Gaussovo dělo GYMNÁZIUM CHEB. Soutěž projektů žáků a studentů, PŘÍTECH. kategorie: druhá. tematické zaměření projektu: fyzika



Podobné dokumenty
ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

elektrický potenciál, permitivita prostředí, dielektrikum, elektrické napětí, paralelní a sériové zapojení Obrázek 1: Deskový kondenzátor

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_07_FY_B

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B

OBVOD S INDUKČNOSTÍ A KAPACITOU

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B

Alkany a cykloalkany

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_B

Síla SÍLA. VY_32_INOVACE_200.notebook. May 28, 2013

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344

VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Datum, období vytvoření:

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium, Český Krumlov

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_B

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

VZTAHY MEZI FYZIKÁLNÍMI VELIČINAMI Implementace ŠVP

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B

Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTRICKÁ ENERGIE A JEJÍ VÝROBA P = U. I.

Buffonova jehla. Jiří Zelenka. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

JADERNÁ ELEKTRÁRNA - PRINCIP

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

Energie. Název sady DUM. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast. Fyzika. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, interaktivní tabule

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská Autor: Mgr. Hana Kotíková

Charakteristika předmětu:

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

Digitální učební materiál

VY_32_INOVACE_08_NÁRODNÍ DIVADLO_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Název: Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček různými metodami

S e m i n á r n í p r á c e : U r a m p a + V r a m p a

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_02_FY_A

Atmosféra Země. VY_32_INOVACE_20_Atmosféra_43. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_IKTO2_0160 PCH

Aromatické uhlovodíky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Jaké pokusy potřebujeme z termiky?

OBSAH. Elektronika Elektrotechnika Technologická praktika Technická matematika Základy elektrotechniky...

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

FYZIKA, OPTIKA, OPTICKÁ ZOBRAZENÍ

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-01-ZAKLADY A UVOD DO ELEKTROTECHNOLOGIE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE, okres Chomutov

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

VY_32_INOVACE_12_FILMOVÝ FESTIVAL ZLÍN_34

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

ELEKTROMOTORY: Elektrický proud v magnetickém poli (pracovní list) RNDr. Ivo Novák, Ph.D.

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

pracovní list studenta

Přírodní vědy s didaktikou přednáška

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_ZT_TK_1

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

Několik netradičních pokusů z magnetismu

Stroboskop pro školní experimenty

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Květnové svátky I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Krásy naší země VY_32_INOVACE_OBV_441. Autor: Dana Šrailová. Použití: 7. ročník. Datum vypracování: Datum pilotáže: 9. 1.

Měření odrazu a absorpce světla (experiment)

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

Věra Keselicová. březen 2013

Transkript:

GYMNÁZIUM CHEB Soutěž projektů žáků a studentů, PŘÍTECH kategorie: druhá tematické zaměření projektu: fyzika Gaussovo dělo Petr Kuska, Le Thach Thao Cheb 2015

Obsah 1. Základní informace o řešitelích projektu... 3 2. Cíle projektu... 3 3. Souhrn projektu... 3 4. Harmonogram... 3 5. Rozpočet... 3 6. Johann Gauss... 4 7. Teorie... 4 a. Potenciální a kinetická energie... 4 b. Princip Gaussova děla... 4 8. Sestavení Gaussova děla... 5 a. Pomůcky... 5 b. Postup... 5 9. Pokusy a měření... 6 10. Využití... 8 11. Závěr... 8 Seznam použité literatury... 9 2

1. Základní informace o řešitelích projektu Náš tým se skládá ze dvou studentů třídy septimy A Gymnázia Cheb (Nerudova 7, 350 02, Cheb) Petra Kusky a Le Thach Thao, která je vedoucím týmu. Kontaktní údaje na Pavlínku: adresa: Písečná 15, 350 02, Cheb e-mailová adresa: thletha@gymcheb.cz telefonní číslo: 773 172 888 2. Cíle projektu Cílem projektu je sestavit funkční Gaussovo dělo, které by mohlo sloužit v hodinách fyziky jako názorná ukázka magnetických sil a zrychlení. Myslíme si, že tento pokus není nijak těžký a skvěle by oživil výuku fyziky. Dále bychom chtěli pomocí tohoto projektu si vyzkoušet naše teoretické znalosti v praxi, to znamená provést sérii pokusů a důkladných měření, které nám buďto potvrdí nebo vyvrátí teorii. 3. Souhrn projektu Po nedávném zhlédnutí videa, ve kterém bylo ukázáno Gaussovo dělo, jsme se rozhodli toto dělo si sami postavit a pokus tak zopakovat. Myslíme si, že tento pokus není nijak těžký ani nákladný a skvěle by oživil výuku fyzika jako názorná ukázka magnetických sil a zrychlení. V našem projektu se zaobíráme teorií popisující princip Gaussova děla, jeho samotnou výrobu, doplněnou fotkami, a konečným pokusem, který buď vyvrátí, nebo potvrdí teoretické znalosti. 4. Harmonogram Listopad - prosinec 2014: získávání a shromažďování informací (teorie) Leden 2015: sestavení Gaussova děla Únor 2015: pokusy a měření Březen 2015: vyhotovení popisu projektu 5. Rozpočet Jelikož jsme použili k sestavení Gaussova děla materiály, které byly k dispozici ve škole, proto jsme nic kupovat nemuseli. Rozpočet závisí také na počtu magnetů a železných kuliček, ale odhadujeme, že celkové náklady na tento pokus nebudou vyšší než 500 Kč. 3

6. Johann Gauss Johann Carl Friedrich Gauss se narodil 30. dubna 1777 v Braunschweigu a zemřel 23. února 1855 v Göttingenu. Jedná se o slavného německého matematika fyzika, který se mimo jiné věnoval geometrii, matematické analýze, teorii čísel, astronomii a elektrostatice. Jedno z jeho nejdůležitějších děl spis Disquisitiones Arithmeticae položilo základy teorie čísel jako matematické disciplíny. Je také vynálezcem magnetometru, což je přístroj na měření velikosti a směru magnetické indukce nebo magnetického momentu (magnetizace). Dělo dostalo název podle Johanna Gausse, protože zformuloval matematický popis elektromagnetického účinku magnetických akcelerátorů. 7. Teorie a. Potenciální a kinetická energie Potenciální neboli polohová energie tělesa souvisí s jeho polohou v silovém poli, např. v gravitačním poli Země, elektrickém či magnetickém poli. Podle druhu síly působící na těleso rozlišujeme několik druhů polohové energie, např. gravitační potenciální energii, tlakovou potenciální energii a hlavně potenciální energie magnetů, která nás v tomto případě zajímá nejvíce. Jelikož platí zákon o zachování energie, dochází k přeměně energie potenciální na energii kinetickou, která lze vyjádřit vzorcem 1 2 (m je hmotnost tělesa a v je rychlost daného tělesa) b. Princip Gaussova děla Představme si kuličkovou dráhu, na kterou umístíme silný neodymový magnet, ke kterému postavíme 3 ocelové kuličky a na opačné straně od magnetu položíme na kuličkovou dráhu ve větší vzdálenosti od magnetu jednu ocelovou kuličku, která je nositelem již zmíněné potenciální energie. Potom co magnet kuličku přitáhne, vystřelí na druhé straně poslední ze tří kuliček. Všechnu práci na přitažení kuličky vykoná magnetické pole a při nárazu kuličky na magnet je potenciální energie postupně přeměněna na kinetickou energii kuliček na opačné straně magnetu. Protože si kuličky energii předávají a poslední kulička ji nemá komu předat, tak vystřelí vyšší rychlostí, než byla rychlost původní kuličky - kuličky by měly mít co nejlepší koeficient odrazivosti. Zároveň musíme počítat také s magnetickou silou,, 4

2 (F je síla, S je průřez magnetu, B je magnetická indukce pole magnetu a µ 0 je permeabilita) (kde B je magnetická indukce a H intenzita magnetického pole) která kuličku zpomaluje - optimálně by měla být tedy kinetická síla co nejvyšší a zároveň magnetická síla co nejmenší - rozdíl sil co největší, přičemž kinetická síla bude větší než magnetická. Zároveň bude rozhodovat rychlost první kuličky. Gaussovo děla tedy funguje na základě zákonu o zachování energie, při kterém dochází k přeměnám potenciální energie na energii kinetickou. 8. Sestavení Gaussova děla a. Pomůcky K sestavení potřebujeme následující pomůcky: dřevěnou desku jako základ, plastovou lištu k sestrojení dráhy, připínáčky, kladivo, neodymové magnety, železné kuličky (4), nůžky a lepící pásku. b. Postup Na pevnou podložku si položíme dřevěnou desku, na kterou doprostřed umístíme plastovou lištu. Aby lišta byla pevně připevněna, tak ji přibijeme třemi připínáčky. Do lišty umístíme neodymový magnet, který ještě přelepíme lepící páskou, která zabraní pohybu magnetu. Na jednu stranu magnetu umístíme tři železné kuličky a na druhou stranu kuličku jednu. Obrázek 1 - Gaussovo dělo 5

9. Pokusy a měření Při pokusech jsme používali kuličky o poloměru 0,8 cm a hmotnosti 14 g, magnet vážil 50 g (B = 1,35T). Pokusy jsme natáčeli pomocí vysokorychlostní kamery (1000FPS) a vyhodnocovali programem Tracker. Nejprve jsme zjišťovali sílu magnetu a její závislost na vzdálenosti od zdroje. Zde můžeme pozorovat, že čím dál se nachází kulička, tím na ni bude působit menší síla, což bude důležitým faktorem pro rychlost "vystřelené" kuličky. Graf 1 - Síla Síla (jedna kulička) 30 25 Síla (N) 20 15 10 5 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Vzdálenost (mm) Graf č. 2 popisuje změnu rychlosti vystřelené kuličky v závislosti na dráze. Jedná se o zpomalený pohyb. 6

Graf 2 - Rychlost Rychlost 4 3,5 3 rychlost (m/s) 2,5 2 1,5 1 0,5 0-5 0 5 10 15 20 25 30 Vzdálenost (mm) Naše pokusy zhruba odpovídají našim teoriím. Zjistili jsme, že nejlepší pro rychlost kuličky, je mít kuliček pět. U prvních dvou kuliček byl magnet natolik silný, že se vůbec neodrazily. Graf 3 - Rychlost kuliček Rychlost vystřelených kuliček Rychlost (m/s) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Počet kuliček Theory Experiments Pokud máme málo kuliček, dochází k velkému zpomalení poslední kuličky vlivem magnetického pole a pokud máme příliš mnoho kuliček, dochází k ztrátám přenosu energie. 7

10. Využití Gaussovo dělo v malém měříku lze používat jako názornou ukázku magnetických sil v hodinách fyziky. Ve větším měřítku lze užít ve zbrojním průmyslu - jako kolejnicová elektromagnetická děla, které pracují na podobném principu. 11. Závěr Cílem našeho projektu bylo sestavit funkční Gaussovo dělo, které se dá použít na hodinách fyziky, což se nám podařilo. Dále jsme chtěli zjistit, jestli teorie obstojí v praxi. Na základě série pokusů a měření jsme potvrdili, že teorie v praxi funguje. Vypracování celého projektu nám dalo mnoho zkušeností a vědomostí. Rozšířili jsme si naše poznatky o magnetismu a také jsme zjistili, jaké to je provádět pokusy a měření. 8

Seznam použité literatury OLDŘICH LEPIL, Milan Bednařík. Fyzika pro střední školy II. Dotisk 3., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2001. ISBN 9788071961857. Carl Fridrich Gauss. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/carl_friedrich_gauss Does a Magnet Gun Conserve Momentum?. Wired [online]. 2011 [cit. 2015-02-24]. Dostupné z: http://www.wired.com/2011/12/does-a-magnet-gun-conserve-momentum/ Magnetický urychlovač - Gaussovo dělo. Fyzmatik píše [online]. 2010 [cit. 2015-02- 25]. Dostupné z: http://fyzmatik.pise.cz/169-magneticky-urychlovac-gaussovodelo.html RNDr. Martin Plesch, PhD., Gaussov kanón, [online]. 2011 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z: http://www.tmfsr.sk/sk/archiv/125 9