Co si zapamatovat? Co si zapamatovat?



Podobné dokumenty
1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

CO JE TO TORNÁDO 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

Globální cirkulace atmosféry

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

VENKOVNÍ ŽALUZIE. zvyšují komfort vašeho bydlení

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

Lodní deník. číslo. Jméno jachty: Registrační číslo: Domovský přístav: Volací značka: Vlastník: Zápisy začínají dnem: Zápisy končí dnem:

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

Atmosféra Země a její složení

J i h l a v a Základy ekologie

Hydrometeorologické extrémy III. zaměřené na: ničivé projevy větru

Sada pro pokusy Vítr a počasí. Kat. číslo

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, kalkulačka, psací potřeby

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Teplota vzduchu. Charakteristika základních meteorologických prvků. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu. Teplota vzduchu Teplotní inverze

Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Cirrus (řasa) patří mezi vysoké mraky (8 13km) je tvořen jasně bílými jemnými vlákny. ani měsíční světlo

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

ATMOSFÉRA. Podnebné pásy

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

LODNÍ DENÍK NÁMOŘNÍ JACHTY

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

23.Počasí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Meteorologie. Zdeněk Šebesta

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Způsoby měření a používaná technika a přístroje

KLIMATICKÁ STUDIE. Měsíc květen v obci Vikýřovice v letech Ondřej Nezval 3.6.

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

ATMOSFÉRA. Proudění vzduchu v atmosféře

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Interakce oceán atmosféra

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

Orbit TM Tellerium Kat. číslo

Tlak vzduchu Kdyby s vodou pak potřeba 14 m hadici:) příčina: nižší hustota vody

HHF12. Návod k obsluze anemometru

Jméno: Příroda se jako neustále mění, probíhají v ní.. Voda, vypařuje se. nebo, vzduch se a vzniká.. Rostliny mění svůj v průběhu roku,

CO JE TO KLIMATOLOGIE

Zkus být meteorologem

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Seminář GPS III. ročník TORNÁDA. referát. Jméno a příjmení: Matouš PRAŽÁK

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Příprava pro lektora

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce. Meteoaktuality 2015 ÚNOR Autorství: Meteo Aktuality

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, kalkulačka, psací potřeby

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

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

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

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

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

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

Manuál k vyplnění evidenčního listu a metodika pozorování

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

ZMĚNY NEŽIVÉ PŘÍRODY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se změnami neživé přírody v prostoru a čase.

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

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

Vnitřní energie, práce a teplo

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

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

Změny klimatu za posledních 100 let

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Pokles teploty vzduchu s výškou. Zajímavá fyzika

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Otázky k předmětu Globální změna a lesní ekosystémy

NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Rozmary počasí. Grafická úprava: Zinzoline Orléans Tisk: API Saint Denis en Val Makety: Centre Sciences a Caroline Bourlier Orléans

Tlak vzduchu. Síla vyvolaná tíhou (1,3 kg.m -3 ) Torricelliho pokus

KOLIK JE KDE DEŠŤOVÉ VODY

Slaná voda pro fyzika?

ŽIVELNÍ POHROMY 2. Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. Bezpečnost práce a ochrana člověka za mimořádných událostí, 2013

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. 3. přednáška Klima

Metodický list. Mgr. Darja Dvořáková. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky využíváním ICT

Transkript:

0- Koloběh vody Varná deska zahřívá vodu v kádince. Voda se vypařuje a stává se plynem, po ochladnutí se sráží a objevuje se ve formě malých kapiček na poklopu a na stěnách kádinky. Proč však poté padá dolů? Kapky deště mají běžný průměr okolo 2 mm. V mraku se nacházejí kapky 100x menší. Právě tyto malé rozměry kapičkám vody umožňují, aby se díky odporu vzduchu a vzestupnému proudění vznášely ve vzduchu. Když se z těchto kapek stanou kapky dostatečně velké, například tím, že se mezi sebou spojí, padají díky působení zemské přitažlivosti k zemi ve formě deště. 1- Kolik váží vzduch Zatlačte na stěnu v horní části trubice. Nechte plovák sestupovat dolů a vystupovat nahoru. Jak je možné, že pro něj neplatí zákony zemské přitažlivosti? Plovák se ve vodě v trubici nachází v rovnovážném stavu. Pokud zatlačíte na pryžovou stěnu trubice, zvýší se tlak vzduchu v trubici, čímž se do plováku dostane více vody. Plovák tedy ztěžkne a klesá. Stejné je to s oblaky v atmosféře, neboť jejich tlak neustále kolísá. Pokud tlak na stěnu trubice poleví, stoupá plovák opět vzhůru.

2- Nebe nad hlavou Pomocí lžičky nasypte malá zrnka na oba povrchy. Jaký pozorujete rozdíl? Proč? Stejně jako voda tekoucí po povrchu země se i zrnka pohybují po jednom z povrchů snáze než po druhém. Rostlinný porost brání vodě v rychlém pohybu a v tom, aby se rozlila po okolí. Umožňuje vodě se vsáknout a zmizet v podzemí. V lokalitách bez porostu teče voda velice rychle, což může způsobit náhlé záplavy. 3- El Niño! La Niña! Najděte na globusu tyto dva známé oceánské proudy. Teplý proud El Niño (Jezulátko) ohřívá tropický Tichý oceán a ovlivňuje tak klima na celé zemi. Objevuje se vždy okolo vánoc severozápadně od Chile a Peru. Vyvolává silné klimatické změny doprovázené extrémními výkyvy počasí v tropech a velkými suchy v Austrálii. La Niña je studený proud, který byl v Tichém oceánu zaznamenán později.

4- Stupeň 7!? Tento přístroj měří sílu větru. Pokuste se fouknout silou 7! Přístroje pro měření síly větru se nazývají anemometry. Musí být umísťovány v prázdných prostorách, aby nebyly vystaveny turbulencím. Beaufortova stupnice Stupeň Rychlost km/h Název Vlastnosti 0 0 Bezvětří Kouř stoupá svisle, moře zrcadlově hladké 1 1 až 5 Vánek Kouř nestoupá zcela svisle, Moře mírně zčeřené. 2 6 až 11 Slabý vítr Listí šelestí, Korouhve se pohybují. 3 12 až 19 Mírný vítr Listí a větvičky v pohybu. Vítr napíná prapory. 4 20 až 29 Dosti čerstvý vítr Vítr zvedá prach a papíry. 5 30 až 38 Čerstvý vítr Keře se pohybují. Pěnové vrcholky na vlnách. 6 39 až 49 Silný vítr Větve a telegrafní dráty se pohybují. 7 50 až 61 Prudký vítr Stromy se naklánějí, Chůze se stává obtížnou. 8 62 až 74 Bouřlivý vítr Větve se lámou. 9 75 až 88 Vichřice Vítr strhává komíny a tašky. 10 89 až 102 Silná vichřice Vítr vyvrací stromy a ničí domy. 11 103 až 119 Mohutná vichřice Značné škody 12 více než 120 Orkán Rozsáhlé škody. 5- A přece se točí!!! Roztočte glóbus a pozorujte, co se děje s tekutinou, kterou obsahuje. Zemská rotace ovlivňuje dráhu všech tekutin a plynů (ostatně i předmětů), které se pohybují od rovníku k pólům. Na severní polokouli se stáčejí doprava a na jižní polokouli doleva. Tato je pojmenována podle francouzského matematika Coriolise, který zpracoval její teorii, a vysvětluje atmosférický oběh větrů a systémů oblačnosti v oblastech vysokého tlaku.

6- Oko cyklónu! Otáčejte pomalu čepem tak, aby se voda v trubici otáčela čím dál rychleji. V atmosféře vznikají mohutné vzdušné víry mezi bouřkovými mraky a zemí (tornáda), případně nad jezery a oceány (smrště). Teplo pevniny či moře a rotace v atmosféře způsobují silný vzestupný proud vzduchu, tvaru zřetelně viditelného sloupce, který zdvihá do výšky prach, vodu a vodní páry obsažené v okolním vzduchu. Tyto páry se na jejich cestě vzhůru ochlazují a sráží. 7- Blesky na nebi Roztočte hnací řemen, čímž vyvoláte elektrické výboje procházející mezi oběma koulemi. Tření řemene vyvolává zvýšení záporného elektrického náboje na povrchu velké koule. Druhá koule je spojena s kostrou přístroje. Pokud se protikladné elektrické náboje zvýší, stejně jako se to děje v oblacích nebo mezi oblaky a zemí, nemůže již izolační vrstva vzduchu zabránit jejich propojení. Vzniká blesk, vzduch se roztahuje a ozve se hrom.

8- Meteorologická stanice Jaké přístroje se nacházejí v této meteorologické stanici? Bude zítra pěkně? Bude pršet? Meteorologická stanice umožňuje měření hodnot nejrůznějších veličin: - teploměr zaznamenává teplotu vzduchu ve stupních Celsia (nebo Fahrenheita), - barometr měří tlak v hektopascalech, - vlhkoměrem se zjišťuje procento vlhkosti vzduchu. Venku nalezneme anemometr, sloužící rovněž jako korouhev, srážkoměr a někdy též jako heliograf, který měří délku denního svitu slunce. Elektronické přístroje umožňují, jak je patrné i zde, shromažďovat tyto údaje a předávat je dál. 9- Jaké bude zítra počasí? Co ukazuje barometr? Bude brzy pršet? Barometr ukazuje atmosférický tlak a umožňuje předpovídat počasí. V roce 1648 dokázal Pascal, že výška sloupce tekutiny v trubici závisí na tlaku vzduchu. Tím i vysvětlil, proč není snadné čerpat vodu ze studny o hloubce větší než 10 metrů. Pokud během krátkého časového období dojde k silné změně atmosférického tlaku, znamená to příchod změny počasí. Atmosférický tlak klesá s nadmořskou výškou. Barometr tedy může být používán i jako výškoměr.

10- Chladno v zimě a horko v létě? Pomocí kovové páky (pod vodorovným ramenem) otáčejte Zemí okolo Slunce. Jaký je směr naklonění zemské osy? Mění se tento směr během oběhu Země okolo Slunce? A nyní vysvětlete, proč je u nás v zimě chladno a v létě teplo! V zimě je Země (o trochu) blíž ke Slunci než v létě. Střídání ročních období je důsledkem naklonění zemské osy vzhledem ke slunci. Pozorujte Zemi, jak se otáčí okolo Slunce: Pokud je jedna z polokoulí přímo vystavena slunečnímu záření, je na této polokouli léto. Druhá polokoule je v této chvíli ozářená méně, a je na ní tedy zima! Poté, co za šest měsíců opíše Země polovinu své dráhy okolo Slunce, bude situace přesně opačná. 11- Proč voda stoupá? Zvýší-li se teplota, hladina vody stoupá. Proč? Zahřejte tekutinu ve spodní nádobě rukama a pozorujte, jak její hladina stoupá. Když teplota stoupá, tekutiny (a ostatně i pevné látky) se roztahují. Hladina vody v trubici přirozeně stoupá. V případě, že se potvrdí, že jev zvaný skleníkový efekt nabývá na síle, pak hlavním důvodem zvýšení hladiny oceánů nebude tání ledu na pólech. Hlavním důvodem bude právě roztažení (dilatace) vody v oceánech způsobené zvýšením teploty.