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



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

Věra Keselicová. duben 2013

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

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

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

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Atmosféra Země a její složení

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Mechanika kapalin a plynů

Fyzika - Sekunda. experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu

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

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Teorie měření a regulace

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ.

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Integrace přírodních věd

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5

Základní pojmy a jednotky

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

1 Vlastnosti kapalin a plynů

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

Výstupy Učivo Průřezová témata

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

6. Mechanika kapalin a plynů

ATMOSFÉRA. Obecná část

ZS Purkynova Vyskov. Elektrický obvod Vzducholoï Hindenburg Svìtelné jevy Elektrický proud v kapalinách a plynech Elektrický obvod

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

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

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla

5.6. Člověk a jeho svět

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

PŘÍKLAD. d) Jaký je hydrostatický tlak ve vodě ve hloubce 10 m? Vypočítáme na celé

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

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

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Síla, vzájemné silové působení těles

Identifikátor materiálu: ICT 1 7

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

Digitální učební materiál

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

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Teplo. Částicové složení látek

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

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Plán výuky - fyzika tříletá

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

1.8.3 Hydrostatický tlak

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

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Mechanika tekutin Tekutost Nemají stálý tvar pružné při změně objemu stlačitelné Kapaliny stálý objem, málo stlačitelné volnou hladinu Plyny nemají

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).

Základy pedologie a ochrana půdy

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

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

Gymnázium, Český Krumlov

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

I. Statické elektrické pole ve vakuu

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Měření povrchového napětí kapaliny z kapilární elevace

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

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

Variace. Mechanika kapalin

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

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

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

Pracovní list: Hustota 1

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod)

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

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

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Ilustrační animace slon a pírko

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

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Vybrané technologie povrchových úprav. Vakuum 2. Část Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

F 2. Na píst s plochou o větším obsahu působí kapalina tolikrát větší silou, kolikrát je obsah pístu větší než obsah plochy užšího pístu.

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

6. Demonstrace makromodelů látek ve fyzice pomocí vzduchového stolu

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

Transkript:

PLYNY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Základní vlastnosti Velké vzdálenosti mezi molekulami Neustálý neuspořádaný pohyb molekul ( důsledek: tlak ) Vzájemné vzdálenosti molekul nejsou stejné Rychlost molekul roste s rostoucí teplotou

Základní vlastnosti mnohem menší hustota než u kapalin vyplnění celého objemu nádoby ( nestálý tvar ) stlačitelnost ( nestálý objem ) tekutost ( dají se přelévat ) působení na stěny popisujeme tlakem rozpínavost

Atmosférický tlak Vyvolán tíhovou silou působící na sloupec atmosféry nad námi Značení: p a Pozor na rychlé změny tlaku.

Atmosférický tlak Torricelliho pokus důkaz, že vzduch není nehmotný určil hodnotu atmosférického tlaku

Atmosférický tlak Torricelliho pokus Hladina se vždy ustálí v 760 mm Důvod: vyrovnání hydrostatického tlaku rtuti a atmosférického tlaku Jakou hodnotu atmosférického tlaku Torricelli určil?

Atmosférický tlak Torricelliho pokus Hladina se vždy ustálí v 760 mm Důvod: vyrovnání hydrostatického tlaku rtuti a atmosférického tlaku Jakou hodnotu atmosférického tlaku Torricelli určil? p a =1013,25 hpa

Atmosférický tlak Jak dlouhou nádobu bychom museli mít, kdybychom chtěli provést Torricelliho pokus s vodou místo rtuti?

Atmosférický tlak Není všude stejný! Závisí na: nadmořské výšce: čím výš, tím nižší tlak počasí: podle atmosférického tlaku lze předpovědět počasí denní doba...

Atmosférický tlak Rtuťový tlakoměr ( barometr ) princip: Torricelliho pokus Aneroid princip: deformace látky při změně tlaku Využití: výškoměry

Atmosféra Vzduchový obal Země Tloušťka: zhruba 100 km Složení: dusík (78%), kyslík (21%) S rostoucí nadmořskou výškou klesá hustota (75% hmoty do výšky 11 km)

Členěna na vrstvy: Atmosféra

Troposféra Horní hranice proměnná ( závisí na roční době a místě ) Zhruba 85% vodní páry atmosféry Význam v ovlivnění počasí Vznik mraků

Stratosféra Teplota může být až 20 C Ve výšce 25-30 km: ozonová vrstva absorpce škodlivého záření ( UV záření )

Mezosféra Nejchladnější vrstva atmosféry ( až -90 C ) Velké množství nabitých částic Většinou zde shoří meteoroidů

Termosféra Až do výše 600 km - teplota asi 1500 C Spousta nabitých částic Vzniká zde polární záře

Meteorologie Zkoumá fyzikální vlastnosti atmosféry ( troposféry ) Počasí = okamžitý stav podnebí Základní prvky: teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, oblačnost, srážky.

Meteorologie

Meteorologie

Meteorologie Sledování změn tlaku: barograf ( několik aneroidů ) výsledkem je barogram

Meteorologie Atmosférická fronta - vzniká prouděním vzduchu oddělují oblasti o různé teplotě při přechodu se mění tlak, teplota,... zvýšení tlaku = zlepšení počasí* snížení tlaku = zhoršení počasí* normální atmosférický tlak: p a =1013,25 hpa

Archimédův zákon Také v plynech působí vztlaková síla. Důsledek působení atmosférického tlaku. Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře je rovna tíhové síle, která by působila na vzduch s objemem tělesa. F VZ =V ρ v g

Archimédův zákon Vztlaková síla je zpravidla mnohem menší než tíhová síla. Význam pro tělesa se srovnatelnou nebo menší hustotou než hustota vzduchu!

Archimédův zákon

Podtlak Vzduch proniká do všech otevřených míst ( atmosférický tlak ) Při vyvinutí síly lze všechen vzduch odčerpat - vakuum tlak dokonalého vakua: 0 Pa Podtlak = pokud je tlak v uzavřené nádobě menší než atmosférický tlak Vytváření pomocí vývěvy

Podtlak

Přetlak Při stlačování plynu v uzavřené nádobě roste tlak Přetlak = tlak v nádobě je větší než atmosférický tlak Vytváření pomocí hustilky, kompresoru, ventilátoru

Přetlak

Podtlak a přetlak Manometr - přístroj k měření tlaku

Proudění vzduchu Příčina pohybu vzduchu v atmosféře: rozdíl tlaků izobary - křivky spojující místa se stejným tlakem

Aerodynamický vztlak Proudění vzduchu

Aerodynamický vztlak Proudění vzduchu