3.1.7 Počítáme s tlakem

Podobné dokumenty
3.1.8 Hydrostatický tlak I

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

F - Mechanika kapalin - I

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

1.8.3 Hydrostatický tlak

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

3.3.1 Tlak vzduchu. Předpoklady:

Příklady z hydrostatiky

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

1.5.2 Jak tlačí voda. Předpoklady: Pomůcky: mikrotenové pytlíky, kostky, voda, vysoký odměrný válec, trubička, TetraPackové krabice

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

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. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Mechanika kapalin a plynů

Základní škola Kaplice, Školní 226

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

Urči tlak, kterým působí na sníh: a) horolezec o hmotnosti 75 kg, který i s výstrojí o váží 90 kg, pokud si obul boty

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

Variace. Mechanika kapalin

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

( ) ( ) Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

1.8.4 Atmosférický tlak

Pneumatické mechanismy

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek

1.8.1 Tekutiny, tlak. Předpoklady: Pomůcky: balónek, manometry. Tekutiny: látky, které nemají stálý tvar (přizpůsobí se tvaru nádoby) kapaliny, plyny.

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Jednoduché stroje JEDNODUCHÉ STROJE. January 11, jednoduché stroje.notebook. Páka

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

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

4. Práce, výkon, energie a vrhy

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

1.5.3 Archimédův zákon I

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

Plavání a potápění

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

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

F - Jednoduché stroje

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

6. Mechanika kapalin a plynů

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Tření a valivý odpor I

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

Archimédův zákon I

Tematický celek: Jednoduché stroje. Úkol:

FYZIKA Mechanika tekutin

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

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

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

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

Tření Smykové tření Součinitel smykového tření Značení Příklady hodnot součinitele smykového tření Klidové tření Součinitel klidového tření Značení

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty

Hydraulické a ruční lisy. Hydraulické lisy Unicraft Hydraulické lisy Metallkraft Ruční lisy quantum

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Newtonovy pohybové zákony

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Autorka: Pavla Dořičáková

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

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

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

1.5.5 Přenášení úhlů. Předpoklady:

Určete velikost zrychlení, kterým se budou tělesa pohybovat. Vliv kladky zanedbejte.

Příloha-výpočet motoru

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

Článek ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Transkript:

3..7 Počítáme s tlakem Předpoklady: 03006 Pomůcky: jednoduchá hydraulika, hydraulický louskáček na ořechy Pedagogická poznámka: Na začátku hodiny kontrolujeme výsledek posledního příkladu z minulé hodiny. Př. : Otestuj si, zda je silnější palec nebo malíček. Poté vezmi do ruky stříkačku, malíčkem ucpi její otvor a palcem začni stlačovat píst. Proč se palci nedaří malíček přetlačit a píst úplně zatlačit? Změř si rozměry pístu i průměr dírky. Předpokládej, že dokážeš palcem působit silou 50 N. počti, jaký je tlak uvnitř stříkačky a jakou silou působí vzduch ve stříkačce na malíček. Otvoru stříkačky: d = mm r = mm = π r = π 0, 00 = 0, 0000034 m Píst: d = 6 mm r = 8 mm = π r = π 0,008 = 0,0000 m 50 Tlak vytvářený palcem: p = Pa = 750 000 Pa. 0, 0000 íla, kterou působí vzduch ve stříkačce na malíček: F = p = 750 000 0,0000034 =,36 Pa Př. : Co udělal vzduch ve stříkačce se silou, kterou na něj působil palec? Vzduch se stříkačce přenesl sílu od palce k malíčku a přenesenou sílu zmenšil. tříkačka ukazuje princip hydraulického zařízení: k uzavřené hadici s kapalinou jsou připojeny dva pohyblivé písty. Pokud na jeden z nich působíme silou, kapalina sílu přenáší na druhý píst. Hydraulické zařízení přináší dva efekty: přenos síly na dálku (kudy dokážeme natáhnout hadičku, tudy přeneseme sílu), zvětšení (zmenšení) síly, při různých velikostech pístů. Dodatek: V některých zařízeních se místo kapaliny používá vzduch stlačený kompresorem. Taková zařízení se označují jako pneumatická. Př. 3: Proč se do brzd u auta nedává voda, ale speciální brzdící kapalina. Kapalina nesmí: zamrzat, způsobovat korozi, vřít nebo se rozkládat při vyšších teplotách (pokud hydrauliku používáme u brzd, které se při brždění zahřívají).

Př. 4: Proč se brzdy musí odvzdušňovat? Vzduch je stlačitelný kdyby ve hydraulice bylo větší množství vzduchu, tlačili bychom pístem, ale druhý píst by se pohyboval málo, protože objem vzduchu by se větším tlakem zmenšil. Př. 5: Hydraulický louskáček na ořechy je vyroben ze dvou stříkaček. Větší má píst o průměru cm, menší o průměru,5 cm. Jak velká síla je třeba na rozlousknutí ořechu, jestliže praskl ve chvíli, kdy na menší píst působila síla 50 N? F V hydraulické zařízení platí, že tlak p = je všude stejně velký: F F = F F Chceme vypočítat sílu F : = / F = F Určíme obsahy obou pístů: = π r = π 0, 05 m = 0, 000707 m, = π r = π 0,0 m = 0,006 m. 0, 006 Dosadíme: F = F = 50 N = 89 N 0, 000707 Na rozlousknutí ořechu byla třeba síla 0,89 N. Př. 6: Rameno jeřábu zvedá píst o obsahu 50 cm, díky kterému může jeřáb zvedat náklady o hmotnosti 5 tun. Jaký tlak musí vydržet hadice hydrauliky? Jak velký musí být obsah pístu olejové pumpy, jestliže na něj motor působí silou 000 N? íla, kterou působí píst na rameno: F = mg = 5000 0 N = 50 000 N. F 50 000 Tlak v hydraulice: p = = Pa = 000 000 Pa. 0,05 F Obsah pístu olejové pumpy: p = / p = F / : p F 000 = = m = 0,0005 m = 5 cm p 000 000 Hydraulika musí vydržet tlak MPa, obsah pístu olejové pumpy musí být g 5 cm.

Př. 7: U všech zařízení, která zmenšovala sílu (páka, kladka, nakloněná rovina), jsme za zmenšení síly platili tím, že jsme museli menší silou působit po delší dráze (kvůli delšímu ramenu, většímu počtu provazů, pohybu po nakloněné rovině). Jak je to u hydraulického zařízení? Velkým pístem hydraulického zařízení pohybuje kapalina vytlačená malým pístem objem kapaliny vytlačené malým pístem se shoduje s objemem kapaliny, která nateče do velkého pístu platí: V = h = V = h Kolikrát je na malém pístu menší průřez pístu, tolikrát je delší dráha, o kterou píst posunujeme stejně jako u ostatních zařízení se prodlužuje dráha. Dodatek: U hydraulických zařízení s velkým zvětšením síly, by tak dráha malého pístu byla příliš dlouhá. Malý píst je tak nahrazen čerpadlem, které do hydrauliky kapalinu postupně čerpá a tím zvedá velký píst. Př. 8: Kolikrát hydraulické zařízení zvětší sílu, když má jeho velký píst pětkrát větší poloměr než malý píst? Kolikrát se zvětší plocha pístu, tolikrát se na něm zvětší působící síla. Pokud se poloměr zvětší pětkrát, zvětší se plocha pístu 5 krát (ve vzorci je druhá mocnina poloměru) síla se zvětší také 5 krát. Př. 9: Vezmi neotevřený pytlík brambůrek v ochranné atmosféře (pytlík je nafouknutý). Polož ho na stůl a seshora do něj bouchni. Vysvětli. I když praštíme do pytlíku seshora, praskne na koncích a obsah se částečně rozletí do stran tlak způsobený vnější (svislou) silou se v pytlíku šíří do všech míst (a způsobuje protrhnutí ve vodorovném směru). Př. 0: Podle třetího pravidla z minulé hodiny vzniká v kapalině samovolně tlak, který roste s hloubkou. Co tento tlak způsobuje? Proč se s hloubkou zvětšuje? Kapalinu v nádobě přitahuje gravitační pole Země (stejně jako všechny ostatní předměty) každá vrstva kapaliny musí udržet tlak veškeré kapaliny, která je nad ní tlak způsobený gravitací v kapalině roste s hloubkou. Tlak vznikající působením gravitační síly označujeme jako hydrostatický tlak. 3

Př. : Vysvětli označení hydrostatický tlak. Znamená pojmenování, že se tento tlak týká pouze vody? Hydro - voda, statický - nepohubuje se. jde o tlak, kterým působí voda, když se nepohybuje. Tlak se určitě netýká pouze vody. Gravitace působí na ostatní kapaliny a musí v nich vyvolávat tlak stejným způsobem. Pedagogická poznámka: V následující příklad počítá každý žák ve třídě pouze jeden z bodů. Rozdělíme si je mezi oddělení a porovnáváme výsledky. Pro většinu třídy jde spíše o domácí úkol. Řešení v příští hodině. Př. : V odměrném válci je nalita voda do výšky 30 cm. Urči tlak vody způsobený gravitací na dno válce, jestliže má válec průměr: a) cm b) 5 cm c) cm d) 40 cm e) 3m f) 0 m Příklad řeš v levé polovině sešitu. Druhou nech volnou. a) d = cm r = cm = 0,0 m = π r = π 0,0 m = 0,00034 m V = h = 0,00034 0,3 m = 0,000094 m m = ρ V = 000 0,000094 kg = 0,0094 kg = m g = 0,0094 0 N = 0,094 N F 0,94 p = = Pa = 994 Pa 3000 Pa 0, 00034 b) d = 5cm r =,5 cm = 0,05 m = π r = π 0,05 m = 0,0096 m V = h = 0,0096 0,3 m = 0,000589 m m = ρ V = 000 0, 000589 kg = 0,589 kg = m g = 0,589 0 N = 5,89 N F 5,89 p = = Pa = 3005 Pa 3000 Pa 0, 0096 c) d = cm r = 6 cm = 0,06 m = π r = π 0,06 m = 0,03 m V = h = 0,03 0,3 m = 0,00339 m m = ρ V = 000 0,00339 kg = 3,39 kg = m g = 3,39 0 N = 33,9 N F 33,9 p = = Pa = 3003 Pa 3000 Pa 0, 03 d) d = 40 cm r = 0 cm = 0, m = π r = π 0, m = 0,6 m 4

V = h = 0,6 0,3 m = 0,0377 m m = ρ V = 000 0,0377 kg = 37,7 kg = m g = 37,7 0 N = 377 N F 377 p = = Pa = 99 Pa 3000 Pa 0,6 e) d = 3 m r =,5 m = π r = π,5 m = 7,07 m V = h = 7,07 0,3 m =, m m = ρ V = 000, kg = 0 kg = m g = 0 0 N = 00 N F 00 p = = Pa = 999 Pa 3000 Pa 7,07 f) d = 0 m r = 5 m = π r = π 5 m = 78,5 m V = h = 78,5 0,3 m = 3,6 m m = ρ V = 000 3,6 kg = 3 600 kg = m g = 3 600 0 N = 36 000 N F 36 000 p = = Pa = 3006 Pa 3000 Pa 78,5 Ve všech (velmi rozdílných) případech jsme získali stejný výsledek (odchylky byly zřejmě způsobeny zaokrouhlováním během výpočtů). Hydrostatický tlak na dně válce bude 3000 Pa. hrnutí: Přenos tlaku v kapalině, který způsobí vnější síla, využívají hydraulická zařízení k přenosu a zvětšení síly. 5