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

Podobné dokumenty
HYDROSTATICKÝ PARADOX

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

TEPLOTA PLAMENE. Cílem pokusu je sledování teploty plamene svíčky pomocí senzoru teplot širokého rozsahu.

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

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

NEROVNOMĚRNÝ POHYB. Cílem pokusu je demonstrace nerovnoměrného pohybu tělesa a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa.

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

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

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

MAGNETICKÉ A ZEMĚPISNÉ PÓLY ZEMĚ

Rezonance v obvodu RLC

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

František Hudek. srpen 2012

pracovní list studenta

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Rezonance v obvodu RLC

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

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

Digitální učební materiál

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

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

František Hudek. srpen 2012

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

Měření teplotní roztažnosti

3.1.8 Hydrostatický tlak I

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

pracovní list studenta

František Hudek. červenec 2012

Digitální učební materiál

JAN JUREK SBĚR DAT V MĚŘÍCÍ TECHNICE. 1) C x - Elyt 10000µF; 25V; TGL 39681;40/085/56;Typ IA. 2) Tranzistor - MOSFET MTP12N10E Vyučující: Ing.

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

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Digitální učební materiál

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

Elektrický zdroj napětí

Pracovní návod 1/5

Experiment C-15 DESTILACE 1

František Hudek. květen 2012

Experiment C-16 DESTILACE 2

Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Postup: Nejprve musíme vyplnit tabulku. Pak bude vypadat takto:

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

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

Návrh nekotvené pažící stěny

Ředění kyseliny sírové

Stacionární magnetické pole

Digitální učební materiál

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k

53. ročník 2016/2017

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

Neutralizace kyseliny zásadou

František Hudek. červen 2012

Tepelné změny chladicí směsi (laboratorní práce)

Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně

Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier

Měření zrychlení volného pádu

František Hudek. květen 2012

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

František Hudek. červenec 2012

František Hudek. červenec 2012

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

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

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

AutoCAD 3D NÁVOD NA VYMODELOVÁNÍ PRACOVNÍHO STOLU

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

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

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

Integrace přírodních věd

pracovní list studenta

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Struktura a vlastnosti kapalin

ph půdy Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-BFCh-Ch-04

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

1.8.3 Hydrostatický tlak

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Voltampérová charakteristika diody

Přírodní vědy aktivně a interaktivně

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/ MS Excel

Transkript:

HYDROSTATICKÝ TLAK Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Mechanické vlastnosti tekutin Tematická oblast: Mechanické vlastnosti kapalin Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování změny celkového tlaku v kapalině v závislosti na hloubce pod hladinou kapaliny a hustotě kapaliny, výpočet hydrostatického tlaku z naměřeného celkového tlaku v kapalině. POMŮCKY Počítač s internetovým připojením, USB modul USB 200, tlakový senzor NUL 210, odměrný válec 100 ml, rovná průhledná hadička (slámka) délky cca 30 cm o průměru čidla tlakového senzoru, voda, ethanol, papírové milimetrové pravítko, utěrka NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ 2 min 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB. 2. K modulu USB připojíme tlakový senzor (dále jen tlakoměr). Hadičku nasadíme krouživým pohybem na čidlo tlakoměru. 3. Spustíme program Neulog. 4. Klikneme na ikonu Hledat čidla. 5. Klikneme na ikonu Pokus s připojením.

6. V Okno modulu klikneme na Nastavení modulu. Záložka Volby: ponecháme nastavení Graf ponecháme nastavení jednotky kpa Záložka Graf: nastavíme Y max dle aktuálního p a + 3 kpa nastavíme Y min dle aktuálního p a 1 kpa nastavíme Pozice osy Y na hodnotu 0 Dialogové okno zavřeme. 7. Klikneme na ikonu Nastavení pokusu. Záložka Volby: potvrdíme zaškrtávací pole Tabulka ponecháme nastavení Graf, Délka trvání pokusu i Vzorkování Dialogové okno prozatím neuzavíráme z důvodu správného nastavení osy x (Hloubka místo Vzorky), což je možné až po ukončení všech měření pokusu. 8. V okně Tabulka přepíšeme název sloupce Ručně nastavené hodnoty na Hloubka [cm]. PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ POKUSU 5 min 1. Měřicí soustavu upevníme pomocí držáku v horní části stojanu. 2. Odměrný válec naplníme 100 ml vody a postavíme jej pod hadičku tlakoměru. 3. Volný konec hadičky tlakoměru je těsně nad hladinou kapaliny.

Poznámka pro pedagoga: K vyslovení správného závěru pokusu je nutné prověřit dokonalou těsnost napojení hadičky a senzoru, nejlépe provedením části pokusu. V případě netěsnosti kapalina začne hadičkou rychle stoupat vzhůru a pokus je neproveditelný. REALIZACE POKUSU 10 min 1. První měření celkového tlaku p provedeme těsně nad hladinou kapaliny (vody). V okně Tabulka ve sloupci Hloubka [cm] zapíšeme 0. Zápis potvrdíme klávesou Enter. 2. Měření provádíme v režimu po krocích kliknutím na ikonu Jeden krok (jeden vzorek). 3. Měření celkového tlaku p provádíme ve hloubkách 5 cm, 10 cm, 15 cm a 20 cm. Hloubku odměřujeme papírovým milimetrovým pravítkem. Počátek pravítka přiložíme k hladině kapaliny v odměrném válci a hloubku odečítáme u hladiny kapaliny v ponořené hadičce. 4. Každou hloubku zapíšeme v okně Tabulka do příslušného sloupce a kliknutím na ikonu Jeden krok (jeden vzorek) provedeme měření. 5. Z naměřených hodnot vypočteme velikost hydrostatického tlaku p h v jednotlivých hloubkách pod hladinou kapaliny. 6. Pokus uložíme kliknutím na ikonu Uložit pokus v liště programu. 7. Předchozí pokus vymažeme kliknutím na ikonu Vymazat výsledky pokusu v liště programu. 8. V odměrném válci vyměníme vodu za 100 ml ethanolu a pokus opakujeme podle bodu 1 až 6. 9. Z grafického výsledku pokusů určíme vzájemnou závislost hydrostatického tlaku p h na hloubce h pod hladinou kapaliny a hustotě kapaliny. 10. V

ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKU POKUSU 5 až 10 min POPIS GRAFU 1. Jednotlivá měření otevřeme kliknutím na ikonu Otevřít pokus v liště programu. 2. Změníme hodnoty na ose x v grafu. V okně Nastavení pokusu na záložce XY Graf vybereme Měření a z rozevírací nabídky Hloubka. 3. Grafický výsledek pokusu zvětšíme kliknutím na ikonu Optimalizace zvětšení v okně grafu. 4. Pro porovnání grafických výsledků pokusů nastavíme v Nastavení modulu obou provedených pokusů na záložce Graf stejné hodnoty Y max a Y min. 5. Bodový graf změníme na čárový graf kliknutím na ikonu Změní na čárový graf v okně grafu. voda ethanol V grafickém výsledku pokusů vidíme, že celkový tlak p v kapalině je přímo úměrný hloubce h pod hladinou kapaliny. Porovnáním sklonu obou přímek zjistíme, že v kapalině o větší hustotě je ve stejné hloubce h pod hladinou kapaliny vyšší celkový tlak p. Celkový tlak p v kapalině je dán součtem atmosférického tlaku p a a hydrostatického tlaku p h. Atmosférický tlak p a lze v průběhu měření považovat za konstantní. Pak změna celkového tlaku p v kapalině je dána pouze změnou hydrostatického tlaku p h. Můžeme tedy konstatovat, že s rostoucí hloubkou h pod hladinou kapaliny roste přímo úměrně velikost hydrostatického tlaku p h. Míra růstu je závislá na hustotě kapaliny.

VÝPOČET HYDROSTATICKÉHO TLAKU 1. V okně grafu klikneme na ikonu Zobrazit funkce a na záložce Matematika provedeme nastavení výpočtu hydrostatického tlaku p h pro jednotlivá měření. v nabídce A ponecháme nastavení Tlak 1 pro B vybereme z rozevírací nabídky Hloubka z třetí rozevírací nabídky vybereme A+K v nabídce K zapíšeme hodnotu atmosférického tlaku p a s opačným znaménkem 2. Nastavení potvrdíme tlačítkem Vypočítat. voda ethanol Z vypočtených hodnot v tabulce je také patrné, že velikost hydrostatického tlaku p h je závislá na hloubce h pod hladinou kapaliny a na hustotě kapaliny ( voda > ethanol ). ZÁVĚR POKUSU Z výsledků pokusu vyplývá, že hydrostatický tlak p h v kapalině je fyzikální veličinou závislou na hloubce h pod hladinou kapaliny a na hustotě kapaliny. S rostoucí hloubkou h pod hladinou kapaliny roste i hydrostatický tlak p h, a to přímo úměrně. Čím je hustota kapaliny větší, tím je ve stejné hloubce h pod hladinou kapaliny větší hydrostatický tlak p h. Tato závislost je opět lineární.

PRACOVNÍ LIST ŽÁKA HYDROSTATICKÝ TLAK Jméno a příjmení: Spolupracovali: Třída: Datum: Měřicí soustavu upevníme pomocí držáku v horní části stojanu. Odměrný válec se 100 ml vody umístíme pod hadičku tlakoměru, jejíž volný konec je těsně nad vodní hladinou. Provedeme první měření celkového tlaku. Dále měříme velikost celkového tlaku v různých hloubkách 5 cm, 10 cm, 15 cm a 20 cm pod hladinou kapaliny. Pokus opakujeme se 100 ml ethanolu. Sledujeme změnu celkového tlaku v závislosti na hloubce pod hladinou kapaliny a na hustotě kapaliny. Z naměřených hodnot vypočteme velikosti hydrostatického tlaku v jednotlivých hloubkách pod hladinou kapaliny. ÚKOLY 1. Vysvětlete fyzikální pojem celkový tlak v kapalině. 2. Na základě provedeného pokusu rozhodněte, který grafický výsledek přibližně odpovídá provedenému pokusu. Své tvrzení zdůvodněte a přiřaďte barevné křivky jednotlivým kapalinám. graf 1 graf 2

3. Navrhněte, jak z naměřených hodnot celkového tlaku vypočítáte velikost hydrostatického tlaku p h v jednotlivých hloubkách pod hladinou kapaliny. Hydrostatický tlak p h vypočtěte. 4. Vyslovte závěr pokusu. 5. Zapište vzorec, pro výpočet hydrostatického tlaku. Jednotlivým fyzikálním veličinám přiřaďte jednotku. 6. Výška hráze vodní nádrže Lipno je 25 metrů. Porovnejte hydrostatický tlak v hloubce 1 m pod vodní hladinou s hydrostatickým tlakem u paty hráze. Jaký tvar musí mít přehradní hráz, aby nedošlo k jejímu protržení? 7. V jaké hloubce pod mořskou hladinou je roven hydrostatický tlak normálnímu atmosférickému tlaku? Výsledek zaokrouhlete na celé číslo. 8. V hloubce 120 cm pod hladinou kapaliny byl naměřen hydrostatický tlak o velikosti 16,2 kpa. V jaké kapalině byl hydrostatický tlak měřen? Poznámka: Hodnoty potřebných fyzikálních veličin v úkolech 6 až 8 vyhledejte pomocí internetového vyhledávače.

ŘEŠENÍ 1. Celkový tlak v kapalině je dán součtem atmosférického tlaku p a a hydrostatického tlaku p h. 2. Celkový tlak v kapalině roste s hloubkou pod hladinou kapaliny, čemuž odpovídá grafické znázornění v grafu 1. V kapalině o větší hustotě je ve stejné hloubce pod hladinou kapaliny větší celkový tlak. V grafickém výsledku se tato skutečnost projeví větším sklonem přímky voda (červená přímka), ethanol (modrá přímka). 3. V průběhu měření celkového tlaku v kapalině lze považovat velikost atmosférického tlaku p a za konstantní. Hydrostatický tlak p h vypočteme jako rozdíl celkového tlaku p a atmosférického tlaku p a : ph p pa. Výpočet provádíme pomocí matematické funkce programu Neulog viz Výpočet hydrostatického tlaku. 5. h g p h p Pa, m h kg N h, 3 m, g kg 6. p h h g 1 1000 10 Pa 10 000 Pa 1 p h 25 1000 10 Pa 250 000 Pa h g 25 p p Hráz musí být u paty mnohem širší než u vodní hladiny z důvodu většího h 1 h 25 ph 101 325 7. h m 10 m g 1024 10 p h hydrostatického tlaku působícího v hloubce na stěnu hráze. 16 200 kg kg 8. 13500 3 3 rtuť h g 0,12 10 m m