VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 10. 9. 2012 Ročník: 7.



Podobné dokumenty
VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV41. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV50. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV72. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7. a 8.

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV52. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7, 8.

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV55. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV67. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV61. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 8.

VY_52_INOVACE_2NOV68. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

VY_52_INOVACE_2NOV69. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Archimédův zákon, vztlaková síla

VY_52_INOVACE_2NOV71. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6. a 9.

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod)

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 3 Číslo DUM: EU-OPVK-ICT-F1-57 Předmět: Fyzika 7.

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

VY_52_INOVACE_2NOV66. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Návod k obsluze. Sada pro stanovení hustoty pevných látek a kapalin

Teorie: Hustota tělesa

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

FYZIKA Mechanika tekutin

Sada: VY_32_INOVACE_2IS Pořadové číslo: 10

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

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

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno

VY_52_INOVACE_2NOV58. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Úkol č. 1: Změřte měrnou tepelnou kapacitu kovového tělíska.

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

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Určování hustoty materiálů

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

CW01 - Teorie měření a regulace

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Skládání a rozkládání sil Číslo DUM: III/2/FY/2/1/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

Název: Studium kmitů na pružině

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

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B

Digitální učební materiál

Variace. Mechanika kapalin

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

pracovní list studenta

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Digitální učební materiál

Měření povrchového napětí

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

Digitální učební materiál

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

KALIMANTAN Základní škola Lipůvka 7. Obsah:

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

1.5.3 Archimédův zákon I

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

VÁŽENÍ NA ANALYTICKÝCH VAHÁCH A MĚŘENÍ HUSTOTY

Mechanika kapalin a plynů

Měření měrné telené kapacity pevných látek

Hádanka. Co je těžší? (Co má větší hmotnost?) kilo železa nebo kilo peří?

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

1. Několika různými metodami změřte hodnotu tíhového zrychlení. 2. Zjištěný údaj porovnejte s předpokládanou hodnotou.

1.8.6 Archimédův zákon II

Název: Ověření kalorimetrické rovnice, tepelná výměna

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Charakteristika předmětu:

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

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

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa

MĚŘENÍ HMOTNOSTI METODICKÝ LIST FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Tematický okruh MĚŘENÍ HMOTNOSTI. Učivo. Ročník 6., 7. 2 vyučovací hodiny.

Transkript:

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 Metodický list: Žáci se seznámí s praktickými důsledky Archimédova zákona. Měřením ověří, že díky vztlakové síle působící na ponořené těleso se toto jeví zdánlivě lehčím. Procvičí si také práci s rovnoramennými váhami Laboratorní práce odpovídá jedné vyučovací hodině (pokud ovšem žáci pracují s rovnoramennými váhami poprvé, je lépe pracovat ve dvou vyučovacích hodinách a první z nich věnovat nácviku práce s nimi). Žáci pracují ve skupinách po dvou až po třech. Výuka probíhá frontálně za dodržení všech bezpečnostních zásad podle přiloženého pracovního postupu. Žáci průběžně s pomocí vyučujícího vyplňují přiložený pracovní list, který odevzdají ke kontrole na konci hodiny. Správné řešení je uvedeno v přiložené kopii pracovního listu červenou barvou. Pomůcky tvoří rovnoramenné váhy, sada závaží, kádinka, podložka pod kádinku (viz foto), nit k zavěšení tělesa a samotné těleso, které budeme potápět do kapaliny (nesmí plavat na hladině a musí být opatřeno háčkem nebo očkem k zavěšení nejlépe se osvědčila kovová závaží v podobě válečku s háčkem ze sady pro žákovské pokusy z mechaniky). Pracovní postup: Nejprve ustavte rovnoramenné váhy do vodorovné polohy prostřednictvím stavitelných nožek a pomocí drobných tělísek (například korálků) vyvažte prázdné váhy. Pak na jednu misku vah umístěte zkoumané těleso a na druhou misku klaďte závaží, dokud nedosáhnete rovnováhy (závaží klademe od nejtěžších k nejlehčím podle algoritmu: je-li miska se závažími těžší, poslední přidané závaží odstraníme a nahradíme jej nejbližším lehčím, je-li miska se závažími lehčí, závaží ponecháme a pokračujeme přidáním nejbližšího lehčího). Součet hmotnosti všech závaží na misce vah je roven hmotnosti tělesa. Poté zvažte těleso ponořené v kapalině. Nad jednu misku vah umístěte speciální podložku, na kterou postavte kádinku s vodou. Těleso zavěste přímo na rameno vah (některé váhy jsou v tomto místě vybaveny háčkem) tak, aby bylo zcela ponořeno v kapalině, ale nedotýkalo se dna ani stěn kádinky. Vážení proveďte podle stejného postupu jako předchozí. Naměřená hmotnost bude nižší, než při předchozím vážení. (Pozor! Vyučující musí žákům vysvětlit, že hmotnost tělesa se ve skutečnosti nezměnila, pouze váhy naměřili nesprávnou hodnotu!) Rozdíl obou hmotností představuje hmotnost kapaliny o stejném objemu, jako má ponořené těleso. Podle Archimédova zákona je vztlaková síla rovna tíhové síle působící na tento rozdíl hmotností.

Fotografie podložky pod kádinku: Veškerý obsah materiálu je vlastní tvorbou autora.

.. LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Škola: ZŠ Schulzovy sady Datum: Zadání: Pomocí rovnoramenných vah změřte hmotnost tělesa a velikost vztlakové síly, která na něj působí po ponoření do kapaliny. Příprava: Zapiš slovní znění Archimedova zákona:. Rovnoramenné váhy neměří přímo hmotnost tělesa, ale výslednici tíhové a vztlakové síly působící na těleso. Zatímco ve vzduchu je velikost vztlakové síly tak malá, že ji můžeme zanedbat, pokud je těleso ponořeno v kapalině, projeví se vztlaková síla snížením naměřené hmotnosti. Porovnáme-li tedy hmotnosti naměřené váhami v případě tělesa ve vzduchu a tělesa ponořeného v kapalině, zjistíme, že hmotnost naměřená v kapalině je menší. (Pozor: hmotnost tělesa se ve skutečnosti nezmění, pouze váhy naměří nesprávnou hodnotu.) Jejich rozdíl je způsoben vztlakovou silou a podle Archimedova zákona je roven hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené. Pomůcky:...

Provedení: Obvyklým způsobem změříme hmotnost m tělesa ve vzduchu. Poté nad jednu misku vah umístíme speciální podložku, na kterou postavíme kádinku s vodou. Těleso v tomto případě zavěsíme pomocí nitě přímo na rameno vah. Takto změříme hmotnost m tělesa ponořeného ve vodě. Rozdíl těchto hmotností m k = m m odpovídá podle Archimedova zákona hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené. Velikost vztlakové síly F vz je rovna tíhové síle působící na tuto vytlačenou kapalinu, tedy: F vz = m k. g, kde g je tíhové zrychlení. Naměřené a vypočtené hodnoty: Hmotnost tělesa ve vzduchu Hmotnost tělesa v kapalině Rozdíl hmotností Vztlaková síla m = m =.. m k =.. F vz = Závěr:

.. LABORATORNÍ PRÁCE Jméno: Třída: Škola: ZŠ Schulzovy sady Datum: Zadání: Pomocí rovnoramenných vah změřte hmotnost tělesa a velikost vztlakové síly, která na něj působí po ponoření do kapaliny. Příprava: Zapiš slovní znění Archimedova zákona: Na těleso ponořené v kapalině působí směrem svisle vzhůru vztlaková síla. Její velikost je rovna velikosti tíhové síly působící na kapalinu o stejném objemu, jako má ponořená část tělesa.. Rovnoramenné váhy neměří přímo hmotnost tělesa, ale výslednici tíhové a vztlakové síly působící na těleso. Zatímco ve vzduchu je velikost vztlakové síly tak malá, že ji můžeme zanedbat, pokud je těleso ponořeno v kapalině, projeví se vztlaková síla snížením naměřené hmotnosti. Porovnáme-li tedy hmotnosti naměřené váhami v případě tělesa ve vzduchu a tělesa ponořeného v kapalině, zjistíme, že hmotnost naměřená v kapalině je menší. (Pozor: hmotnost tělesa se ve skutečnosti nezmění, pouze váhy naměří nesprávnou hodnotu.) Jejich rozdíl je způsoben vztlakovou silou a podle Archimedova zákona je roven hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené. Pomůcky: Rovnoramenné váhy, sada závaží, kádinka, podložka pod kádinku, nit na zavěšení tělesa, kovové těleso opatřené háčkem.

Provedení: Obvyklým způsobem změříme hmotnost m tělesa ve vzduchu. Poté nad jednu misku vah umístíme speciální podložku, na kterou postavíme kádinku s vodou. Těleso v tomto případě zavěsíme pomocí nitě přímo na rameno vah. Takto změříme hmotnost m tělesa ponořeného ve vodě. Rozdíl těchto hmotností m k = m m odpovídá podle Archimedova zákona hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené. Velikost vztlakové síly F vz je rovna tíhové síle působící na tuto vytlačenou kapalinu, tedy: F vz = m k. g, kde g je tíhové zrychlení. Naměřené a vypočtené hodnoty: Hmotnost tělesa ve vzduchu Hmotnost tělesa v kapalině Rozdíl hmotností Vztlaková síla m = 132 g m = 117 g m k = 132 g 117 g = 15 g = 0,015 kg F vz = 0,015 g. 10 N/kg = 0,15 N Závěr: Vážení rovnoramennými váhami potvrdilo, že těleso je ve vodě nadnášeno vztlakovou silou, což se projeví rozdílnými hmotnostmi naměřenými ve vzduchu a ve vodě. Rozdíl těchto hmotností určil velikost vztlakové síly na 0,15 N.