Úlohy z fyziky 7. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úlohy z fyziky 7. ROČNÍK"

Transkript

1 Úlohy z fyziky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška (vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá svým rozsahem používaným učebnicím v naší škole. K vypracování úloh je třeba mít k dispozici Tabulky, kalkulačky a rýsovací potřeby. 7. ROČNÍK 1A) Vlaštovka se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 108 km/h. a) Vyjádři její rychlost v m/s. b) Za jakou dobu by vlaštovka uletěla 150 m? 1B) Tryskové letadlo se pohybuje rovnoměrným pohybem rychlostí 250 m/s. a) Vyjádři jeho rychlost v km/h. b) Za kolik sekund letadlo uletí 1500 m? 2A) Na obrázku jsou znázorněny grafy dráhy rovnoměrných pohybů dvou vozidel (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči: a) Rychlost vozidla A vzhledem k vozovce. b) Rychlost vozidla B vzhledem k vozovce. c) Dráhu vozidla A za 1,5 s od startu. d) Za jakou dobu ujede vozidlo B dráhu 30 m. e) Jak jsou vozidla od sebe vzdálena za dobu 2 s po startu. 2B) Na obrázku jsou znázorněny grafy dráhy rovnoměrných pohybů dvou vozidel (A, B) v závislosti na čase. Z grafů urči: a) Rychlost automobilu A vzhledem k vozovce. b) Rychlost automobilu B vzhledem k vozovce. c) Dráhu automobilu B za 2,5 h od startu. d) Za jakou dobu ujede automobil A dráhu 60 km. e) Jak jsou automobily od sebe vzdáleny za dobu 2 h po startu.

2 3A) Chlapec jede na koloběžce po přímém chodníku a před koncem chodníku brzdí. U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. JE PRAVDA NENÍ PRAVDA a) přední kolo koná vzhledem k řídítkům koloběžky otáčivý pohyb b) koloběžka koná rovnoměrný pohyb c) ruka chlapce je vzhledem k řídítkům koloběžky v klidu d) chlapec koná vzhledem k silnici pohyb posuvný 3B) Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé, nebo nepravdivé. Doplň následující tabulku tak, že do příslušného políčka uděláš křížek. JE PRAVDA NENÍ PRAVDA a) motocykl koná rovnoměrný pohyb b) řidič je vzhledem k sedadlu v klidu c) řidič koná vzhledem k silnici pohyb posuvný d) přední kolo koná vzhledem k sedadlu otáčivý pohyb 4A) Dopravní motorová loď plula po dobu 48 min průměrnou rychlostí 35 km/h. Kolik kilometrů loď urazila? 4B) Motocykl jel po dobu 18 min průměrnou rychlostí 60 km/h. Jakou dráhu ujel? 5A) Motocyklista jel po trati o délce 1600 m. První úsek trati o délce 400 m ujel za 40 s a zbývající úsek za 60 s. a) Urči jeho průměrnou rychlost v m/s v prvním úseku trati. b) Urči jeho průměrnou rychlost v m/s v druhém úseku trati. c) Vypočítej jeho průměrnou rychlost v m/s na celé závodní trati. d) Porovnej rychlost motocyklisty v druhém úseku trati s rychlostí závodního koně 72 km/h. 5B) Automobil jel po silnici délky 800 m. První úsek trati o délce 600 m ujel za 30 s a zbývající úsek za 20 s. a) Urči jeho průměrnou rychlost v m/s v prvním úseku silnice. b) Urči jeho průměrnou rychlost v m/s v druhém úseku silnice. c) Vypočítej jeho průměrnou rychlost v m/s na celé uvažované silnici. d)porovnej průměrnou rychlost automobilu v prvním úseku silnice s rychlostí poštovního holuba 94 km/h.

3 6A) Na obrázku je znázorněna část jízdního řádu. a) Napiš číslo vlaku, kterým se v sobotu nejrychleji dostaneš z České Lípy do Nového Boru. b) Jak dlouho trvá cesta tomuto vlaku? c) Jaká je vzdálenost mezi Českou Lípou a Novým Borem? d) Jaká je průměrná rychlost na tomto úseku trati pro vlak, který jsi vybral/a v bodě a)? Údaj uveď v km/h. e) Odhadni, za kolik hodin bys tuto trasu ušel/ušla pěšky. Údaj zaokrouhli na celé hodiny. Předpokládej, že jsi průměrně zdatný chodec a za celou dobu chůze se nikde na delší dobu nezastavíš. Napiš, jak jsi ke svému odhadu dospěl/a. 6B) Na obrázku je znázorněna část jízdního řádu. a) Napiš číslo vlaku, kterým se nejrychleji dostaneš z Bakova nad Jizerou do Oken. b) Jak dlouho trvá cesta tomuto vlaku? c) Jaká je vzdálenost mezi Bakovem nad Jizerou a Okny? d) Jaká je průměrná rychlost na tomto úseku trati pro vlak, který jsi vybral/a v bodě a)? Údaj uveď v km/h. e) Odhadni, za kolik hodin bys tuto trasu ušel/ušla pěšky. Údaj zaokrouhli na celé hodiny. Předpokládej, že jsi průměrně zdatný chodec a za celou dobu chůze se nikde na delší dobu nezastavíš. Napiš, jak jsi ke svému odhadu dospěl/a.

4 7A) Na obrázku je znázorněno jablko, které visí na stromě (poloha 1), padá ze stromu (poloha 2) a leží na zemi (poloha 3). U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé: a) Gravitační síla Země působí na jablko pouze v poloze 3, kdy jablko leží na zemi. b) V poloze 1 působí na jablko síla větve, která směřuje vzhůru. c) Na povrchu Měsíce by se hmotnost jablka zmenšila. d) Síla, kterou by Měsíc přitahoval jablko na svém povrchu, je asi šestkrát menší než síla, kterou Země přitahuje jablko na svém povrchu. 7B) Na obrázku je znázorněna šiška, která visí na stromě (poloha 1), padá ze stromu (poloha 2) a leží na zemi (poloha 3). U následujících vět rozhodni, zda jsou pravdivé nebo nepravdivé: a) Gravitační síla Země působí na šišku pouze v poloze 2, kdy šiška padá na zem. b) V poloze 3 působí země na šišku silou, která směřuje vzhůru. c) Hmotnost šišky by se na povrchu Měsíce nezměnila. d) Síla, kterou by Měsíc přitahoval šišku na svém povrchu, by byla asi šestkrát větší než síla, kterou Země přitahuje šišku na svém povrchu.

5 8A) Na pružině je zavěšeno závaží o hmotnosti 0,2 kg. a) Vypočítej velikost tahové síly F 1, kterou závaží působí na pružinu. b) Jaké účinky má tato síla na pružinu? c) Znázorni sílu F 1 do obrázku (1cm odpovídá 1N). d) Do téhož obrázku znázorni tahovou sílu F 2, kterou působí pružina na závaží. 8B) Na pružině je zavěšeno závaží o hmotnosti 0,15 kg. a) Vypočítej velikost tahové síly F 1, kterou závaží působí na pružinu. b) Jaké účinky má tato síla na pružinu? c) Znázorni sílu F 1 do obrázku (1cm odpovídá 1N). d) Do téhož obrázku znázorni tahovou sílu F 2, kterou působí pružina na závaží. 9A) Na vodorovné desce stolu leží míč o hmotnosti 3 kg. a) Urči velikost tlakové síly F 1, kterou působí míč na desku. b) Znázorni sílu F 1 do obrázku (1 cm odpovídá 20N). c) Do obrázku znázorni tlakovou sílu F 2, kterou působí deska stolu na míč.

6 9B) Na vodorovné desce stolu leží kvádr o hmotnosti 2 kg. a) Urči velikost tlakové síly F 1, kterou působí kvádr na desku. b) Znázorni sílu F 1 do obrázku (1 cm odpovídá 10N). c) Do obrázku znázorni tlakovou sílu F 2, kterou působí deska stolu na kvádr. 10A) Na obrázku jsou znázorněny síly F 1 a F 2. Urči jejich velikost a směr. a) 1 cm odpovídá 15N b) 1 cm odpovídá 250 N 10B) Na obrázku jsou znázorněny síly F 1 a F 2. Urči jejich velikost a směr. a) 1 cm odpovídá 20N b) 1 cm odpovídá 150 N 11A) Znázorni v rovině papíru tři síly, které působí na těleso ve společném působišti P (1 cm odpovídá 10 N). a) Síla o velikosti F 1 = 16 N působí svisle nahoru. b) Síla o velikosti F 2 = 33 N je kolmá na sílu F 1. c) Síla o velikosti F 3 = 20 N má opačný směr než síla F 2.

7 11B) Znázorni v rovině papíru tři síly, které působí na těleso ve společném působišti P (1 cm odpovídá 10 N). a) Síla o velikosti F 1 = 13 N působí svisle dolů. b) Síla o velikosti F 2 = 30 N je kolmá na sílu F 1. c) Síla o velikosti F 3 = 18 N má opačný směr než síla F 2. 12A) V témže bodě A tělesa působí současně v jedné vodorovné přímce tři síly o velikostech F 1 = 4 N, F 2 = 3N, F 3 = 6 N. Síly F 1 a F 2 mají stejný směr, síla F 3 má vzhledem k nim opačný směr. a) Znázorni síly F 1, F 2, F 3 (1 cm odpovídá 1 N) b) Urči velikost výsledné síly F. c) Výslednou sílu F znázorni do téhož obrázku jinou barvou. 12B) V témže bodě A tělesa působí současně v jedné vodorovné přímce tři síly o velikostech F 1 = 3 N, F 2 = 2N, F 3 = 6 N. Síly F 1 a F 2 mají stejný směr, síla F 3 má vzhledem k nim opačný směr. a) Znázorni síly F 1, F 2, F 3 (1 cm odpovídá 1 N) b) Urči velikost výsledné síly F. c) Výslednou sílu F znázorni do téhož obrázku jinou barvou. 13A) Na misce sklonných vah se stupnicí v newtonech je položeno závaží o hmotnosti 250 g (viz obrázek). Misku táhneme vzhůru silou F 1 = 2N. a) Jak velkou sílu naměříme na stupnici vah? b) Znázorni síly působící na misku sklonných vah. Jejich působiště umísti do bodu A. Znázorni jinou barvou jejich výslednici F (1cm odpovídá 1 N). 13B) Na misce sklonných vah se stupnicí v newtonech je položeno závaží o hmotnosti 300 g (viz obrázek). Misku táhneme vzhůru silou F 1 = 0,5 N. a) Jak velkou sílu naměříme na stupnici vah? b) Znázorni síly působící na misku sklonných vah. Jejich působiště umísti do bodu A. Znázorni jinou barvou jejich výslednici F (1cm odpovídá 1 N).

8 14A) Ke dvěma za sebou zavěšeným siloměrům B, C, z nichž každý má hmotnost 50 g, je zavěšeno závaží D o hmotnosti 200 g. a) Jaký údaj naměříš na siloměru B? b) Jaký údaj naměříš na siloměru C? c) Jak velká tíhová síla působí na háček v bodě A? 14B) Ke dvěma za sebou zavěšeným siloměrům A, B, z nichž každý má hmotnost 50 g, je zavěšeno závaží C o hmotnosti 300 g. a) Jaký údaj naměříš na siloměru A? b) Jaký údaj naměříš na siloměru B? c) Jak velká tíhová síla působí na háček v bodě D? 15A) Na obrázku je znázorněn lyžař sjíždějící ze svahu. Doplň do následujících vět vhodná slova tak, aby věty byly pravdivé. a) Působením třecí síly se pohyb lyžaře... b) Působením gravitační síly se pohyb lyžaře.. c) Jestliže jsou síly působící na lyžaře v rovnováze, pohybuje se lyžař... a. pohybem, nebo. 15B) Na obrázku je znázorněn chlapec sjíždějící po skluzavce. Doplň do následujících vět vhodná slova tak, aby věty byly pravdivé. a) Působením gravitační síly se pohyb chlapce... b) Působením odporové síly vzduchu se pohyb chlapce.

9 c) Jestliže jsou síly působící na chlapce v rovnováze, pohybuje se chlapec... a. pohybem, nebo. 16A) Na obrázku je znázorněna šiška o hmotnosti 150 g, která visí na stromě (poloha 1), padá ze stromu (poloha 2) a leží na zemi (poloha 3). a) Jak velkou tahovou silou působí šiška na větev v poloze 1? b) Jak velkou silou působí větev na šišku v poloze 1? c) Jsou síly, na které se ptáme v otázkách a), b), v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď. d) V poloze 3 působí na šišku gravitační síla Země a tlaková síla země, na které šiška leží. Jsou tyto síly v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď. e) Šiška se v poloze 2 pohybuje zrychleným pohybem. Mohou být síly působící na šišku v této poloze v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď. 16B) Na obrázku je znázorněno jablko o hmotnosti 250 g, které visí na stromě (poloha 1), padá ze stromu (poloha 2) a leží na zemi (poloha 3). a) Jak velkou tlakovou silou působí jablko na zem v poloze 3? b) Jak velkou silou působí zem na jablko v poloze 3? c) Jsou síly, na které se ptáme v otázkách a), b), v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď.

10 d) V poloze 1 působí na jablko gravitační síla Země a tahová síla větve. Jsou tyto síly v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď. e) Jablko se v poloze 2 pohybuje zrychleným pohybem. Mohou být síly působící na jablko v této poloze v rovnováze? Zdůvodni svoji odpověď. 17A) Ondřej předvedl spolužákům kouzelnou papírovou krychli. Když jí položil na stolek tak, jak je to znázorněno na obrázku, nespadla. a) Nakresli do obrázku, kde se přibližně nachází těžiště této krychle. b) Napiš, jak bys takovou krychli mohl(a) vyrobit. 17B) Karolína položila na stůl papírovou krabici tak, jak je to znázorněno na obrázku, nespadla. a) Nakresli do obrázku, kde se přibližně nachází těžiště této krabice, jestliže krabice nespadla. b) Napiš, jak jsou v krabici pravděpodobně umístěny předměty. 18A) Na obrázku jsou znázorněny dva permanentní magnety. Magnet A má dvakrát menší hmotnost než magnet B. Menší magnet působí na větší magnet silou F 2, která je znázorněna na obrázku. a) Dokresli do obrázku sílu F 1, kterou působí větší magnet na menší.

11 b)porovnej velikost sil F 1 a F 2 (pro srovnání použij znaky <, =, >). Své tvrzení zdůvodni. 18B) Na obrázku jsou znázorněny dva permanentní magnety. Magnet A má dvakrát větší hmotnost než magnet B. Větší magnet působí na menší magnet silou F 1, která je znázorněna na obrázku. a) Dokresli do obrázku sílu F 2, kterou působí menší magnet na větší. b)porovnej velikost sil F 1 a F 2 (pro srovnání použij znaky <, =, >). Své tvrzení zdůvodni. 19A) V kamionu je u stropu pověšený nafouknutý balonek a na podlaze leží míč. Kamion začne brzdit. a) Do obrázku vyznač šipkou směr, kam se bude při brzdění pohybovat míč. b) Nakresli, jak bude vypadat poloha balonku při brzdění. 19B) V autobusu je u stropu pověšený nafouknutý balonek a na podlaze leží míč. Autobus se začne rozjíždět. a) Do obrázku vyznač šipkou směr, kam se bude při rozjíždění pohybovat míč. b) Nakresli, jak bude vypadat poloha balonku při rozjíždění. 20A) Na obrázku A je znázorněn zavěšený prázdný košík. Na obrázku B je stejný košík, do kterého jsme natrhali jablka. a) Vyznač v obrázku A přibližnou polohu těžiště prázdného košíku. b) Vyznač v obrázku B přibližnou polohu těžiště košíku s jablky. c) Představ si, že prázdný košík a košík s jablky postavíme na zem. Který košík se

12 snáze převrhne? Vysvětli. 20B) Na obrázku A je znázorněn zavěšený prázdný kbelík. Na obrázku B je stejný kbelík, ve kterém je vlhký písek. a) Vyznač v obrázku A přibližnou polohu těžiště prázdného kbelíku. b) Vyznač v obrázku B přibližnou polohu těžiště kbelíku s pískem. c) Představ si, že prázdný kbelík a kbelík s pískem postavíme na zem. Který kbelík se snáze převrhne? Vysvětli 21AB) Experimentem uspořádaným podle obr. A, B můžeš prokázat, že vozík se urychluje tím více, čím větší počet závaží zavěsíš na vlákno vedené přes kladku. Jak bys musel(a) tento experiment uspořádat, abys prokázal(a), že se vozík za stejnou dobu urychlí tím více, čím menší je jeho hmotnost? Své řešení stručně zdůvodni. K dispozici máš libovolný počet závaží o hmotnosti m. Tření zanedbej. 22A) Na obrázku je znázorněno pravítko, které je uprostřed podepřeno. Na levé straně pravítka je položeno závaží o hmotnosti 200 g, jehož polohu neměníme. Na pravou stranu pravítka budeme klást další závaží. Rozhodni, zda bude pravítko v rovnováze, nebo zda se pravá část pravítka bude otáčet nahoru, nebo dolů. Do čtvrtého sloupečku tabulky doplň jedno ze slov: nahoru, dolů, rovnováha. Druhý řádek tabulky je vyplněný jako příklad.

13 Závaží o hmotnosti umístíme do bodu otočení Př. 300 g Z dolů a) 200 g X b) 300 g Y c) 400 g X d) 100 g Z 22B) Na obrázku je znázorněno pravítko, které je uprostřed podepřeno. Na pravé straně pravítka je položeno závaží o hmotnosti 300 g, jehož polohu neměníme. Na levou stranu pravítka budeme klást další závaží. Rozhodni, zda bude pravítko v rovnováze, nebo zda se levá část pravítka bude otáčet nahoru, nebo dolů. Do čtvrtého sloupečku tabulky doplň jedno ze slov: nahoru, dolů, rovnováha. Druhý řádek tabulky je vyplněný jako příklad. Závaží o hmotnosti umístíme do bodu otočení Př. 400 g Z dolů a) 400 g Y b) 500 g X c) 200 g Z d) 300 g X 23A) Zedník o hmotnosti 70 kg udržuje kbelík s maltou o hmotnosti 15 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. a) Jak velkou silou působí zedník na lano v bodě A? b) Jakou největší hmotnost může mít kbelík s maltou, který by tento zedník mohl udržet v rovnovážné poloze? 23B) Zedník o hmotnosti 80 kg udržuje kbelík s maltou o hmotnosti 10 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. a) Jak velkou silou působí zedník na lano v bodě A? b) Jakou největší hmotnost může mít kbelík s maltou, který by tento zedník mohl udržet v rovnovážné poloze?

14 24A) Na prkně 4 m dlouhém, podepřeném uprostřed, sedí na jednom konci chlapec o hmotnosti 24 kg. Jak daleko od osy otáčení si musí sednout druhý chlapec o hmotnosti 30 kg, aby prkno bylo v rovnovážné poloze? 24B) Na prkně 4 m dlouhém, podepřeném uprostřed, sedí na jednom konci chlapec o hmotnosti 28 kg. Jak daleko od osy otáčení si musí sednout druhý chlapec o hmotnosti 32 kg, aby prkno bylo v rovnovážné poloze? 25A) Tomáš utahuje matici na svém jízdním kole pomocí klíče, který je znázorněn na obrázku. a) Vypočítej velikost momentu síly, kterým Tomáš působí na klíč. b) Vysvětli, proč je pro Tomáše výhodnější utahovat matici klíčem a ne pouze rukou. 25B) Monika louská ořechy pomocí louskáčku, který je znázorněn na obrázku. a) Vypočítej velikost momentu síly, kterým Monika působí na ořech. b) Vysvětli, proč je pro Moniku výhodnější použít k louskání ořechů louskáček než se snažit rozdrtit přímo rukou. 26A) Na obrázku je znázorněn jednoduchý kladkostroj. a) Jak velkou silou udržíš v rovnováze čtyři závaží, z nichž každé má hmotnost 100 g? (Hmotnost kladky je mnohem menší než hmotnost závaží.) b) Proč je pro zvedání nákladu výhodnější používat kladkostroj a ne pouze pevnou nebo volnou kladku?

15 26B) Na obrázku je znázorněn jednoduchý kladkostroj. a) Jak velkou silou udržíš v rovnováze tři závaží, z nichž každé má hmotnost 200 g? (Hmotnost kladky je mnohem menší než hmotnost závaží.) b) Proč je pro zvedání nákladu výhodnější používat kladkostroj a ne pouze volnou kladku? 27A) a) Vypočítej, jakou hmotnost má kolečko s nákladem, které je znázorněno na obrázku. b) Napiš, jak bys náklad na stavebním kolečku rozmístil(a), aby to bylo pro člověka, který náklad na kolečku veze, co nejvýhodnější. Svoji odpověď zdůvodni. 27B) a) Vypočítej, jakou hmotnost má kolečko s nákladem, které je znázorněno na obrázku. b) Napiš, jak bys náklad na stavebním kolečku rozmístil(a), aby to bylo pro člověka, který náklad na kolečku veze, co nejvýhodnější. Svoji odpověď zdůvodni.

16 28A) Veronika si ze špejlí, nitě a papíru vyrobila závěsnou dekoraci, která je znázorněna na obrázku. Nyní se chystá ji upevnit do stropu. V jaké vzdálenosti d od levého konce špejle o délce 12 cm se nachází bod A, ve kterém musí Veronika nit upevnit, aby celá konstrukce byla v rovnováze? Všechny ozdoby z papíru mají stejnou hmotnost. Hmotnost nití a špejlí můžeš zanedbat. Svůj výsledek zdůvodni. 28B) Kamil si ze špejlí, nitě a papíru vyrobila závěsnou dekoraci, která je znázorněna na obrázku. Nyní se chystá ji upevnit do stropu. V jaké vzdálenosti d od pravého konce špejle o délce 24 cm se nachází bod A, ve kterém musí Veronika nit upevnit, aby celá konstrukce byla v rovnováze? Všechny ozdoby z papíru mají stejnou hmotnost. Hmotnost nití a špejlí můžeš zanedbat. Svůj výsledek zdůvodni. 29A) Obrázek znázorňuje Karla na padáku a gravitační sílu F 1, která na něj působí. a) Dokresli do obrázku další sílu F 2 tak, aby se Karel pohyboval rovnoměrným přímočarým pohybem. b) Napiš, jak se nazývá síla F 2 a jak se projeví působení této síly na Karla. c) Jaká je velikost výslednice sil F 1 a F 2?

17 29B) Obrázek znázorňuje knihu a sílu F 1, kterou na ní působí ruka. a) Dokresli do obrázku další sílu F 2 tak, aby se kniha pohybovala rovnoměrným přímočarým pohybem. b) Napiš, jak se nazývá síla F 2 a jak se projeví působení této síly na knihu. c) Jaká je velikost výslednice sil F 1 a F 2? 30A) Uveď alespoň tři příklady, kdy je nutné tření zmenšovat, a napiš, jakými způsoby to děláme. 30B) Uveď alespoň tři příklady, kdy je nutné tření zvětšovat, a napiš, jakými způsoby to děláme. 31A) Klára si chtěla vyjít na procházku po lesní cestě. Poraď jí, které boty jsou pro procházku po lese vhodnější, a vysvětli, proč si to myslíš. 31B) Tatínek se rozhodl, že si koupí na zahradu nové kolečko. Poraď mu, které kolečko je na zahradu vhodnější (A, nebo B) a zdůvodni, proč si to myslíš.

18 32A) Dominik provedl několik pokusů, při nichž měřil třecí sílu (viz obrázek). a) Ve kterém případě (A, B, C) by měl naměřit nejmenší třecí sílu? Svoji odpověď zdůvodni. b) V kterém případě (A, B, C) pravděpodobně naměří největší třecí sílu? Svoji odpověď zdůvodni. 32B) Michal provedl několik pokusů, při nichž měřil třecí sílu (viz obrázek). a) Ve kterém případě (A, B, C) by měl naměřit největší třecí sílu? Svoji odpověď zdůvodni. b) V kterém případě (A, B, C) pravděpodobně naměří nejmenší třecí sílu? Svoji odpověď zdůvodni. 33A) Tvůj kamarád se chystá poprvé na cyklistické závody, které se pojedou na silnici. Dej mu dvě rady, jak by se měl nejlépe obléknout a jak by se měl při jízdě chovat, aby odporová síla vzduchu byla co nejmenší. 33B) Tvůj kamarád se chystá poprvé na lyžařské závody ve sjezdu. Dej mu dvě rady, jak by se měl nejlépe obléknout a jak by se měl při sjezdu chovat, aby odporová síla vzduchu byla co nejmenší. 34A) Dopravní policisté musí rozhodnout, do jaké vzdálenosti před hřištěm by bylo nejvhodnější umístit značku, která by řidiče informovala o pohybu dětí. Kolem hřiště vede přímá silnice s betonovým povrchem. a) Na základě údajů z grafu urči, s jakou nejdelší možnou brzdnou dráhou musí policisté počítat v tomto případě (tj. pro rychlost 50 km/h). b) Jak by se měl změnit tento graf, jestliže by se automobil pohyboval po silnici, na které je náledí? Svoji odpověď zdůvodni.

19 34B) Dopravní policisté musí rozhodnout, do jaké vzdálenosti před hřištěm by bylo nejvhodnější umístit značku, která by řidiče informovala o pohybu dětí. Kolem hřiště vede přímá silnice s asfaltovým povrchem. a) Na základě údajů z grafu urči, s jakou nejdelší možnou brzdnou dráhou musí policisté počítat v tomto případě (tj. pro rychlost 50 km/h). b) Jak by se měl změnit tento graf, jestliže by se automobil pohyboval po suché silnici. Svoji odpověď zdůvodni. 35A) K vydláždění balkonu si každý z obkladačů připravil 30 dlaždic. Jeden je narovnal do šesti stejných sloupečků, druhý do tří stejných sloupečků podle obrázků A, B. a) Rozhodni, který způsob rozložení dlaždic je vhodnější, aby tlak na podlahu balkonu vyvolaný dlaždicemi byl co nejmenší. Své rozhodnutí zdůvodni. b) Vypočítej tlak na podlahu balkonu vyvolaný jednou dlaždicí. Čtvercová dlaždice má délku strany 40 cm a tloušťku 1,2 cm. Hmotnost jedné dlaždice je 3,6 kg. 35 B) K vydláždění balkonu si každý z obkladačů připravil 40 dlaždic. Jeden je narovnal do dvou stejných sloupečků, druhý do čtyř stejných sloupečků podle obrázků A, B. a) Rozhodni, který způsob rozložení dlaždic je vhodnější, aby tlak na podlahu balkonu vyvolaný dlaždicemi byl co nejmenší. Své rozhodnutí zdůvodni. b) Vypočítej tlak na podlahu balkonu vyvolaný jednou dlaždicí. Čtvercová dlaždice má délku strany 30 cm a tloušťku 1 cm. Hmotnost jedné dlaždice je 1,8 kg.

20 36A) Tlak větru je 1 kpa. Jak velkou tlakovou silou působí vítr na plochu lodní plachty o obsahu 8 m 2? 36B) Tlak větru je 1 kpa. Jak velkou tlakovou silou působí vítr na plochu lodní plachty o obsahu 10 m 2? 37A) Na píst o obsahu průřezu S 1 = 0,002 m 2 působí vnější tlaková síla F 1 = 800 N. a) Jak velký tlak v kapalině tato vnější síla vyvolá? b) Porovnej tlak vyvolaný vnější tlakovou silou F 1 v bodech K, L, M. c) Jak velkou tlakovou silou F 2 je zvedán píst o obsahu průřezu S 2 = 0,2 m 2? 37B) Na píst o obsahu průřezu S 1 = 0,003 m 2 působí vnější tlaková síla F 1 = 900 N. a) Jak velký tlak v kapalině tato vnější síla vyvolá? b) Porovnej tlak vyvolaný vnější tlakovou silou F 1 v bodech X, Y, Z. c) Jak velkou tlakovou silou F 2 je zvedán píst o obsahu průřezu S 2 = 0,3 m 2? 38A) Dva ocelové válečky jsou zcela ponořeny do vody podle obrázku. a) Na který váleček působí větší vztlaková síla (A nebo B)? Zdůvodni svoji odpověď. b) Porovnej hydrostatický tlak v hloubce h 1 a h 2. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <): hydrostatický tlak v hloubce h 1 hydrostatický tlak v hloubce h 2 c) Zdůvodni odpověď b). 38B) Dva hliníkové válečky jsou zcela ponořeny do vody podle obrázku. a) Na který váleček působí větší vztlaková síla (A nebo B)? Zdůvodni svoji odpověď. b) Porovnej hydrostatický tlak v hloubce h 1 a h 2. Doplň do rámečku správný znak (>, =, <): hydrostatický tlak v hloubce h 1 hydrostatický tlak v hloubce h 2 c) Zdůvodni odpověď b).

21 39A) Na siloměru je zavěšena krychle o hmotnosti 2,8 kg a o objemu 1 dm 3. Krychle je zcela ponořena do vody. a) Urči velikost vztlakové síly, která působí na krychli. b) Jaký údaj ukazuje siloměr? 39B) Na siloměru je zavěšena koule o hmotnosti 6kg a o objemu 4 dm 3. Koule je zcela ponořena do vody. a) Urči velikost vztlakové síly, která působí na kouli. b) Jaký údaj ukazuje siloměr? 40A) Nádoby A, B mají stejný obsah dna S = 0,05 m 2 a jsou naplněny ethanolem. Výška hladiny ethanolu v obou nádobách je h = 20 cm. Porovnej hmotnost ethanolu v obou nádobách, hydrostatický tlak u dna nádob a tlakovou sílu ethanolu na dno nádob. Doplň do rámečků správné znaky (<, =, >): a) hmotnost ethanolu v nádobě A hmotnost ethanolu v nádobě B b) hydrostatický tlak u dna nádoby A hydrostatický tlak u dna nádoby B c) tlaková síla ethanolu na dno nádoby A tlaková síla ethanolu na dno nádoby B d) Zdůvodní odpověď c) e) Urči hydrostatický tlak u dna nádoby B.

22 40B) Nádoby A, B mají stejný obsah dna S = 0,06 m 2 a jsou naplněny ethanolem. Výška hladiny ethanolu v obou nádobách je h = 30 cm. Porovnej hmotnost ethanolu v obou nádobách, hydrostatický tlak u dna nádob a tlakovou sílu ethanolu na dno nádob. Doplň do rámečků správné znaky (<, =, >): a) hmotnost ethanolu v nádobě A hmotnost ethanolu v nádobě B b) hydrostatický tlak u dna nádoby A hydrostatický tlak u dna nádoby B c) tlaková síla ethanolu na dno nádoby A tlaková síla ethanolu na dno nádoby B d) Zdůvodní odpověď c) e) Urči hydrostatický tlak u dna nádoby B. 41A) Na obrázku je znázorněna loď, která může plout v řekách i v mořích. Takové lodě mívají na přídi značky ukazující hladinu ponoru lodě v případě, kdyby loď byla zcela naložená. Loď pluje po řece do moře. Když se blíží k místu, kde řeka ústí do moře, slanost vody v řece se postupně zvětšuje. Bude se ponor lodě zvětšovat, nebo zmenšovat? Svoji odpověď zdůvodni. Předpokládej, že teplota vody se během plavby nezměnila. 41B) Na obrázku je znázorněna loď, která může plout v řekách i v mořích. Takové lodě mívají na přídi značky ukazující hladinu ponoru lodě v případě, kdyby loď byla zcela naložená. Loď pluje z moře do řeky. Když se loď vzdaluje od místa, kde řeka ústí do moře, slanost vody v řece se postupně zmenšuje. Bude se ponor lodě zvětšovat, nebo zmenšovat? Svoji odpověď zdůvodni. Předpokládej, že teplota vody se během plavby nezměnila.

23 42A) Monika si v obchodě vybírá novou konvičku na čaj. Poraď jí, kterou konvičku (A, B nebo C) by si podle tebe měla vybrat. Svoji odpověď zdůvodni. 42B) Martin si v obchodě vybírá novou kropicí konev na zahradu. Poraď mu, kterou konev (A, B nebo C) by si podle tebe měl vybrat. Svoji odpověď zdůvodni. 43A) Balon naplněný vodíkem má objem 25 m 3 a jeho hmotnost i s košem je 10 kg. a) Jak velkou vztlakovou silou působí na balon atmosférický vzduch, je-li jeho hustota 1,3 kg/m 3? b) Jak velká gravitační síla působí na balon i s košem? c) Jak velká výsledná síla působí na balon i s košem? Jaký směr má tato síla? d) Jakou hmotnost by mohl mít náklad naložený v koši, aby ho balon ještě unesl? 43B) Balon naplněný vodíkem má objem 20 m 3 a jeho hmotnost i s košem je 8 kg. a) Jak velkou vztlakovou silou působí na balon atmosférický vzduch, je-li jeho hustota 1,3 kg/m 3? b) Jak velká gravitační síla působí na balon i s košem? c) Jak velká výsledná síla působí na balon i s košem? Jaký směr má tato síla? d) Jakou hmotnost by mohl mít náklad naložený v koši, aby ho balon ještě unesl? 44A) a) Jak velkou tlakovou silou působí zvnějšku atmosférický vzduch na vodorovnou střechu o obsahu 8 m 2? Atmosférický tlak v místě střechy je 98 kpa. b) Proč se střecha nezbortí? c) Je tlaková síla stejná, jako kdyby působila na šikmou střechu stejného obsahu? Zdůvodni svoji odpověď. 44B) a) Jak velkou tlakovou silou působí zvnějšku atmosférický vzduch na šikmou střechu stanu o obsahu 4 m 2? Atmosférický tlak v místě, kde stojí stan je 101 kpa. b) Proč se stan nezbortí? c) Je tlaková síla stejná, jako kdyby působila na vodorovnou střechu stanu stejného obsahu? Zdůvodni svoji odpověď. 45A) Petr byl na výletě na Ještědu. U dolní stanice lanovky naměřil aneroidem tlak p 1 = 94 kpa. U horní stanice lanovky v nadmořské výšce m ukazoval aneroid tlak p 2 = 90 kpa. a) Vysvětli, proč byl zjištěn rozdíl tlaků na úpatí hory a na jejím vrcholu. b) Porovnej změřený tlak p 2 s tlakem p 3 uvedeným v Tabulkách pro stejnou nadmořskou výšku.

24 c) Vysvětli rozdíl tlaků v případě b). 45B) Klára byla na výletě v Nízkých Tatrách. V Jasné u stanice lanovky v nadmořské výšce 1200 m naměřila aneroidem tlak p 1 = 88 kpa. Ve stanici Chopok v nadmořské výšce m ukazoval aneroid tlak p 2 = 79 kpa. a) Vysvětli, proč byl zjištěn rozdíl tlaků na úpatí hory a na jejím vrcholu. b) Porovnej změřený tlak p 2 s tlakem p 3 uvedeným v Tabulkách pro stejnou nadmořskou výšku. c) Vysvětli rozdíl tlaků v případě b). 46A) Vysvětli, proč stoupá limonáda v brčku, kterým pijeme. 46B) vysvětli, proč děláme do plechovky s kondenzovaným mlékem dvě dírky proti sobě. 47A) Na obrázku je znázorněn otevřený vodní manometr, pomocí kterého můžeme měnit tlak plynu v připojené nádobě. a) Urči, zda je v připojené nádobě přetlak nebo podtlak. b) Urči hodnotu tlaku plynu v nádobě. Jeden dílek na stupnici odpovídá 1 cm. 47B) Na obrázku je znázorněn otevřený vodní manometr, pomocí kterého můžeme měnit tlak plynu v připojené nádobě. a) Urči, zda je v připojené nádobě přetlak nebo podtlak. b) Urči hodnotu tlaku plynu v nádobě. Jeden dílek na stupnici odpovídá 1 cm.

25 48A) Martina provedla následující pokus. Připravila si skleněnou trubici o délce 85 cm, která byla na jednom konci zatavená. Naplnila ji lihem, pak zakryla otvor trubice a ponořila ji dnem vzhůru do nádoby naplněné lihem, jak je znázorněno na obrázku. a) Vyteče líh z trubice? Svoji odpověď zdůvodni. b) Změnil by se výsledek jejího pokusu, kdyby místo lihu použila rtuť? Svoji odpověď vysvětli. 48B) Lukáš provedl následující pokus. Připravil si skleněnou trubici o délce 80 cm, která byla na jednom konci zatavená. Naplnil ji vodou, pak zakryl otvor trubice a ponořil ji dnem vzhůru do nádoby naplněné vodou, jak je znázorněno na obrázku. a) Vyteče voda z trubice? Svoji odpověď zdůvodni. b) Změnil by se výsledek jeho pokusu, kdyby místo vody použil rtuť? Svoji odpověď vysvětli.

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování Mechanické vlastnosti kapalin a plynů opakování 1 Jakým směrem se šíří tlak? 2 Chlapci si zhotovili model hydraulického lisu podle obrázku. Na písty ručních stříkaček působí stejnou silou. Který chlapec

Více

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: SKLÁDÁNÍ SIL -

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

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

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

Více

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

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...

Více

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok 58. ročník fyzikální olympiády kategorie G Zadání 1. části K řešení můžeš použít kalkulačku i tabulky. 1. Neutrální atom sodíku má ve svém jádru a) 10 protonů b) 11 protonů c) 10 elektronů d) 12 protonů

Více

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

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

Více

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

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).

Více

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

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 - -

Více

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium V řešení číslujte úlohy tak, jak jsou číslovány v zadání. U všech úloh uveďte stručné zdůvodnění. Vyřešené úlohy zašlete elektronicky

Více

23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:

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

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

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

Více

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

Více

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu...

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu... Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa... 2 4 _ Druhy pohybů... 3 5 _ Rychlost rovnoměrného pohybu... 4 6 _ Výpočet dráhy... 5 7 _ Výpočet času... 6 8 _ PL:

Více

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

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

Více

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s?

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s? GRAF 1: s (m) a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s? e) Jakou dráhu ujede automobil za 5 s? f) Za jak

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

Více

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

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

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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:

Více

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Kinematika hmotného bodu Kinematika = obor fyziky zabývající se pohybem bez ohledu na jeho příčiny Hmotný bod - zastupuje

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

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

Více

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Kinematika Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici Základní pojmy Kinematika - popisuje pohyb tělesa, nestuduje jeho příčiny Klid (pohyb)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_33 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Archimédův zákon, vztlaková síla Variace 1 Archimédův zákon, vztlaková síla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vztlaková síla,

Více

1 _ 2 _ 3 _ 2 4 _ 3 5 _ 4 7 _ 6 8 _

1 _ 2 _ 3 _ 2 4 _ 3 5 _ 4 7 _ 6 8 _ Obsah: 1 _ Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa... 2 4 _ Druhy pohybů... 3 5 _ Rychlost rovnoměrného pohybu... 4 7 _ Výpočet času... 6 8 _ Pracovní list: ČTENÍ Z

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

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

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

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6.1. ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI A POJMY Tuhé těleso: Tuhé těleso je fyzikální model tělesa u kterého uvažujeme s jeho.. a. Zanedbáváme.. Pohyb tuhého tělesa: 1). Při posuvném pohybu

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

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

Více

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

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

Více

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i. Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,

Více

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m 1. Vypočítejte šířku jezera, když zvuk šířící se ve vodě se dostane k druhému břehu o 1 s dříve než ve vzduchu. Rychlost zvuku ve vodě je 1 400 m s -1. Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m s -1. 1) 449 m

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

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

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

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. 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,

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

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa 26. 28.8.2015 RNDr. Jan Zajíc, CSc. ÚAFM FChT UPa Pohyby rovnoměrné 1. Člun pluje v řece po proudu z bodu A do bodu B rychlostí 30 km.h 1. Při zpáteční cestě z bodu

Více

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. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

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. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = = MECHANIKA TEKUTIN 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 Tekutiny zahrnují kapaliny a plyny. Společnou vlastností tekutin je, že částice mohou být snadno od sebe odděleny (nemají vlastní

Více

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210 Tření a valivý odpor II Předpoklady: Př : Urči zrychlení soustavy závaží na obrázku Urči vyznačenou sílu, kterou působí provázek na závaží Hmotnost kladek i provázku zanedbej Koeficient tření mezi závažími

Více

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný

Více

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

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

Více

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda POHYB TĚLESA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Pohyb Pohyb = změna polohy tělesa vůči jinému tělesu. Neexistuje absolutní klid. Pohyb i klid jsou relativní. Záleží na volbě vztažného tělesa. Spojením

Více

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6 ÚLOHY - ŘEŠENÍ F1: Objem jedné dávky písku u nakládače je 0,50 m 3 a dávky se od této hodnoty mohou lišit až o 50 litrů podle toho, jak se nabírání písku zdaří. Suchý písek má hustotu 1500 kg/m 3. Na valník

Více

Jednoduché stroje JEDNODUCHÉ STROJE. January 11, 2014. 18. jednoduché stroje.notebook. Páka

Jednoduché stroje JEDNODUCHÉ STROJE. January 11, 2014. 18. jednoduché stroje.notebook. Páka Jednoduché stroje Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Název materiálu:

Více

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

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.............................

Více

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

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,

Více

Zákon zachování energie - příklady

Zákon zachování energie - příklady DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: ZZE - příklady Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Zákon zachování energie - příklady 1.) Jakou má polohovou energii

Více

Soubor úloh k Mechanice (komb. studium)

Soubor úloh k Mechanice (komb. studium) Soubor úloh k Mechanice (komb. studium) 1. úloha Pozrite si nasledujúce grafy, pričom si všimnite odlišné osi: Ktorý z grafov predstavuje pohyb s konštantnou rýchlosťou? (A) I, II a IV (B) I a III (C)

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo 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

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

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

Více

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. 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,

Více

Newtonovy pohybové zákony

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

Více

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

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

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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_96 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:

Více

F - Jednoduché stroje

F - Jednoduché stroje F - Jednoduché stroje Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

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

Variace. Mechanika kapalin

Variace. Mechanika kapalin Variace 1 Mechanika kapalin Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Pascalův zákon, mechanické vlastnosti

Více

Fyzika - Sekunda. experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu

Fyzika - Sekunda. experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu - Sekunda Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Kompetence sociální a personální Učivo

Více

Pohyb tělesa (5. část)

Pohyb tělesa (5. část) Pohyb tělesa (5. část) A) Co už víme o pohybu tělesa?: Pohyb tělesa se definuje jako změna jeho polohy vzhledem k jinému tělesu. O pohybu tělesa má smysl hovořit jedině v souvislosti s polohou jiných těles.

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN. VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ (opakování) Co už víme? Kapaliny: jsou tekuté hladina je vždy vodorovná tvar zaujímají podle nádoby jsou téměř nestlačitelné jsou snadno dělitelné

Více

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika studuje příčiny pohybu těles (proč a za jakých podmínek

Více

Zadání projektu Pohybové zákony

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

Více

Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK

Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK Úlohy z fyziky Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška (vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá

Více

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. 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

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

Mechanika tuhého tělesa

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

Více

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 Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země (Učebnice strana 140 141) Na pouti koupíme balonek. Pustíme-li ho v místnosti, stoupá ke stropu.po určité době (balonek mírně uchází) se balonek od stropu

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku Mechanika plynů Vlastnosti plynů Molekuly plynu jsou v neustálém pohybu, pronikají do všech míst nádoby plyn je rozpínavý. Vzdálenosti mezi molekulami jsou větší než např. v kapalině. Zvýšením tlaku je

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_6_Mechanika tuhého tělesa Ing. Jakub Ulmann 6 Mechanika tuhého tělesa 6.1 Pohyb tuhého tělesa 6.2 Moment

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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:

Více

Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil

Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Páka - výpočty rovnováhy na páce, výpočet momentu síly, rovnováha momentů sil Teoretická část: Páka je jednoduchý stroj, ve fyzice velmi důležitý pojem pro působí síly či celé skupiny sil. Ve své podstatě

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou uvedeny pórobetonové tvárnice o rozměrech 300 mm x 249 mm

Více

2. Mechanika - kinematika

2. Mechanika - kinematika . Mechanika - kinematika. Co je pohyb a klid Klid nebo pohyb těles zjišťujeme pouze vzhledem k jiným tělesům, proto mluvíme o relativním klidu nebo relativním pohybu. Jak poznáme, že je těleso v pohybu

Více

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti)

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti) BIOMECHANIKA 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti) Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin

Více

3.1.7 Počítáme s tlakem

3.1.7 Počítáme s tlakem 3..7 Počítáme s tlakem Předpoklady: 03006 Pomůcky: jednoduchá hydraulika, hydraulický louskáček na ořechy Pedagogická poznámka: Na začátku hodiny kontrolujeme výsledek posledního příkladu z minulé hodiny.

Více

1.8.3 Hydrostatický tlak

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

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D. BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,

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

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika Dynamika hmotného bodu 20 Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika 1. Test obsahuje 20 otázek, které jsou rozděleny do několika skupin. Skupiny jsou označeny římskými číslicemi. Úvodní informace se

Více

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

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

Více

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF FO52EF1: Dva cyklisté Dva cyklisté se pohybují po uzavřené závodní trase o délce 1 200 m tak, že Lenka ujede jedno kolo za dobu 120 s, Petr za 100 s. Při tréninku mohou vyjet buď stejným směrem, nebo směry

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

Věra Keselicová. březen 2013

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

Více

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády kategorie G

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády kategorie G FO52G1: Kolik naložíme Automobilový přívěs, který využívají chalupáři k přepravě materiálu, má nákladovou plochu o rozměrech: šířka 1,40 m, délka 1,60 m a výška hrazení 40 cm. Přívěs má nosnost 560 kg.

Více

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: 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

Více

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Vzájemné působení těles Pozoruj a popiš vzájemné působení sil Statické a dynamické působení sil čtvrtku).

Více

F - Mechanika kapalin - I

F - Mechanika kapalin - I - Mechanika kapalin - I Určeno jako učební text pro studenty dálkového studia a jako shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_6_Mechanika tuhého tělesa Ing. Jakub Ulmann 6 Mechanika tuhého tělesa 6.1 Pohyb tuhého tělesa 6.2 Moment

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

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

Více