzájemném působení dvou těles vznikají dvě síly, které se nazývají akce a reakce. 23) Dvě síly jsou v rovnováze, jestliže jejich výslednice je nulová (jsou opačné). 24) Velikost gravitační síly určíme měřením (siloměrem) nebo výpočtem. 34
35 Pracovní list č. 6 Téma: Vztlaková síla Datum: Zpracovali: Pomůcky: Kuchyňské váhy, PET láhev o objemu 0,3 l, plastová miska, odměrka na vodu. Zadání: Zjisti, jaké je působení sil na těleso ponořené do kapaliny. a) Plastovou misku naplň vodou může být až po okraj-a polož ji na misku vah. b) Prázdnou a uzavřenou PET láhev polož na hladinu. c) Opatrně - tak, aby se nedotkla stěn ani dna-vtlač celou láhev do vody. Pozor, voda může z misky přetéct! d) Sleduj pohyb ukazatele na stupnici vah. e) Vypracuj záznam pozorování, doplň jej fotodokumentací. Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji:.... b) Pokud si nevíš rady, zkus k odhadu výsledku pokusu využít nápovědu: K ponoření láhve do vody je třeba vynaložit určitou.. Směr a orientace silového působení ruky je jako směr a orientace gravitační síly. Ponoření tělesa do kapaliny vyvolá vznik nové síly, která má směr... a orientaci než síla gravitační. 35
36 Záznam pracovního postupu: 1) Zjisti hmotnost nádoby s vodou s přesností na desetiny kg:... 2) Vypočti gravitační sílu působící na nádobu s vodou: ) Vlož do vody prázdnou uzavřenou PET lahev: f) Zapiš hmotnost nádoby s vodou a lahve:. g) Vypočti sílu, kterou působí všechna tělesa na misku vah:... h) Porovnej síly působící na misku vah před a po vložení lahve do vody:..... i) Jakou silou působí láhev na kapalné těleso: j) Jakou velkou silou působí kapalina na láhev?.... 4) Vtlač celou láhev do vody, aniž by se dotkla stěn a dna. a) Zapiš hodnotu na stupnici vah:.. b) Vypočti sílu, která působí na misku vah:. c) Co způsobilo přírůstek síly působící na misku vah?... d) Jakou silou působí voda na láhev?... e) Jakou má tato síla orientaci? ) Zkus vyslovit závěr provedeného pokusu: Poznámka: Síla, která působí na každé těleso ponořené do kapaliny, se nazývá VZTLAKOVÁ SÍLA. Tuto sílu označujeme F vz. 36
37 Pracovní list č. 6 Datum: Téma: Vztlaková síla Zpracovali: Pomůcky: Kuchyňské váhy, PET láhev objemu 0,3 l, plastová miska, odměrka na vodu. Zadání: Zjisti, jaké je působení sil na těleso ponořené do kapaliny. a) Plastovou misku naplň vodou může být až po okraj - a polož ji na misku vah. b) Prázdnou a uzavřenou PET láhev polož na hladinu. c) Opatrně-tak, aby se nedotkla stěn ani dna-vtlač celou láhev do vody.pozor, voda může z misky přetéct! d) Sleduj pohyb ukazatele na stupnici vah. e) Vypracuj záznam pozorování, doplň jej fotodokumentací. Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji: Ponoření tělesa do kapaliny vyvolá vznik nové síly, která na těleso působí. Tato síla má svislý směr, ale opačnou orientaci než síla gravitační b) Pokud si nevíš rady, zkus k odhadu výsledku pokusu využít nápovědu: K ponoření láhve do vody je třeba vynaložit určitou sílu. Směr a orientace silového působení ruky je stejná jako směr a orientace gravitační síly. Ponoření tělesa do kapaliny vyvolá vznik nové síly, která má směr stejný orientaci opačnou než síla gravitační. 37
38 Záznam pracovního postupu: 1) Zjisti hmotnost nádoby s vodou s přesností na desetiny kg: m= 1,8 kg 2) Vypočti gravitační sílu působící na nádobu s vodou: F g = m.g 1,8. 10 = 18 N 3) Vlož do vody prázdnou uzavřenou PET láhev. a) Zapiš hmotnost nádoby s vodou a lahví: m 1,840 kg kg. b) Vypočti sílu, kterou působí všechna tělesa na misku vah: F g = m.g 1,8.10=18 N. c) Porovnej síly působící na misku vah před a po vložení lahve do vody: Jsou přibližně stejné. d) Jakou silou působí láhev na kapalné těleso? Velikost síly nelze změřit, je tedy téměř nulová. e) Jakou velkou silou působí kapalina na láhev? Stejně velkou jako láhev na kapalinu, ale opačně orientovanou. Její velikost je rovna nule N. 4) Vtlač celou láhev do vody, aniž by se dotkla stěn a dna. a) Zapiš hodnotu na stupnici vah: M 2,1 kg. b) Vypočti sílu, která působí na misku vah: F v = M.g 2,1. 10 =21 N. c) Co způsobilo přírůstek síly působící na misku vah? Síla ruky nutná ke vtlačení lahve do vody. d) Jakou silou působí voda na láhev? Tato síla je stejně velká jako síla ruky. e) Jakou má tato síla orientaci? Opačnou než síla působící ruky. 5) Zkus vyslovit závěr provedeného pokusu: Na těleso ponořené do kapaliny působí síla, která má svislý směr a je orientovaná opačně než gravitační síla. Poznámka: Síla, která působí na každé těleso ponořené do kapaliny, se nazývá VZTLAKOVÁ SÍLA. Tuto sílu označujeme F vz. 38
39 Pracovní list č. 7 Téma: Vztlaková síla Datum: Zpracovali: Pomůcky: Kuchyňské váhy, PET láhev objemu 0,3 l, plastová miska, odměrka na vodu. Zadání: Zjisti, jak velká síla působí na těleso ponořené do kapaliny. a) Plastovou misku naplň vodou může být až po okraj-a polož ji na misku vah. b) Prázdnou a uzavřenou PET láhev polož na hladinu. c) Opatrně-tak, aby se nedotkla stěn ani dna-vtlač celou láhev do vody. Pozor, voda může z misky přetéct! d) Sleduj pohyb ukazatele na stupnici vah. e) Vypracuj záznam pozorování, doplň jej fotodokumentací. Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji: b) Pokud si nevíš rady, zkus k odhadu výsledku pokusu využít nápovědu: K ponoření láhve do vody je třeba vynaložit určitou... Směr a orientace silového působení ruky je jako směr a orientace gravitační síly. Ponoření tělesa do kapaliny vyvolá vznik nové síly, která působí na láhev. Má směr.. a orientaci než síla gravitační. Velikost této síly je..., jako síla ruky působící na láhev. 39
40 Záznam pracovního postupu: 1) Zjisti hmotnost nádoby s vodou s přesností na desetiny kg:.. 2) Vypočti gravitační sílu působící na nádobu s vodou. 3) Vlož do vody prázdnou uzavřenou PET láhev. a) Zapiš hmotnost nádoby s vodou a lahví:.... b) Vypočti sílu, kterou působí všechna tělesa na misku vah:. c) Porovnej síly působící na misku vah před a po vložení lahve do vody:. d) Jakou silou působí láhev na kapalné těleso.. e) Jakou velkou silou působí kapalina na láhev?.... 4) Vtlač celou láhev do vody, aniž by se dotkla stěn a dna. a) Zapiš hodnotu na stupnici vah:... b) Vypočti sílu, která působí na misku vah:.. c) Vypočti přírůstek síly působící na misku vah:... d) Jakou velikost má síla, kterou působí voda na láhev?.... 5) Naplň láhev vodou a zjisti, jaká gravitační síla na ni působí: a) vážením b) výpočtem... 6) Zkus vyslovit závěr provedeného pokusu: Poznámka: Uvedené tvrzení je označováno jako Archimédův zákon. 40
41 Pracovní list č. 7 Téma: Vztlaková síla Datum: Zpracovali: Pomůcky: Kuchyňské váhy; PET láhev objemu 0,3 l; plastová miska; odměrka na vodu. Zadání: Zjisti, jak velká síla působí na těleso ponořené do kapaliny. a) Plastovou misku naplň vodou může být až po okraj-a polož ji na misku vah. b) Prázdnou a uzavřenou PET láhev polož na hladinu. c) Opatrně-tak, aby se nedotkla stěn ani dna-vtlač celou láhev do vody. Pozor, voda může z misky přetéct! d) Sleduj pohyb ukazatele na stupnici vah. e) Vypracuj záznam pozorování, doplň jej fotodokumentací. Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji: Na těleso ponořené do kapaliny působí vztlaková síla. Velikost této síly bude stejná jako velikost síly, kterou vtlačíme láhev do kapaliny.. b) Pokud si nevíš rady, zkus k odhadu výsledku pokusu využít nápovědu: K ponoření láhve do vody je třeba vynaložit určitou sílu. Směr a orientace silového působení ruky je stejná jako směr a orientace gravitační síly. Ponoření tělesa do kapaliny vyvolá vznik nové síly, která působí na láhev. Má směr stejný a orientaci opačnou než síla gravitační. Velikost této síly je stejná, jako síla ruky působící na láhev. 41
42 Záznam pracovního postupu: 1) Zjisti hmotnost nádoby s vodou s přesností na desetiny kg: m 1,8 kg 2) Vypočti gravitační sílu působící na nádobu s vodou: F g = m.g 1,8.10 = 18 N 3) Vlož do vody prázdnou uzavřenou PET láhev. a) Zapiš hmotnost nádoby s vodou a lahví: m =1,840 kg 1,8 kg b) Vypočti sílu, kterou působí všechna tělesa na misku vah: F g = m.g 1,8.10 =18 N c) Porovnej síly působící na misku vah před a po vložení lahve do vody: F g F g d) Jakou silou působí láhev na kapalné těleso? F L 0N e) Jakou velkou silou působí kapalina na láhev? F L 0 N je opač k F L 4) Vtlač celou láhev do vody, aniž by se dotkla stěn a dna. a) Zapiš hodnotu na stupnici vah M 2,1 kg b) Vypočti sílu, která působí na misku vah: F V =M.g 2,1.10 =21 N c) Vypočti přírůstek síly působící na misku vah: F R = F V F G = = 3 N d) Jakou velikost má síla, kterou působí voda na láhev? F VZ = F R = 3N 5) Naplň láhev vodou a zjisti, jaká gravitační síla na ni působí: a) vážením. m LAH = 0,3 kg F glah 0,3.10 = 3 N b) výpočtem m LAH = V.ρ = 0, m kg/m 3 = 0,3 kg => F glah = 3N 6) Zkus vyslovit závěr provedeného pokusu: Na každé těleso ponořené do kapaliny působí vztlaková síla, která má stejný směr, ale opačnou orientaci, než síla gravitační. Velikost vztlakové síly je stejná jako gravitační síla působící na kapalné těleso stejného objemu jako je ponořená část tělesa. Poznámka: Uvedené tvrzení je označováno jako Archimédův zákon. 42
43 Pracovní list č. 8 Téma: Vztlaková síla Datum: Zpracovali: Pomůcky: Kuchyňské váhy, PET box 0,25 l, plastová miska, odměrka na vodu. Zadání: Zjisti, jak velká síla působí na těleso ponořené do kapaliny. a) Plastovou misku naplň vodou nemusí být až po okraj-a polož ji na misku vah. b) Uzavřenou, vodou naplněnou PET krabičku vlož do vody v misce. c) Opatrně-tak, aby se nedotkla stěn ani dna, vtlač celou PET krabičku do vody. Pozor, voda může z misky přetéct! d) Sleduj pohyb ukazatele na stupnici vah. e) Vypracuj záznam pozorování, doplň jej fotodokumentací. Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji:.... b) Pokud si nevíš rady, zkus k odhadu výsledku pokusu využít nápovědu: Plave krabička na hladině?... Je PET krabička položená na dně?... Je třeba k ponoření krabičky do vody vynaložit určitou sílu?... V jakém vztahu je gravitační a vztlaková síla?... Závisí tento vztah na poloze krabičky v kapalině?... 43
44 Záznam pracovního postupu: 1) Zjisti hmotnost nádoby s vodou s přesností na desetiny kg:... 2) Vypočti gravitační sílu působící na nádobu s vodou:... 3) Vlož do vody naplněnou a uzavřenou PET krabičku. a) Zapiš hmotnost nádoby s vodou a PET krab. :. b) Vypočti sílu, kterou působí všechna tělesa na misku vah:.. c) Porovnej síly působící na misku vah před a po vložení lahve do vody:... d) Jakou silou působí láhev na kapalné těleso? e) Jakou velkou silou působí kapalina na PET krab.?.. 4) Vtlač opatrně celou PET krabičku do vody, aniž by se dotkla stěn a dna. a) Zapiš hodnotu na stupnici vah:... b) Vypočti sílu, která působí na misku vah:... c) Vypočti přírůstek síly působící na misku vah:... 5) Naplň láhev vodou a zjisti, jaká gravitační síla na ni působí: a) vážením. b) výpočtem... c) Jak se na gravitační síle projeví hmotnost PET krabičky?... 6) Zkus vyslovit závěr provedeného pokusu-porovnej hustoty tělesa a kapaliny:. Poznámka: Má-li těleso stejnou hustotu jako kapalina, potom se v kapalině vznáší. 44
45 Pracovní list č. 8 Téma: Vztlaková síla Datum: Zpracovali: Pomůcky: Kuchyňské váhy, PET box 0,25 l, plastová miska, odměrka na vodu. Zadání: Zjisti, jak velká síla působí na těleso ponořené do kapaliny. a) Plastovou misku naplň vodou nemusí být až po okraj-a polož ji na misku vah. b) Uzavřenou, vodou naplněnou PET krabičku vlož do vody v misce. c) Opatrně-tak, aby se nedotkla stěn ani dna, vtlač celou PET krabičku do vody. Pozor, voda může z misky přetéct! d) Sleduj pohyb ukazatele na stupnici vah. e) Vypracuj záznam pozorování, doplň jej fotodokumentací. Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji: PET box může plavat, může klesnout ke dnu. Pokud bude plavat, potom působení ruky se musí projevit zvýšením hodnoty na stupnici vah. Pokud se silové působení na stupnici neprojeví, potom krabička je ve stavu, kdy v každé její poloze jsou gravitační a vztlaková síla v rovnováze. b) Pokud si nevíš rady, zkus k odhadu výsledku pokusu využít nápovědu: Plave krabička na hladině? Ne. Je PET krabička položená na dně? Ne. Je třeba k ponoření krabičky do vody vynaložit určitou sílu? Ne. V jakém vztahu je gravitační a vztlaková síla?. Jsou v rovnováze. Závisí tento vztah na poloze krabičky v kapalině?. Nezávisí. 45
46 Záznam pracovního postupu: 1) Zjisti hmotnost nádoby s vodou s přesností na desetiny kg: 2 kg 2) Vypočti gravitační sílu působící na nádobu s vodou: 2.10 = 20 N 3) Vlož do vody naplněnou a uzavřenou PET krabičku. 2,25 kg a) Zapiš hmotnost nádoby s vodou a PET krab. : 2, = 22,5 N b) Vypočti sílu, kterou působí všechna tělesa na misku vah: 22,5-20=2,5 c) Porovnej síly působící na misku vah před a po vložení lahve do vody: 2,5 N d) Jakou silou působí láhev na kapalné těleso? 2,5 N e) Jakou velkou silou působí kapalina na PET krabičku? 4) Vtlač opatrně celou PET krabičku do vody, aniž by se dotkla stěn a dna. 2,25 kg a) Zapiš hodnotu na stupnici vah: = 22,5 N b) Vypočti sílu, která působí na misku vah:. 22,5-22,5= 0 N c) Vypočti přírůstek síly působící na misku vah:... 5) Naplň láhev vodou a zjisti, jaká gravitační síla na ni působí: m= 0,25 kg => F g = m.g 0, =2,5N a) vážením. V=250 ml = 0, m 3 => F g = V.ρ.g 0, = 2,5 N b) výpočtem.. Vlastní hmotnost PET krabičky c) Jak se na gravitační síle projeví hmotnost PET krabičky?... nelze vážením zjistit. Její vliv na gravitační sílu působící na plnou krabičku je zanedbatelný. 6) Zkus vyslovit závěr provedeného pokusu - porovnej hustoty tělesa a kapaliny: Těleso se chová jako kapalina v kapalině. Výslednice vztlakové a gravitační síly je v každé poloze tělesa nulová. Hustoty jsou stejné. Těleso je v rovnovážné poloze. 46
47 Poznámka: Má-li těleso stejnou hustotu jako kapalina, potom se v kapalině vznáší. 47
48 Pracovní list č. 9 Datum: Zpracovali: Téma: Plování těles, Pascalův zákon Pomůcky: Plastová PET láhev, zkumavka nebo lékovka. Zadání: Zjisti platnost Pascalova zákona a podmínky plování těles. Postup: a) Plastovou PET láhev naplň až po okraj vodou. b) Zkumavku naplň vodou do poloviny, uzavři prstem a dnem vzhůru vlož do láhve. Zkumavka musí v láhvi plavat. c) Láhev uzavři závěrem. d) Proveď pozorování zkumavky: 1) po uzavření láhve 2) po stisknutí láhve dlaní Východiska: 1) Pascalův zákon: ) Plování těles: Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji:.. Historická poznámka: zkumavka v láhvi se nazývá karteziánek (vězeň). b) Pozoruj chování zkumavky při stisku láhve a popiš:... VYSVĚTLENÍ: 48
49 Pracovní list č. 9 Datum: Téma: Plování těles, Pascalův zákon Zpracovali: Pomůcky: Plastová PET láhev, zkumavka nebo lékovka. Zadání: Zjisti platnost Pascalova zákona a podmínky plování těles. Postup: a) Plastovou PET láhev naplň až po okraj vodou. b) Zkumavku naplň vodou do poloviny, uzavři prstem a dnem vzhůru vlož do láhve. Zkumavka musí v láhvi plavat. c) Láhev uzavři závěrem. d) Proveď pozorování zkumavky: 1) po uzavření láhve 2) po stisknutí láhve dlaní Východiska: 1) Pascalův zákon: Tlak v kapalině vyvolaný působením vnější síly na kapalinu je ve všech bodech kapaliny stejně velký. 2) Plování těles: Těleso plave, je-li jeho hustota menší než hustota kapaliny. Těleso se potápí, je-li jeho hustota větší než hustota kapaliny. Těleso se vznáší, je-li jeho hustota stejná jako hustota kapaliny. Hypotéza: a) Zkus odhadnout průběh pokusu, vyslov domněnku o výsledku, zapiš ji: Zkumavka může plavat, může klesnout ke dnu. Pokud klesne ke dnu, potom trochu vody odlijeme..... Historická poznámka: zkumavka v láhvi se nazývá karteziánek (vězeň). b) Pozoruj chování zkumavky při stisku láhve a popiš: Po stisku láhve klesá zkumavka ke dnu, po uvolnění síly plave ke hladině, při určité síle stisku lahve se podaří zkumavku udržet v poloze mezi dnem a hladinou. VYSVĚTLENÍ: Deformační síla mění tlak v kapalině v láhvi. Tím se stlačuje vzduch ve zkumavce, zmenší se jeho objem a nahradí se vodou. Tím se mění hustota tělesa zkumavky a tím také její poloha vůči hladině v lahvi. 49
50 Metodický návod k pracovnímu listu č. 1 1 Připravili jsme si pro vás několik jednoduchých pokusů, jimiž chceme ověřit zákon setrvačnosti, který objevil a vyslovil pan Newton. Zákon setrvačnosti říká, že každé těleso setrvává v klidu, nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, dokud jej vnější síla nepřinutí tento stav změnit. K provedení pokusu nám postačí jednoduché pomůcky: 1) list papíru a krabička zápalek 2) list papíru a míček 3) talířek naplněný vodou. 1. Na list papíru položíme krabičku zápalek tou stěnou, která má nejmenší plochu. Chceme li papír s krabičkou posunout, krabička se kácí. Je to proto, že na spodní plochu krabičky působí třecí síla ve směru pohybu papíru a v těžišti setrvačná síla, která má opačný směr a na krabičku působí obě síly otáčivým účinkem. A) Posuvná síla Setrvačná síla B) Výsledek pokusu: 50
51 Metodický návod k pracovnímu listu č. 1 2 Je-li posuvná síla značně velká (prudké trhnutí listem papíru), je velká i setrvačná síla. Překoná třecí sílu mezi papírem a krabičkou a na krabičku nezapůsobí otáčivým účinkem. Papír se posune, ale krabička zůstane v původní poloze. A) POSUVNÁ SÍLA SETRVAČNÁ SÍLA B) Výsledek pokusu: 51
52 Metodický návod k pracovnímu listu č Obdobně provedeme pokus s míčkem. Je-li posuvná síla malá, způsobí spolu se setrvačnou silou otočení míčku. A) rotace Setrvačná síla Posuvná síla B) Výsledek pokusu: Je-li posuvná síla značně velká (prudké trhnutí listem papíru), je velká i setrvačná síla. Překoná třecí sílu mezi papírem a míčkem a na míček nezapůsobí otáčivým účinkem. Papír se posune, ale míček zůstane v původní poloze. 52
53 Metodický návod k pracovnímu listu č Naplníme-li talíř vodou, je docela snadné vodu v talíři přenést na určitou vzdálenost. Při troše opatrnosti můžeme soustavu těles (pevné těleso je talíř, kapalné těleso je voda v něm) uvést chůzí do pohybu rovnoměrného přímočarého. Jestliže však prudce zastavíme (nejlépe u umývadla), potom talíř uvedeme do klidu, ale voda setrvává v pohybu rovnoměrném přímočarém a setrvačná síla, která na ni působí, ji z talíře vylije. A) Rovnoměrný pohyb rychlost obou těles je stálá, posuvná síla je nulová. B) Při náhlém zastavení uvede brzdná síla talíř do klidu a setrvačná síla působící na vodu v talíři způsobí její vylití. Brzdná síla Setrvačná síla 53
54 Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 1-1 SETRVAČNÁ POSUVNÁ Velká posuvná síla nezapůsobí otáčivým účinkem. Papír se posune, ale krabička zůstane v původní poloze. Výsledek pokusu 54
55 Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 1 2 POSUVNÁ ROTACE SETRVAČNÁ POSUVNÁ Výsledkem malé posuvné síly je setrvačná síla, která působí otáčivým účinkem na těleso. Výsledek pokusu 55
56 Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 1 3 SETRVAČNÁ POSUVNÁ Je-li posuvná síla malá, způsobí spolu se setrvačnou silou otáčení míčku. ROTACE Míček se otočil vůči listu papíru, ale vůči podložce zůstává na stejném místě. POSUVNÁ Výsledek pokusu 56
57 Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 1 4 POSUVNÁ SÍLA SETRVAČNÁ SÍLA Při značně velké posuvné síle je setrvačná síla tak velká, že nezpůsobí rotaci míčku, ale jeho posun vůči papíru. Vůči podložce zůstane míček v klidu POSUVNÁ Výsledek pokusu 57
58 Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 1 5 VODA Rovnoměrný pohyb - rychlost obou těles je stálá, posuvná síla je nulová. 58
59 Ilustrační obrázky k pracovnímu listu č. 1 6 BRZDNÁ SÍLA SETRV. SÍLA Při náhlém zastavení uvede brzdná síla talíř do klidu a setrvačná síla působící na vodu v talíři způsobí její vylití. BRZDNÁ SÍLA SETRVAČNÁ SÍLA BRZDNÁ SÍLA Výsledek pokusu 59
60 Metodický návod k pracovnímu listu č. 2-1 I tímto pokusem můžeme ověřit zákon setrvačnosti, který objevil a vyslovil pan Newton. Zákon setrvačnosti říká, že každé těleso setrvává v klidu, nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, dokud jej vnější síla nepřinutí tento stav změnit. K provedení pokusu nám postačí jednoduché pomůcky: 2 vařená a 2 syrová vajíčka. Vařená a syrová vajíčka se od sebe na první pohled ničím neliší. Určité rozdíly zjistíme, pokud se pokusíme vajíčka roztočit. Předvedení: roztočit každé vajíčko zvlášť Vysvětlení: Syrové vajíčko se roztáčí obtížněji. Bílek a žloutek nejsou se skořápkou pevně spojeny a mají snahu zůstávat v klidu. Brzdí proto třecí silou pohyb skořápky, kterou prsty roztáčíme. Dobře to bude vidět, pokud vajíčka roztočíme současně. Předvedení: roztáčet obě vajíčka současně. Pozorování:Můžeme si všimnout, že syrové vajíčko se otáčí zřetelně pomaleji. Podobně zjistíme rozdíly, pokusíme-li se rotaci vajíčka zastavit. Pokud se vajíčka zastavují samovolně, těžko si všimneme nějakého rozdílu. Jestliže však rotaci vajíčka jen krátce přerušíme, je rozdíl v jejich chování už docela dobře vidět. Předvedení: roztočit syrové a nechat zastavit roztočit vařené a nechat zastavit Pozorování: Skutečně žádné rozdíly nejsou vidět. 60
Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:
Obsah 11_Síla... 2 12_Znázornění síly... 5 13_Gravitační síla... 5 14_Gravitační síla - příklady... 6 15_Skládání sil... 7 16_PL: SKLÁDÁNÍ SIL... 8 17_Skládání různoběžných sil působících v jednom bodě...
OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)
OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka) A) Výklad: Posuvné účinky: Ze studia posuvných účinků síly jsme zjistili: změny rychlosti nebo směru posuvného pohybu tělesa závisejí na tom, jak velká síla
Mechanika tuhého tělesa
Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění Síla působící na tuhé těleso má pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa Posuvný
SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vzájemné působení těles Silové působení je vždy vzájemné! 1.Působení při dotyku 2.Působení na dálku prostřednictvím polí gravitační pole
KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin
Mechanika - síla. Zápisy do sešitu
Mechanika - síla Zápisy do sešitu Síla a její znázornění 1/3 Síla popisuje vzájemné působení těles (i prostřednictvím silových polí). Účinky síly: 1.Mění rychlost a směr pohybu 2.Deformační účinky Síla
Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla
Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při
TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník
TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy
1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 7. -rozhodne, zda je dané těleso v klidu či v pohybu vzhledem k jinému tělesu -změří dráhu uraženou tělesem a odpovídající čas Pohyb
Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015
SÍLA 1. Tělesa na sebe vzájemně působí (při dotyku nebo na dálku). Působení je vždy VZÁJEMNÉ. Působení na dálku je zprostředkováno silovým polem (gravitační, magnetické, elektrické...) Toto vzájemné působení
Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy Sekunda 2 hodiny týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka
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
FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník
FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt
Fyzika - Kvinta, 1. ročník
- Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální
Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: SKLÁDÁNÍ SIL -
Obsah 11_Síla... 2 12_Znázornění síly... 5 13_Gravitační síla... 5 14_Gravitační síla - příklady... 6 15_Skládání sil... 7 16_PL: SKLÁDÁNÍ SIL - řešení... 8 17_Skládání různoběžných sil působících v jednom
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
Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8
Obsah 1 Tuhé těleso 1 2 Moment síly 2 3 Skládání sil 3 3.1 Skládání dvou různoběžných sil................. 3 3.2 Skládání dvou rovnoběžných, různě velkých sil......... 3 3.3 Dvojice sil.............................
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
1 Tuhé těleso a jeho pohyb
1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité
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
Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa
Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala
34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...
34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 7. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu Uvede konkrétní příklady, na kterých doloží jednotlivé
MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP
Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MECHANIKA HYDROTATIKA A AEROTATIKA Implementace ŠVP
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
2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil Rovnováha sil je stav, kdy na těleso působí více sil, ale jejich výslednice
Zadání projektu Páka, kladka
Zadání projektu Páka, kladka Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 29. 11. Vlastní práce 2 vyučovací hodiny 1. a 6. 12. Prezentace 8.12. Test a odevzdání portfólií ke kontrole
Newtonovy pohybové zákony
Newtonovy pohybové zákony Zákon setrvačnosti = 1. Newtonův pohybový zákon (1. Npz) Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, jestliže na něj nepůsobí jiná tělesa (nebo
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Skládání a rozkládání sil Číslo DUM: III/2/FY/2/1/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Skládání a rozkládání sil Číslo DUM: III/2/FY/2/1/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra
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
DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou
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
Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa
Inovace výuky Fyzika F7/09 Těžiště tělesa Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda Fyzika Pohyb těles. Síly. 7. ročník Těžiště
VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.
VY_52_INOVACE_2NOV47 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanické vlastnosti kapalin Téma: Vztlaková síla
Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony
Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0220, "Inovace studijních programů zahradnických oborů s důrazem na jazykové a odborné dovednosti a konkurenceschopnost
Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy
Malý Archimédes Autor, škola Milena Bendová, ZŠ Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Vyučovací předmět fyzika Vhodné pro 1. stupeň, vyzkoušeno s 5. třídou Potřebný čas 45 minut Potřebný prostor třída Cíle lekce tematické
ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon
ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Už víme, že v kapalině zvedneme těleso s menší námahou než na vzduchu. Na ponořené těleso totiž působí svisle vzhůru vztlaková síla, která těleso nadlehčuje (působí proti gravitační síle).
START A ZASTAVENÍ 1. Kouzlo s padajícím pomerančem Pomůcky:
Může být těžké uvést předměty do pohybu a ještě těžší může být jejich zastavení. Předměty mají tendenci zůstávat v klidu, když se nepohybují nebo pokračovat v pohybu, pokud se pohybují. Tento jev se nazývá
VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7.
VY_52_INOVACE_2NOV45 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanické vlastnosti kapalin Téma: Vztlaková síla
Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.
Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu
4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil
4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_95 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:
3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky
3. ZÁKLADY DYNAMIKY Dynamika zkoumá příčinné souvislosti pohybu a je tedy zdůvodněním zákonů kinematiky. K pojmům používaným v kinematice zavádí pojem hmoty a síly. Statický výpočet Dynamický výpočet -
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA
MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny
VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8.
VY_52_INOVACE_2NOV43 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 4. 10. 2012 Ročník: 7., 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Látky a tělesa, Mechanické vlastnosti tekutin
Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný
A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,
1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul
Látka a těleso 1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul Druh látky (skupenství): pevné l. kapalné
Věra Keselicová. březen 2013
VY_52_INOVACE_VK46 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová březen 2013 6. ročník
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:
Síla, vzájemné silové působení těles
Síla, vzájemné silové působení těles Síla, vzájemné silové působení těles Číslo DUM v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_07_02_01 Vytvořeno Leden 2014 Síla, značka a jednotka síly, grafické znázornění
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,
Moment síly výpočet
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.2.3.2 Moment síly výpočet Moment síly je definován jako součin síly a kolmé vzdálenosti osy síly od daného
Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika
Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Vlastnosti kapalných látek nemají vlastní tvar, mění tvar podle nádoby jsou tekuté, dají se přelévat jejich povrch je vodorovný se Zemí jsou téměř nestlačitelné
Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...
Dynamika 43 Odporové síly a) Co je příčinou vzniku odporových sil?... b) Jak se odporové síly projevují?... c) Doplňte text nebo vyberte správnou odpověď: - když se těleso posouvá (smýká) po povrchu jiného
Hydromechanické procesy Hydrostatika
Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice
Zadání projektu Pohybové zákony
Zadání projektu Pohybové zákony Časový plán: Zadání projektu, přidělení funkcí, časový a pracovní plán 8. 11. Vlastní práce 3 vyučovací hodiny Prezentace Test a odevzdání portfólií ke kontrole 1. Pracovní
Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost
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
1.5.3 Archimédův zákon I
1.5.3 Archimédův zákon I Předpoklady: 010502 Pomůcky: voda, akvárium, míček (nebo kus polystyrenu), souprava na demonstraci Archimédova zákona, Vernier siloměr, čerstvé vejce, sklenička, sůl Př. 1: Sepiš
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 4.: Dynamika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 4.: Dynamika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny Dynamika obor,
Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin
list 1 / 5 F časová dotace: 2 hod / týden Fyzika 6. ročník F 9 1 02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí LÁTKY A TĚLESA látka, těleso,
Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla
Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Květen 2012 Ročník 7. Předmět Fyzika Vztlaková Název,
<<< 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
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
Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..
FYZIKÁLNÍ VELIČINY Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze.. Doplň chybějící písmena : Každá fyzikální veličina má: 1) - - z v 2) z - - - k 3) - - k l - d - - j - -
F - Mechanika tuhého tělesa
F - Mechanika tuhého tělesa Učební text pro studenty dálkového studia a shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem
Archimédův zákon I
3.1.11 Archimédův zákon I Předpoklady: 030110 Pomůcky: pingpongový míček, měděná kulička, skleněný válec s víčkem od skleničky, vajíčko, sůl, tři kádinky, barvy na duhu, průhledná brčka Př. 1: Do vody
4IS01F8 mechanická práce.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 26.9.2012 1 Mechanická práce Předmět: Ročník: Fyzika 8. ročník
2.5.5 Těžiště. Předpoklady: Pomůcky: kartónové obrazce na hledání těžiště, vidličko-korko-jehlo-div,
2.5.5 ěžiště Předpoklady: 020504 Pomůcky: kartónové obrazce na hledání těžiště, vidličko-korko-jehlo-div, Př. 1: Do korkové zátky je zapíchnuta jehla a dvě vidličky. Vysvětli, proč stojí na druhé jehle
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická
Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S
MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále
Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny
Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita
Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština
Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I
Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné
1.8.3 Hydrostatický tlak
.8.3 Hydrostatický tlak Předpoklady: 00802 Z normální nádoby s dírou v boku voda vyteče, i když na ni netlačí vnější síla. Pokus: Prázdná tetrapacková krabice, několik stejných děr v boční stěně postupně
4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako
1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti
Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou
SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?
11 13 let, popř. i starší
Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika
a) Jak na sebe vzájemně mohou působit tělesa? b) Vysvětli, jak je možné, aby síla působila na dálku. c) Co může způsobit síla? d) Vysvětli pojmy a
SÍLA opakování 1 a) Jak na sebe vzájemně mohou působit tělesa? b) Vysvětli, jak je možné, aby síla působila na dálku. c) Co může způsobit síla? d) Vysvětli pojmy a uveď příklady: Působení síly statické
Moment síly Statická rovnováha
Moment síly Statická rovnováha Kopírování a šíření tohoto materiálu lze pouze se souhlasem autorky PhDr. Evy Tlapákové, CSc. Jedná se o zatím pracovní verzi, rok 2009 ZKRÁCENÁ VERZE Síla může mít rozdílný
1.2.11 Tření a valivý odpor I
1..11 Tření a valivý odpor I Předpoklady: 11 Př. 1: Do krabičky od sirek ležící na vodorovném stole strčíme malou silou. Krabička zůstane stát. Vysvětli. Mezi stolem a krabičkou působí tření, které se
Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.
Opakování IX. Fyzikální veličiny a jejich měření. Metoda didaktická-soutěže,diskuse Žák si zopakuje fyzikální veličiny probírané v 6.roč., jejich značky, jednotky a mezi nimi. výchova-vztah k přírodě,
Vzdělávací obor fyzika
Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,
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
Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem
Úloha č. 3 Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem Úkoly měření: 1. Určete tíhové zrychlení pomocí reverzního a matematického kyvadla. Pro stanovení tíhového zrychlení, viz bod 1, měřte
Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05
Inovace výuky Fyzika Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Síly Cílová skupina: 7. ročník Klíčová slova: Zákon setrvačnosti, Zákon
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. RNDr. Zdeněk Chobola,CSc., Vlasta Juránková,CSc. FYZIKA PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 2.10 TĚŽIŠTĚ Těžiště (hmotný střed) je působiště tíhové síly působící na těleso. Těžiště zavádíme jako působiště
F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD
F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu
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
5. Mechanika tuhého tělesa
5. Mechanika tuhého tělesa Rozměry a tvar tělesa jsou často při řešení mechanických problémů rozhodující a podstatně ovlivňují pohybové účinky sil, které na ně působí. Taková tělesa samozřejmě nelze nahradit
VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL
VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská
TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez
Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek
Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.
23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:
Obsah 23_Otáčivý účinek síly... 2 24_Podmínky rovnováhy na páce... 2 25_Páka rovnováha - příklady... 3 PL: Otáčivý účinek síly - řešení... 4 27_Užití páky... 6 28_Zvedání těles - kladky... 6 29_Kladky
VY_32_INOVACE_257. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová
VY_32_INOVACE_257 Škola Jméno autora Datum: Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová 1.9.2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Metodický
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 5 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/1.759 Název DUM: Newtonovy pohybové
Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí
Síla Základní pojmy Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí vzájemné působení těles, které mění jejich pohybový stav nebo tvar zobrazuje se graficky jako úsečka se šipkou ve zvoleném měřítku m f je vektor,