TALNET seminář TMF 2014. Daniel Mazur, KFPP MFF UK



Podobné dokumenty
Základní charakteristika výzkumné činnosti Ústavu fyzikální chemie

Maturitní okruhy Fyzika

Plán výuky - fyzika tříletá

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Technická specifikace předmětu zakázky

Fyzikální praktikum 1

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Elektrická vodivost elektrolytů. stud. skup.

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ

Pokusy na Malé Hraštici tentokrát s teplem

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

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

POZEMNÍ KOMUNIKACE II

Zvukové jevy. Abychom slyšeli jakýkoli zvuk, musí být splněny tři základní podmínky: 1. musí existovat zdroj zvuku

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Laboratorní cvičení z fyziky Stavová rovnice plynu

Sonoluminiscence. Matěj Petráček Fyzikální seminář II

Plyn. 11 plynných prvků. Vzácné plyny. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Diatomické plynné prvky H 2, N 2, O 2, F 2, Cl 2

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

ČSN EN ed. 2 OPRAVA 1

Specifikace dodaných pomůcek

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

Teplotní roztažnost Přenos tepla Kinetická teorie plynů

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

SYMETRICKÉ ČTYŘPÓLY JAKO FILTRY

Zkoušky vnitřním přetlakem > 100 bar

Vlny kolem nás. Název. Jméno a ová adresa autora Cíle

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

Oborový workshop pro ZŠ FYZIKA

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

Vlníme podélně i příčně

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Aktivní řízení anulárního proudu radiálním syntetizovaným proudem

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

Experimentální metody EVF II.: Mikrovlnná

VLIVY VIBRACÍ A ZPŮSOBU PROVEDENÍ PRŮMYSLOVÉ DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHY NA JEJÍ PORUŠITELNOST

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Naše zkušenost z denního života, technické praxe a samozřejmě i pokusy. částečná přeměna celkové energie ve vnitřní energii okolí [2, s. 162].

Metody termické analýzy. 3. Termické metody všeobecně. Uspořádání experimentů.

ZÁKLADNÍ EXPERIMENTÁLNÍ

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

5.6. Člověk a jeho svět

NÁVRH A REALIZACE ÚLOH DO FYZIKÁLNÍHO PRAKTIKA Z

Metody měření provozních parametrů strojů

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Teorie měření a regulace

SYNTÉZA AUDIO SIGNÁLŮ

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, , Ostopovice.

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Plazma v mikrovlnné troubě

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

3-kanálový teploměr. We measure it. testo 735 Nejvyšší přesnost díky systémovému srovnání.

FILTRACE. Základní pojmy a charakteristické veličiny. Princip filtrace: povrchová filtrace (koláčová, ultrafiltrace, dialýza, elektrodialýza)

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

Výstupy Učivo Průřezová témata

Témata semestrálních prací:

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

(Auto)korelační funkce Statistické vyhodnocování exp. dat M. Čada ~ cada

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

Vývojové práce v elektrických pohonech

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Stavové chování kapalin a plynů. 4. března 2010

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

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

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

Technická specifikace požadovaného systému

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Bílá kniha. Elektrostatický náboj při vážení Inovativní řešení detekce. Shrnutí

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů

Měřicí přístroj pro klima

Daniel Tokar

NESTANDARDNÍ TECHNOLOGIE HAŠENÍ POŽÁRŮ

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Stanovení texturních vlastností fyzisorpcí dusíku

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Příspěvek k počítačové simulaci elektronických obvodů

ZMĚNA KLIMATU A JEJÍ DOPADY NA RŮST A VÝVOJ POLNÍCH PLODIN

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

PLYNY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Termokamera ve výuce fyziky

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

Transkript:

TALNET seminář TMF 2014 Daniel Mazur, KFPP MFF UK

Prozkoumat změny teploty různých míst povrchu balónku v průběhu unikání vzduchu. Pak zas a znovu s obměnami parametrů dle uvážení. - poměrně jasné oblasti fyziky - teoretické modely na úrovni SŠ i VŠ - parametry na hlídání jsou zřejmé - odpovídající realizace je v principu snadná s pár inženýrskými oříšky Jak vybrat řešení? Zajímavě. - zpracovat zřejmé parametry, ale i nějaké netradiční jen musí mít rácio - rozšířit si úlohu o zkoumání subsystémů, byť se poznatky použijí hlavně při přípravě oponování: Jak se chovají různé gumy? Jak jsou výsledky reprodukovatelné opakovaně s jedním b., mezi různými b. vypadajícími stejně,? Co se změní při opuštění zadání, např. s jiným plynem (CO2, He, )? Coldbaloon

Probíhající děje: 1) rozpínání unikajícího vzduchu 2) smršťení balónku 3) nedokonalá termoregulace povrchu okolním a vnitřním vzduchem Vliv plynu: Lze aplikovat model ideálního plynu? Lze idealizovat děj (p=konst, V=konst, pv κ =konst, )? Lze řešit analyticky? Mohu pokus připravit tak, aby se některé Ne změnilo na Ano? Ano/Ne jsou jen rozcestníky, ne zátarasy. Coldbaloon

Teorie: Úplné řešení: fyzika polymerů, statistická fyzika, nerovnovážná termodynamika, případně simulace molekulární dynamiky Částečné řešení: Limitní případy Propíchnutí Upouštění kapilárou přechod od jednoho ke druhému Propíchnutí balónku: Upouštění kapilárou: Nebezpečně svůdné otázky: - velmi rychlý děj - minimální tepelná výměna mezi b. a vzduchem - stačí řešit problém smršťujícího se polymeru - velmi pomalý děj - nezanedbatelná tepelná výměna -v krajním případě se b. stihne průběžně uchladit Jak použít model adiabatické expanze? Jak použít model izotermy? Coldbaloon

Nebezpečně svůdné otázky: Jak použít model adiabatické expanze? Jak použít model izotermy? Názor: Úloha má zajímavé řešení POUZE tehdy, když se budou průběhy teplot na různých místech balónku lišit! Rozpor s libovolným učebnicovým dějem založeným na TD (kvazi-)rovnováze. Smršťování materiálu balónku: - Worm-like chain model (model červupodobného řetězu?), extensible WLC model (radši bez pokusu o překlad) - balónky se různě roztahují v různých místech -> jádro úlohy Upouštění kapilárou: - přidá se efekt termostatu zvenčí a zevnitř (něco jako adiabatická expanze do vakua, která ale není vratná, tedy v průběhu neplatí stavové rovnice) Coldbaloon

Rel. dynamická tuhost pružiny (%) Přírodní guma (latex): Teplota ( C) D. Tabor, The bulk modulus of rubber, Polymer (1994), vol. 35, no. 13, p. 2759 Očekávání: největší změnu teploty vykážou při nafouknutí nejroztaženější místa přibližná osová symetrie závislost změny plochy na tlaku (resp objemu) není lineární, ale je dostatečně reprodukovatelná a měřitelná efekt termostatu jako plošný výkon je možné spočítat statistickou fyzikou (přenos vnitřní energie při dopadu a odrazu molekul) Coldbaloon

Primární parametry: Experiment materiál balónu (latex alias přírodní guma?) tvar balónu, barva volba vzduchu (normální vs. suchý?) Vnější parametry: Měření teploty: počáteční nafouknutí (přetlak), objem nafouknutého balonu, ekvivalentní objem plynupo rozepnutí na 1 atm (STP) průřez a délka výpustního otvoru (vodivost potrubí) termočlánky(?) + pružné lepidlo na latex (na pneu,, na PVC) + rychlé odečítání teploty, nebo infrakamera? vhodná i sonda uprostřed (ověření nulové změny teploty) Coldbaloon

Experiment Měření tlaku: sonda, různé principy znamenají různou kalibraci Definování vodivosti výpusti: plastové nebo kovové tenkostěnné trubky lepší parametr než doba do vypuštění Měření lokálního rozepnutí: Měření ekv. objemu: fixem nakreslená síť, snímání kamerou vypuštění do pytle/rukávu místo do místnosti užitečný k odhadu dn(t)/dt, pokud modelujeme Coldbaloon

Jak učinit řešení zajímavým? - použít balon netriviálního tvaru - uvážit inverzní (nafukovací) experiment, v čem se liší? - je barva balónku relevantní parametr? - co třeba relativní vlhkost vzduchu? Každý nápad ale znásobí množství práce! Dotazy/diskuze k této úloze? Coldbaloon

Pauza

Prozkoumat vzory stojatých vln zejména jejich symetrii na povrchu tlusté vrstvy viskózní kapaliny vyvolané svislou vibrací nádobou. Zdroj: N. Krasnopolskaia, Faraday waves and Oscillons, návod k měření (2011), Advanced Undergraduate Laboratory, Uni of Toronto, Canada závislosti k měření: na budící frekvenci na amplitudě kmitání na výšce sloupce kapaliny na druhu kapaliny na průměru nádoby, jejím materiálu Držet se zadání, úloha je i bez nápadů nad rámec zadání dost pokročilá. Oil stars

Původní Faradayova práce : Wiki Faraday waves (odkaz [1]): - experimentální - pro představu o výsledcích kvalitativně užitečné Oil stars

Ta trocha potřebné teorie: (1) parametrický oscilátor (2) oscilující tíhové zrychlení (dané harmonickým šejkrem ) Přezdívka stojaté gravitační vlny, neplést s OTR (3) rce (1) po dosazení (2) Řešení je 2D vlna s normálními módy danými (4) disperzní rce Řešení pro málo viskózní kapalinu (voda), µ= 0, intervaly F. nestabilit : Oil stars

Ta trocha potřebné teorie: (1) parametrický oscilátor (2) oscilující tíhové zrychlení (dané harmonickým šejkrem ) Přezdívka stojaté gravitační vlny, neplést s OTR (3) rce (1) po dosazení (2) Řešení je 2D vlna s normálními módy danými (4) disperzní rce Řešení pro viskózní kapalinu (olej), µ=2νk 2 =2(η/ρ)k 2, intervaly F. nestabilit : Oil stars

Experiment : 4 stroboskop 3 kamera 2 nádoba s kapalinou 1 šejkr 1 generátor vlnění 2 zesilovač 3 osciloskop + akcelerometr (sonda) + TD podmínky h.. 3 až 20 mm f.. 10 až 30 Hz Oil stars

Šejkr : Kapalina : Experiment : Rigorózně vzato je nejlepší vibrační deska (rameno) s regulovatelnou frekvencí a rozkmitem možno měřit od 0Hz, může mít dobře kalibrovanou amplitudu Prakticky je nejsnazší položit nádobu s kapalinou na reproduktor za zesilovačem pásmo odezvy začíná na jednotkách Hz, zkraje nelineární nutno kalibrovat rozkmit přes hlasitost Faraday používal různé, v názvu je ale OLEJ a v zadání VISKÓZNÍ s ohledem na záznam obrazu možno olej obarvit některé oleje mění viskozitu následkem třesení! Snímání : kamera s vyšší než TV rychlostí (50Hz není dost) blesk je nutností, stroboskop ideální k dělání fotek ve fázi s vlněním Oil stars

Specifika analýzy : - zejména kvalitativní (ze zadání), jaké vzory s jakými symetriemi jsou vidět - chaos: narušení symetrie mají tendenci přežívat, často i převážit symetrické chování nenechat se svést ke studiu chaosu! chaotická oblast Oil stars

Specifika analýzy : - kvantitativní ale je popis 2D periodicity a určení mezních frekvencí & mezních amplitud, kdy jeden vzor začíná přecházet v druhý - nabízí se použití SW na analýzu obrazu: hledání kontur (snadné), 2D Fourierova transformace (jen pro zdatné) - velkou přidanou hodnotu (samozřejmě až PO úspěšném experimentu) by mělo numerické řešení disperzní rovnice za okrajových podmínek daných nádobou a předvedená korespondence s experimentem Děkuji za pozornost! Oil stars