Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier

Podobné dokumenty
Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

Experimentální ověření rovnováhy atmosférického tlaku a hydrostatického tlaku ve válci

HYDROSTATICKÝ PARADOX

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

LabQuest měření v terénu

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

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

Měření magnetické indukce elektromagnetu

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

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

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

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

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

Rozkladný transformátor podruhé

Digitální učební materiál

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Teorie měření a regulace

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

Měření kapacity kondenzátoru a indukčnosti cívky. Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance pomocí TG nebo SC

Měření rychlosti rozpuštění kostek ledu v obyčejné a slané (sladké) vodě

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

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

Reálné experimenty ve výuce matematiky

Integrace přírodních věd

Charlesův zákon (pt závislost)

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

Pokusy na Malé Hraštici tentokrát s teplem

Diagnostika těsnosti chladicí soustavy

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

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

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

pracovní list studenta

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

3.1.8 Hydrostatický tlak I

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

NÁVOD AC 5392Q. proplachovací sada LOKTOOL. ACI - Auto Components International, s.r.o

Kalorimetrická měření I

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

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

Základní škola Kaplice, Školní 226

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

ZRYCHLENÍ KMITAVÉHO POHYBU

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

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

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

Srovnání charakteristik tónového generátoru a zvukové karty PC

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

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Neutralizace kyseliny zásadou

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

Měření povrchového napětí kapaliny

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

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

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

Porovnání a popis vlastností dvou typů kleštin lineárního dávkovače

Stacionární magnetické pole

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Buffonova jehla. Jiří Zelenka. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

Vzestup vodní hladiny za pomoci svíčky

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

6. Mechanika kapalin a plynů

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Hydromechanické procesy Hydrostatika

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

Digitální učební materiál

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

Synthesia, a.s. Metrologické kontrolní pracoviště teploty, tlaku a elektrických veličin budova M 84, Semtín 103, Pardubice

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

1.8.3 Hydrostatický tlak

Měření se senzorem GPS

SERIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ PRUŽIN

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Úvod do hydraulických pohonů

Využití systému firmy Vernier při řešení úloh

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

Měření permitivity a permeability vakua

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně

Měřicí přístroje a měřicí metody

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

Transkript:

Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier ČENĚK KODEJŠKA Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc Úvod Při podrobném zkoumání problematiky demonstrace hydrostatického paradoxu bylo zjištěno, že se tímto experimentem, provedeným se soupravou Vernier, dosud nikdo nezabýval. Pokus není popsán ani v originální příručce experimentů se soupravou Vernier [1]. Demonstrace hydrostatického paradoxu přitom patří ke klasickým experimentům hydromechaniky. Žáky většinou zaujme problémová otázka, ve které ze tří nádob bude tlaková síla na dno největší, a zcela logicky volí většinou nádobu s největším objemem kapaliny. Tento mylný názor žáků pak snadno vyvrátíme provedením experimentu pomocí Hartlova přístroje (obr. 1). Tradiční provedení experimentu Hartlovým přístrojem spočívá v měření síly působící na dno nádoby pomocí mechanismu, který převádí tlakovou sílu kapaliny, tlačící na pružnou blánu, na výchylku mechanické ručky. Ne vždy je ale experiment zcela průkazný, zejména když blána již ztratila svoji pružnost, nebo je-li nějakým způsobem poškozena mechanická část přístroje. Určitou nevýhodou je také nutnost postupné výměny několika nádob různých tvarů. Východiskem může být výroba jednoduchého zařízení z plastových lahví, pomocí kterého můžeme měřičem tlaku Vernier změřit tlakové působení kapaliny na dno nádoby až u čtyř nádob různých tvarů a velikostí současně. Příprava experimentu K výrobě přístroje pro ověření hydrostatického paradoxu budeme potřebovat tři až čtyři různé průhledné plastové lahve, tavnou pistoli, plastové injekční stříkačky Braun Omnifix o objemu 20 ml se závitem (pozor, jiné typy mají mírně větší průměr a nedají se zasunout do hrdla lahve) a měřiče tlaku Vernier s připojením na datalogger LabQuest. Protože se stejná výška hladiny ve všech prázdných lahvích označuje špatně, je dobré při vytvoření rysky na lahvi postupovat opačně. Nejprve si upravíme plastové lahve tak, že odstraníme dno a část lahve tak, aby zbývající výška láhve byla přibližně 20 cm. Lahve uzavřeme víčkem, postavíme na hrdlo, nale- 170

jeme kapalinu do námi zvolené výšky stejné ve všech nádobách a permanentním fixem vyznačíme na všech lahvích rysky. Kvůli rychlým výpočtům po provedení měření je vhodné volit výšku vody např. 15 cm, 20 cm. Obr. 1 Hartlův přístroj k ověření hydrostatického paradoxu Z injekční stříkačky dále vyndáme píst a zasuneme ji do takto připravené plastové lahve tak, aby konec opatřený závitem přesahoval asi 1 cm hrdlo lahve. Poté tavnou pistolí naneseme kolem dokola konce injekční stříkačky lepidlo a stříkačku zasuneme do hrdla tak, aby plochý konec stříkačky byl v rovině s koncem hrdla lahve (obr. 2a). Z důvodu lepší těsnosti lepidlo naneseme ještě po obvodu hrdla lahve, jak je patrné z obr. 2b. Obr. 2c ilustruje závěrečné připojení tlakoměru Vernier ke stříkačce, který zlehka dotáhneme, abychom nestrhli plastový závit. Obr. 2 Příprava plastových lahví: a) stříkačka v lahvi, b) detail hrdla, c) připojení tlakoměru 171

Experimentální ověření a naměřená data Tím je přístroj připraven k měření a můžeme přistoupit k provedení samotné demonstrace hydrostatického paradoxu. Nejprve vynulujeme všechna tlaková čidla (obr. 3a). V položce Senzory zvolíme Vynulovat a dále Všechny senzory (červený rámeček na obr. 3). Pokud jsou čidla v pořádku, měli bychom získat výsledek podobný zobrazenému na obr. 3b. Obr. 3 Vynulování dataloggeru Vernier Do prázdných lahví naléváme postupně vodu po rysku, kterou jsme si vytvořili na začátku práce. Případnou korekci množství vody uděláme opět za pomocí větší injekční stříkačky. Obr. 4 ilustruje výsledné uspořádání experimentu. Obr. 4 Ověření hydrostatického paradoxu 172

Pomocí metru můžeme hrdla všech lahví nastavit do stejné výšky nad katedrou, čímž zvýšíme názornost pokusu vzhledem k obrázku, který mají žáci zpravidla v učebnici. Na tom jsou všechny nádoby ve stejné výšce a ve všech je kapalina nalita do stejné výšky nad dnem nádoby. Kapalinu můžeme pro lepší viditelnost obarvit potravinářským barvivem. Na závěr můžeme provést výpočet hodnoty hydrostatického tlaku pro námi zvolenou výšku hladiny ve všech lahvích a porovnat ji s naměřenými hodnotami pomocí tlakoměrů Vernier. V našem případě jsme dospěli k výsledku p h = h g = 0,15 1 000 10 Pa = 1,5 kpa. Experimetální hodnoty udávají průměrnou hodnotu p h = (1,42 ± 0,01) kpa. Výrobce uvádí v technické dokumentaci [2] šum přístroje až ±50 Pa. Rozdíl mezi experimentálně naměřenou průměrnou hodnotou a teoreticky vypočítanou je přibližně 80 Pa. Zbývajících 30 Pa, které odpovídají přibližně 3 mm vodního sloupce, lze pravděpodobně přičíst na vrub nepřesnosti při konstrukci rysky na lahvi a nepřesného naplnění lahve. Naměřené hodnoty zobrazíme žákům na projektoru pomocí dokumentové kamery nebo vyzveme nějakého žáka k zápisu hodnot na tabuli. Ukázka různých naměřených hodnot pro výšku vodního sloupce 15 cm je na následujícím obr. 5. Obr. 5 Ukázka naměřených hodnot 173

Závěr Zabývali jsme se experimentálním ověřením hydrostatického paradoxu, při kterém jsme k demonstraci využili plastové lahve různých tvarů a tlakoměry Vernier s dataloggerem LabQuest. Experimentálně naměřené hodnoty potvrdily teoretický předpoklad rovnosti tlakových sil na dna nádob za předpokladu stejných průřezů dna a stejné výšky kapaliny nad dnem ve všech nádobách. Experimentálně byl také ověřen s negativním závěrem miskoncept studentů, že největší tlaková síla, a tedy i tlak, působí na čidlo v lahvi s největším objemem. V rámci nejistoty měření a šumu přístroje jsou v dobré shodě i experimentálně naměřené hodnoty s teoreticky vypočítanými. Závěrem lze konstatovat, že demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a tlakoměrů Vernier poskytuje žákům názornější pohled na tento jev, než provedení klasickým způsobem pomocí Hartlova přístroje. Současné využití ICT při této demonstraci posiluje také mezipředmětové vazby a zvyšuje pro žáky atraktivitu motivačního problémového experimentu. Literatura [1] Appel, K. et al. (2007) Physics with Vernier (Vernier Software & Technology), [online] http://www.vernier.com/products/books/pwv/. [2] Barometr BAR-BTA, technická specifikace Vernier, [online] http://www.vernier.cz/katalog/manualy/cz/bar-bta.pdf. 174