m = V = Sv t P i tomto pohybu rozpohybuje i tekutinu, kterou má v cest. Hmotnost této tekutiny je nepochybn

Podobné dokumenty
Odpor vzduchu. Jakub Benda a Milan Rojko, Gymnázium Jana Nerudy, Praha

Tel/fax: IČO:

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

na tyč působit moment síly M, určený ze vztahu (9). Periodu kmitu T tohoto kyvadla lze určit ze vztahu:

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

Měřidla. Existují dva druhy měření:

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

4.5.1 Magnety, magnetické pole

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

TESTOVÁNÍ SOFTWARU PAM STAMP MODELOVÝMI ZKOUŠKAMI

DUM 02 téma: Popisové pole na výrobním výkrese

Realizace MPP regulátoru

Měření změny objemu vody při tuhnutí

1.7. Mechanické kmitání

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #9 Akustika.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse

Autodesk Inventor 8 vysunutí

PRINCIPY ŠLECHTĚNÍ KONÍ

Analýza oběžného kola

DUM 18 téma: Svarek na výkrese sestavení

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

Příručka uživatele návrh a posouzení

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

a činitel stabilizace p u

DYNATECH DYNAMICS & TECHNOLOGY, S.L. nebude zodpov dný za žádné poškození zp sobené nedodržením výše uvedených základních údaj.

, Brno ipravil: Tomáš Vít z Mechanika tekutin

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum

Kótování na strojnických výkresech 1.část

2.2.2 Zlomky I. Předpoklady:

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Měření základních vlastností OZ

Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_16_Člověk a příroda_fyzika-6 _ Teplota

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse IV.

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

Jaké možné scénáře konce světa nabízejí jeho předpovídači a jsou tyto hrozby reálné?

Termíny zkoušek Komise Komise. subkomise 1 (obhaj.) :30 B subkomise 2 (obhaj.) :30 B8 120

3.5.8 Otočení. Předpoklady: 3506

pracovní list studenta

Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

1 Pracovní úkoly. 2 Vypracování. Úloha #8 Studium ultrazvukových vln.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

1 Zadání konstrukce. Výška stěny nad terénem (horní líc) h= 3,5 m Sedlová střecha, sklon 45, hřeben ve směru delší stěny

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření

KOVANÉ VÝROBKY. svícny držáky a stojany ostatní.

Základní praktikum laserové techniky

IMOS-VVKN TECHNICKÉ PODMÍNKY

Poměry a úměrnosti I

Protokol č. 4. Objem ležícího kmene

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

5 - Stanovení teoretické a experimentální hodnoty koeficientu prostupu tepla

Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název: Lakovací linka s robotem v hale S1 společnosti Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Brandýs nad Labem HLUKOVÁ STUDIE

Integrování jako opak derivování

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

KONVENČNÍ FRÉZOVÁNÍ Zdeněk Zelinka

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii na p íkladu povodí Otavy

Model dvanáctipulzního usměrňovače

ep ová ochrana tranzistoru

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

B ETISLAV PAT Základní škola, Palachova 337, Brandýs nad Labem

DLAŽBA PLOŠNÁ HLADKÁ povrch Standard

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Technická data Platná pro modelový rok Nový Transporter

konstruktivistický přístup k výuce fyziky

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové techniky

Instrukce Měření umělého osvětlení

Laserové skenování principy

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31,

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

mezinárodní pohárovou soutěž mladých hasičů

Skalární sou in. Úvod. Denice skalárního sou inu

Krajské kolo Fyzikální olympiády 53. ročník kategorie E

Technický manuál. Polyfast AZ.

9561CR 9561CVR 9562CR 9562CVR 9564CR 9564CVR 9565CR 9565CVR. GB Angle Grinder INSTRUCTION MANUAL. PL Szlifierka k towa INSTRUKCJA OBS UGI

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Návod k použití PPW 2201 B

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr

Základní pojmy Při kontrole výrobků se zjišťuje, zda odpovídají požadavkům rozměry, tvary a jakost ploch při použití předepsaných měřicích postupů.

Návrhy témat dlouhodobých maturitních prací třídy S4 ve šk. r. 2014/2015

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

Transkript:

Odpor vzduchu JAKUB BENDA, MILAN ROJKO Gymnázium Jana Nerudy, Praha V kroužku experimentální fyziky jsme ov ovali vztah: F = ½ SC v (1) V tomto vztahu je F odporová aerodynamická síla p sobící na t leso obtékané tekutinou, S plošný obsah pr ezu kolmý na sm r rychlosti, hustota tekutiny, v rychlost obtékání a C tvarový faktor, tzv. sou initel odporu. Tato rovnice b žn uvád ná v u ebnicích jako Newton v vztah pro aerodynamickou odporovou sílu se dá odvodit jednoduchým zp sobem [1]: Uvažujme t leso pohybující se v tekutin rychlostí v. Maximální (tzv. stínový) pr ez t lesa ve sm ru kolmém na sm r rychlosti v ozna me S. Toto t leso za as opíše objem V = Sv P i tomto pohybu rozpohybuje i tekutinu, kterou má v cest. Hmotnost této tekutiny je nepochybn m = V = Sv a tedy dodaná (kinetická) energie 1 1 3 E m v Sv () Abychom udrželi t leso v rovnom rném pohybu p i dané odporové síle, musí být náš výkon tedy W s P F F v, E F v Po dosazení do vztahu (3) za energii podle () dostáváme 1 3 Sv F v F Sv 1 (3) 195

Veletrh nápad u itel fyziky 10 Tato úvaha byla samoz ejm zna n zjednodušená. Nap íklad v p edpokladu, že t leso uvede do pohybu pouze tekutinu, která odpovídá jeho pr ezu. Ve skute nosti tomu tak tém nikdy není. Vztah je tedy proto dopl ován tzv. tvarovou konstantou C (sou- initel odporu), která funguje jako experimentáln zjišt ná korekce ú inného pr ezu daného p edmu. Tento vztah jsme nejd íve ov ili jednoduchými prost edky pro obtékání kruhové desti ky vzduchem. V druhé fázi jsme hledali hodnotu sou initele C pro 5 r zných t les r zných tvar ale stejné hmotnost. K získání proudu vzduchu jsme použili b žný fén. Z klasických laboratorních stojan jsme vytvo ili p ibližn dva metry vysoký stativ (na ilustra ním foto je zkrácený), a v jeho spodní ásti jsme upevnili fén. Ze st edu jeho ústí bylo svisle napnuto tenké vlákno, které sloužilo jako vedení pro t lesa vystavená tlakové síle proudícího vzduchu (viz. obr.1). P i prvních pokusech jsme používali jako vodící vlákno tenký pozinkovaný drátek. Fluktuace v proud ní vzduchu ale zp sobovaly, že i p i konstantních podmínkách byla poloha t lesa na drát siln nestabilní (neustále se pohybovalo s vertikální odchylkou až 10 cm). Tyto fluktuace se poda ilo snížit použitím textilního vlákna na polovinu. K pokus m jsme použili r zn t žké kruhové ky s pr m rem 38 mm a 5 stejn t žkých t lísek shodného pr ezu. St edem každého z t les procházela vodící trubi ka - kousek nápln do propisky, kterou jsme pe liv vy istili lihem. (viz obr.) Obr. 196

Tab.1 hmotnosti t les. t leso 4 t líska Hmotnost [g] tíhová síla [mn] 1 3 4 5 6 7 3,55 0,6 1,07,19 3,0 3,55 7,80 1,0 34,8 6,08 10,5 1,5 31,4 34,8 76,5 118,1 Princip námi zvolené metody je jednoduchý. Anemometrem zm íme velikost rychlosti proudu vzduchu v r zné vzdálenosti od ústí fénu. Vystavíme-li pak t leso dané hmotnosti proudu vzduchu, ustálí se s p ijatelnými fluktuacemi v takové poloze, p i níž je tlaková síla proudícího vzduchu v rovnováze s tíhovou silou na n j p sobící. Výsledky m ení rychlosti proudu vzduchu v v závislosti na vzdálenosti od ústí fénu uvádí Tab. a graf na obr.3. Tab. vzdálenost 0 10 0 30 40 50 60 80 100 10 140 160 180 od ústí [cm] rychlost vzduchu 16,4 11,7 11,1 9,4 8,4 7,0 6,3 4,6 3,8 3,0,0 1,9 1,6 rychlost[m/s] 18 16 14 1 10 8 6 4 0 0 50 100 150 00 vzdálenost [cm] Obr.3 197

Veletrh nápad u itel fyziky 10 Získaný pr b h je, s výjimkou nejbližší vzdálenosti od fénu, blízký exponenciální 0,018x k ivce, pro kterou nám Excel poskytnul rovnici v 14 e. Podle tohoto vztahu pro vzdálenost x od ústí fénu v centimetrech vychází rychlost vzduchu v v metrech za sekundu. Výsledky m ení výšek ve kterých se ustálil ek dané hmotnosti a odpovídající rychlost p i azenou uvedenou exponenciální funkcí popisuje Tab.3. Tab.3. íslo ku 1 3 4 5 6 7 vzdálenost od ústí [cm] rychlost vzduchu 175 19 90 64 6 5 4 1,5,7 4,5 6, 6,3 10, 13, Graf na obr.4 ukazuje závislost v ( F). Závislost odporová síla - verec rychlosti vzduchu verec rychlosti (m^.s^-) 00 180 160 140 10 100 80 60 40 0 0 0,000 0,00 0,040 0,060 0,080 0,100 0,10 0,140 odporová síla (N) Obr.4 Linearita grafu na obr.4 dostate n pr kazn ukazuje, že v námi prom ovaném intervalu rychlostí je Newton v vzorec použitelný pro popis závislosti odporové síly na rychlosti. Ze sm rnice tohoto grafu odporu C kruhové desti ky. k F v 1560 m kg -1 m žeme ješt odhadnout sou initele 198

C 1 0,9 S k desku uvád ny v literatu e. Výsledky druhé skupiny m ení pro ur ení sou initel odporu C jednotlivých t les jsou p ehledn zachyceny v následující tabulce. Tab.4 vzdálenost od fénu [m] rychlost vzduchu rychlost vzduchu [m s - ] sou initel odporu 0,005 16 56 0, 0,03 13 169 0,3 0,17 11 11 0,4 0,6 6,3 40 0,9 0,68 5,8 34 1,3 Chyby p i popisových m eních jsou v rozhodující mí e jsou dány nep esným ur ením rovnovážných poloh t les. Chyba ve stanovení t chto vzdálenosti od fénu klesala od pi centimetr u nejvší vzdálenosti (pro nejleh í kruhovou desti ku) až k milimetrové hodnot pro kapkovitý tvar. Chybové úse ky v grafu na obrázku 4 i výsledné hodnoty pro sou initele C ukazují, že tyto nep esnosti kvalitativn výsledek neovliv ují. Nakonec drobná poznámka pro ty, kte í by podobné m ení cht li provád. Obtížn jší je optimální nastavení svislého vodícího vlákna do osy vzduchového proudu z fénu. Nám se to poda ilo nejlépe tak, že jsme vlákno s nejleh ím kem upevnili do sm ru, ve kterém ek vystoupal do nevší výšky. Literatura: [1] Vybíral, B., Zdeborová, L.: Odporové síly, MAFY Hradec Králové 001 s. 0 199