pracovní list studenta



Podobné dokumenty
pracovní list studenta

pracovní list studenta

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti plynů Stavová rovnice ideálního plynu Vojtěch Beneš

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

pracovní list studenta

pracovní list studenta

pracovní list studenta

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

pracovní list studenta

pracovní list studenta

Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier

Digitální učební materiál

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

pracovní list studenta

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Digitální učební materiál

Charlesův zákon (pt závislost)

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš

Luxmetr LS-BTA, lampička, izolepa, 32 kusů průhledné fólie (nejlépe obaly od CD).

Digitální učební materiál

Srdce Učivo: Cíl: Řešení:

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Digitální učební materiál

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

pracovní list studenta

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů

Digitální učební materiál

Voda a život Wasser und Leben

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

pracovní list studenta

Aplikovaná matematika I

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

Kapitola 13. Kalibrace termočlánku Úvod

Experiment C-15 DESTILACE 1

pracovní list studenta Střídavý proud Fázové posunutí napětí a proudu na cívce Pavel Böhm

Matematický model funkce aorty

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_07_BI2 TĚLESNÁ TEPLOTA

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti pevných látek Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

Matematika I, část I Vzájemná poloha lineárních útvarů v E 3

TERMOREGULACE A POCENÍ

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace železnaté soli Aleš Mareček

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce)

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Experiment C-16 DESTILACE 2

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Měření osvětlení svíčky, klasické a úsporné žárovky v závislosti na vzdálenosti od zdroje (experiment)

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

Jak jsem měřil teplotu v termosce pomocí bezdrátového teploměru

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce)

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

Tepelné změny při vypařování kapalin (laboratorní práce)

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

Experimenty se systémem Vernier

Variace Soustava tělního pokryvu

teplotní čidlo (např. Vernier GoTemp), příslušný měřicí software na počítači s USB portem (např. Vernier Logger Lite)

Návod k instalaci Kabel pro rozhraní USB

Kapitola: Přírodní látky Téma: Vitamíny. Cíl: Porovnat průběh a rychlost rozpouštění pevných forem vitamínu C v kyselině chlorovodíkové

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Pracovní postupy k experimentům s využitím PC

Neutralizace, měření senzorem ph Vernier Laboratorní práce

Fakulta elektrotechnická Katedra teorie obvodů. Základy ultrazvukové diagnostiky

MĚŘENÍ EMOCIONÁLNÍHO STRESU

pracovní list studenta

Ovládání programu Charge Monitor (pro nabíječky sekce A, pro balancery sekce B a C)

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině

Oborový workshop pro SŠ CHEMIE

Odhady parametrů základního souboru. Cvičení 6 Statistické metody a zpracování dat 1 (podzim 2016) Brno, říjen listopad 2016 Ambrožová Klára

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

Průzkum kvality termohrnků

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

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

Rezonance v obvodu RLC

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Uživatelský manuál. Veroval medi.connect: Jediným kliknutím ovládejte své zdraví. Veroval medi.connect: Jediným kliknutím ovládejte své zdraví.

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Experimenty s Vernierem. Matematika. Tlak (kpa) (26,14, 115,226 ) Čas(s) GML Gymnázium Matyáše Lercha Brno

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

MNOŽSTVÍ KYSLÍKU VE VODĚ

Transkript:

Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Tělní pokryv Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle; usiluje o pozitivní změny ve svém životě související s vlastním zdravím a zdravím druhých hustota vlásečnic, prokrvení Septima Laboratorní práce Doba na přípravu: 5 min Doba na provedení: 60 min Obtížnost: střední Proč se člověk červená na tvářích, a ne na bradě? Proč je člověku zima do prstů, a ne na zádech? Úkol Pomůcky Prozkoumejte prokrvení kůže v různých částech těla. Počítač s programem Logger Pro, LabQuest, bodové teplotní čidlo Vernier, náplast, kostky ledu, utěrka nebo ubrousek, mýdlo Teoretický úvod Ve škáře a v podkožním vazivu se nacházejí ty nejtenčí vlásečnice, které zajišťují zásobení kůže výživou a kyslíkem. Intenzita tohoto děje je závislá na pracovním vytížení dané části těla. Obecně je známo, že nejbohatší síť vlásečnic je ve vnitřních orgánech. I kosterní svaly jsou poměrně hustě protkány vlásečnicemi, ale jejich krevní průtok závisí na momentální svalové aktivitě. Pokud sval nepracuje, uzavírají se některé kapiláry a krev jimi neproudí. Vyvíjí-li sval činnost, otevře se odpovídající množství kapilár tak, aby sval mohl vykonávat svou funkci. pokožka škára podkoží (Převzato z http://www.hojeni-ran.cz/dbpic/kuze-330) Kromě výše uvedených funkcí jsou krevní vlásečnice také odpovědné za termoregulaci těla. Mají totiž schopnost se zúžit nebo rozšířit. V případě zúžení omezí průtok krve a šetří teplo vnitřním orgánům (člověk se nachází v chladném prostředí), při rozšíření ochlazují větší objem krve kontaktem s chladnějším tělním povrchem. Zvýšeným průtokem krve dojde k vyrovnání tělesné teploty u chladných částí těla. Všichni si zajisté dovedeme představit, že hustota krevních kapilár v kůži není na všech místech stejná. Zvolíme tedy tři místa na tělním povrchu, o kterých se domníváme, že se liší hustotou kapilár. je určeno hustotou vlásečnic ve škáře. Povrchová teplota kůže závisí na hustotě vlásečnic v daném místě, na rychlosti přenosu tepla do okolí pokožkou a také na množství tukové tkáně v podkoží. 31

Postup pracovní list studenta Chceme zjistit teplotu pokožky v různých částech lidského těla a porovnat hustotu vlásečnic v těchto místech. Do analogového kanálu CH1 LabQuestu zasuňte konektor bodového teplotního čidla. USB kabelem propojte LabQuest s počítačem. Na počítači v programu Logger Pro nastavte v menu Experiment Sběr dat délku měření na 0 s a potvrďte. Měření je možno zahájit kliknutím na. Z povrchu kůže, jehož teplotu budete měřit, nejdříve odstraňte mastnotu pomocí mýdla s vodou nebo lihového přípravku. Na čistý povrch pak náplastí pevně přilepte bodové teplotní čidlo. (Obrázek převzat z http://www.vernier.com/files/ sample_labs/hp-a-02-comp-skin_temperature.pdf) Spusťte měření a po přibližně 50 sekundách je zastavte tlačítkem. Náplast odlepte a 30 s dané místo intenzivně ochlazujte pomocí ledových kostek. Mezitím váš spolupracovník uloží první měření, opatrně odstraní použitou náplast a připraví si ubrousek. Po uplynutí 30 s místo rychle usušte a náplastí znovu přilepte bodové teplotní čidlo. Osušení musíte provést jen zlehka, rozhodně ne třít, aby nedošlo k prokrvení. Ihned spusťte měření a vyčkejte 0 s do jeho skončení. Pak soubor uložte na disk. Zpracování Z grafu prvního měření zjistěte povrchovou teplotu kůže za normálních podmínek. Z grafu druhého měření určete nejnižší teplotu kůže t 1, které bylo chlazením dosaženo. Lineární část křivky ve druhém měření proložte přímkou a určete její rovnici. Spočítejte, za jak dlouho by při nárůstu tímto tempem bylo dosaženo normální teploty. místo na těle klidová teplota nejnižší teplota t 1 rovnice nárůstu teploty doba nutná k dosažení normální teploty (min) biceps pravé ruky tvář 3 cm od úst Otázky 1) Seřaďte místa na těle podle klidové teploty. Co můžeme říci o hustotě vlásečnic v těchto místech? 2) Seřaďte místa na těle podle nejnižší dosažené teploty. Pokuste se o vysvětlení. 3) Seřaďte místa na těle podle doby, za kterou je dosaženo normální teploty. Co můžeme říci o prokrvení v těchto místech. Existuje souvislost s výsledky předchozích úkolů? 4) Proč se člověk červená na tvářích, a ne na bradě? 5) Proč je člověku zima do prstů, a ne na zádech? 6) Jak známo, alkohol rozšiřuje vlásečnice. Doporučili byste v třeskutých mrazech člověku lok slivovice na zahřátí? Proč umrznou častěji opilci než lidé střízliví? 32

informace pro učitele Tělní pokryv Vojtěch Beneš Septima Poznámky pro učitele Detailní popis zpracování Měřením získáme tabulku s hodnotami a graf se dvěma křivkami. Červená křivka odpovídá prvnímu měření (normální teplota). Zjištění povrchové teploty kůže za normálních podmínek: kliknout na ikonu odečet hodnot, pohybem kurzoru po křivce najít nejvyšší hodnotu; v našem případě = 2,6 C, nebo vyhledat nejvyšší hodnotu ve 4. sloupci tabulky. Zjištění nejnižší teploty při ochlazování Postupujeme stejně, čteme údaje na modré křivce nebo ve druhém sloupci. V našem případě t 1 = 11,5 C. Proložení a zjištění restituční doby: Myší označíme v grafu tu část modré křivky, kde narůstá lineárně. Klikneme na ikonu Proložení přímkou, zvolíme Poslední měření (viz obrázek) a počítač do rámečku vypíše rovnici přímky. 33

informace pro učitele Proložení přímky pro: Poslední měření I teplota Temp = mt + b m (směrnice): 0,0620 C/s b (průsečík s Y): 13,03 C Correlation: 0,9960 RMSE: 0,117 C V našem případě má rovnice tvar teplota = 0,062 čas + 13,03 Dobu, za kterou se kůže po ochlazení vrátí do normální teploty, získáme tak, že dosadíme za teplotu a vyřešíme rovnici. 2,6 = 0,062 čas + 13,03 čas = 10,6 s = 3 minuty Výsledky místo na těle klidová teplota nejnižší teplota t 1 rovnice nárůstu teploty biceps pravé ruky 2,6 11,5 Temp = 0,062.t + 13,03 3,0 tvář 3 cm od úst 29,7 12,2 Temp = 0,1245.t + 12,12 2,4 koleno (češka) 23,9 11,1 Temp = 0,03647.t + 12,6 5,0 doba nutná k dosažení normální teploty (min) 34

Ukázka naměřených dat 50 informace pro učitele 40 Proložení přímky pro: Měření 5 I teplota Temp = mt + b m (směrnice): 0,03647 C/s b (průsečík s Y): 12,6 C Correlation: 0,900 RMSE: 0,0446 C 30 Teplota 20 10 0 0 20 40 60 0 ( t: 3,6 y: 5,7) Čas (s) Odpovědi na otázky 1) Teplota nejvyšší na tváři, pak na paži, pak na koleně. Čím větší hustota vlásečnic, tím vyšší klidová teplota. 2) Teplota nejvyšší na tváři, pak na paži, pak na koleně. Vzhledem k tomu, že v kůži nad čéškou není žádný tuk a na tváři ho může být více než nad svalem dvojhlavým, mohli bychom vysvětlovat maximální ochlazení buď nepřítomností tuku v podkoží, nebo nejnižší cévnatostí kůže v tomto místě. 3) Doba restituce nejmenší na tváři, pak na paži, pak na koleně. Doba restituce se snižuje s rostoucí hustotou vlásečnic. 4) Na tváři je větší hustota vlásečnic. 5) Na zádech má větší množství tuku a menší hustotu vlásečnic. Navíc prsty mají poměrně velký povrch kůže s ohledem na velikost tkáně pod kůží. 6) Rozhodně ano :-), protože jsme přející lidé. Etanol způsobuje rozšíření vlásečnic ve škáře, proto se kůže více zahřeje, na což zareagují termoreceptory, a člověk bude mít pocit tepla. Dlouhodobě je to ovšem neudržitelný stav, při větším výdeji tepla pokožkou se tělo může podchladit. Teplota kůže v závislosti na teplotě okolí Teplota 3 konečník 36 34 32 30 hlava trup průměr kůže ruce 2 26 nohy 24 22 24 26 2 30 32 34 36 Teplota okolí 35