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



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

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

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

Věra Keselicová. duben 2013

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

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

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

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

6. Mechanika kapalin a plynů

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

Síla, vzájemné silové působení těles

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

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

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

FYZIKA Mechanika tekutin

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

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

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

fyzika v příkladech 1 a 2

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

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

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.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

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 = =

Variace. Mechanika kapalin

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

elektrický potenciál, permitivita prostředí, dielektrikum, elektrické napětí, paralelní a sériové zapojení Obrázek 1: Deskový kondenzátor

Ilustrační animace slon a pírko

1 Vlastnosti kapalin a plynů

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY

DEFORMACE PEVNÉHO TĚLESA DEFORMACE PRUŽNÁ (ELASTICKÁ) DEFORMACE TVÁRNÁ (PLASTICKÁ)

Identifikátor materiálu: ICT 1 7

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

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

2.STATIKA V ROVINĚ 2.1 SÍLA, JEJÍ URČENÍ A ÚČINKY 2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

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

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

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

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova

1.8.3 Hydrostatický tlak

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Proudění ideální kapaliny

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Digitální učební materiál

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

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

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

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

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

5.6. Člověk a jeho svět

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

1.8.6 Archimédův zákon II

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

Digitální učební materiál

Základní pojmy a jednotky

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

Transkript:

Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin a plynů Opakování učiva formou testových úloh MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ tekutina, kapalina, plyn, viskozita, hustota, tlak, pascal, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, atmosférický tlak, normální atmosférický tlak, torr, bar, Torricelliho pokus, tlakoměr, aneroid, barometr, barograf, manometr, hydraulické zařízení, tlaková síla, vztlaková síla, Archimedův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, podtlak, přetlak, proudnice, aerodynamická odporová síla, aerodynamická vztlaková síla Testové úlohy varianta A 1. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Kapaliny i plyny jsou tekuté. b. Kapaliny jsou velmi dobře stlačitelné. c. Plyny nemají stálý tvar, ale mají stálý objem. d. Plyny jsou snadno stlačitelné. 2. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Voda má menší hustotu než olej. b. Voda je tekutější než olej. c. Ideální kapalina je dokonale tekutá. d. Příčinou různé tekutosti kapalin je jejich viskozita. 3. Hydrostatický tlak v kapalině je: a. skalární veličina. b. vektorová veličina, která má stejný směr jako tíhová síla. c. vektorová veličina, která má vždy směr svisle dolů. d. vektorová veličina, která má směr kolmý na stěny nádoby. 4. Jednotkou tlaku v soustavě SI je: a. atmosféra b. bar c. mm rtuťového sloupce d. pascal 5. Jednota tlaku vyjádřená pomocí základních jednotek soustavy SI je: a. kg m -1 s -2 b. kg m s -2 c. kg m -1 s 2 d. kg m -1 s -1 6. Hydrostatický tlak je: a. vektorová veličina vyvolaná vnější tlakovou silou. b. vektorová veličina vyvolaná tíhovou silou. c. skalární veličina, která závisí na obsahu dna nádoby. d. skalární veličina, která nezávisí na celkové hmotnosti kapaliny v nádobě. 7. K měření tlaku v kapalinách nebo plynech používáme: a. manometr b. barometr c. aneroid d. hustoměr 1/6

8. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Vztlaková síla existuje v kapalinách i v plynech. b. Je-li vztlaková síla působící na ponořené těleso menší než tíhová, těleso stoupá k hladině, kde se částečně vynoří. c. Vztlaková síla nadlehčuje těleso ponořené do kapaliny. d. Vztlaková síla působí na těleso ponořené do kapaliny ze všech stran. 9. Nechť v hloubce h je hydrostatický tlak p. V hloubce 2h bude: a. tlak dvakrát větší b. tlak čtyřikrát větší c. tlak dvakrát menší d. tlak o polovinu větší 10. Normální atmosférický tlak je: a. přibližně 10 5 Pa b. neexistující pojem c. konstanta stanovená v meteorologii d. každý tlak naměřený v nízkých vrstvách atmosféry 11. Princip hydraulického lisu vysvětlíme pomocí: a. Pascalova zákona b. Archimédova zákona c. Newtonova zákona akce a reakce d. Bernoulliho rovnice 12. Vztlaková síla: a. závisí na hmotnosti tělesa b. nezávisí na hustotě kapaliny c. závisí na objemu ponořeného tělesa d. nezávisí na hodnotě tíhového zrychlení 13. Rychlost kapaliny vytékající otvorem ve stěně nádoby se zvětšila čtyřikrát. Jak se musela změnit výška kapaliny nad otvorem? a. výška musela být dvakrát větší b. výška musela být čtyřikrát větší c. výška musela být šestnáctkrát větší d. výška musela být dvakrát menší 14. Na dně bazénu jsou umístěna různá tělesa, každé o hmotnosti 1 kg. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Na všechna tělesa působí stejná vztlaková síla. b. Všechna tělesa tlačí stejně velkou silou na dno. c. Hliníkové těleso je nadlehčováno větší silou než těleso olověné. d. Na všechna tělesa působí stejná tíhová síla o velikosti 1 N. 15. Rovnice kontinuity: a. říká, že rychlost proudící kapaliny je nepřímo úměrná průřezu trubice. b. je ve své podstatě zákonem zachování energie c. neplatí pro ideální plyny d. platí pro ideální tekutiny 16. Výraz, který se vyskytuje v Bernoulliově rovnici je: a. vyjádřením kinetické energie kapaliny, která protekla trubicí za jednotku času b. stejného fyzikálního rozměru jako síla c. stejného fyzikálního rozměru jako tlak d. vyjádřením kinetické energie jednotkového objemu kapaliny 2/6

17. Na píst hydraulického lisu o obsahu 30 cm 2 působí síla o velikosti 150 N. Jak velká síla působí na píst o obsahu 1200 cm 2? a. 600 N b. 6000 N c. 240 N d. 375 N 18. Jak velkou silou je při normálním atmosférickém tlaku přitlačována ke kachličce přísavka o průměru 5 cm? a. 199 N b. 196 MN c. 785 N d. 500 N 19. Koncovka hadice má třikrát menší průměr než je průměr hadice. Platí: a. V koncovce má voda 3x menší rychlost než v hadici. b. V koncovce má voda 9x větší rychlost než v hadici. c. V koncovce má voda 3x větší rychlost než v hadici. d. Voda má díky platnosti zákona zachování energie pořád stejnou rychlost. 20. Hadicí o průřezu 6 cm 2 proteče za každou minutu 1,8 hl vody. Určete rychlost vody. a. 3 m/s b. 5 m/s c. 18 m/s d. 33 m/s Testové úlohy varianta B 1. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Kapalina je špatně stlačitelná, proto ji lze považovat za tuhé těleso. b. Ideální kapalina je dokonale tekutá. c. Molekuly kapaliny jsou od sebe dál než molekuly plynu. d. Plyny jsou snadno stlačitelné. 2. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Voda má menší viskozitu než olej. b. Olej má větší hustotu než voda. c. Ideální kapalina je dokonale tekutá. d. Příčinou různé tekutosti kapalin je vnitřní tření vznikající při pohybu částic. 3. Tlak v kapalině je: a. vektorová veličina, která má stejný směr jako síla, která tlak vyvolala. b. vektorová veličina, která má vždy směr svisle dolů. c. skalární veličina. d. vektorová veličina, která má směr kolmý na stěny nádoby. 4. Jednotkou hydrostatického tlaku v soustavě SI je: a. bar b. pascal c. mm vodního sloupce d. mm rtuťového sloupce 5. Jednota tlaku vyjádřená pomocí základních jednotek soustavy SI je: a. kg m -1 s 2 b. kg m s -2 c. kg m -1 s -2 d. kg m -1 s -1 3/6

6. Hydrostatický tlak v kapalině: a. závisí na viskozitě kapaliny. b. závisí na hmotnosti kapaliny v nádobě. c. nezávisí na tvaru nádoby. d. závisí na hustotě kapaliny. 7. K měření tlaku v kapalinách nebo plynech nepoužíváme: a. barometr b. asteroid c. manometr d. odměrný válec 8. Vyberte pravdivé tvrzení: a. Vztlaková síla nadlehčuje těleso ponořené do kapaliny. b. Vztlaková síla působí na těleso ponořené do kapaliny ze všech stran. c. Je-li vztlaková síla působící na ponořené těleso větší než tíhová, těleso stoupá k hladině, kde se částečně vynoří. d. Vztlaková síla existuje pouze v kapalinách, ne v plynech. 9. Nechť v hloubce h je hydrostatický tlak p. V hloubce 3h bude: a. tlak devětkrát větší b. tlak třikrát menší c. tlak třikrát větší d. tlak o 3 větší 10. Normální atmosférický tlak je: a. neexistující pojem b. dohodnutá konstanta c. přibližně 1000 hpa d. každý tlak, který sebou nepřináší katastrofickou změnu počasí 11. Vznášení dětského balónku ve vzduchu vysvětlíme pomocí: a. Bernoulliho rovnice b. Pascalova zákona c. Archimédova zákona d. rovnice kontinuity 12. Vztlaková síla: a. nezávisí na hustotě tělesa b. závisí na hustotě kapaliny c. nezávisí na objemu ponořeného tělesa d. nezávisí na hodnotě tíhového zrychlení 13. Rychlost kapaliny vytékající otvorem ve stěně nádoby se zvětšila devětkrát. Jak se musela změnit výška kapaliny nad otvorem? a. výška musela být 3x větší b. výška musela být 4x větší c. výška musela být 9x větší d. výška musela být 81x větší 14. Na dně bazénu jsou umístěna různá tělesa, každé o hmotnosti 1 kg. Vyberte nepravdivé tvrzení: a. Hliníkové těleso je nadlehčováno menší silou než těleso olověné. b. Na tělesa působí různě velké vztlakové síly. c. Všechna tělesa tlačí stejně velkou silou na dno. d. Na všechna tělesa působí stejná tíhová síla o velikosti 10 N. 4/6

15. Výraz, který se vyskytuje v Bernoulliově rovnici je: a. stejného fyzikálního rozměru jako tlak b. stejného fyzikálního rozměru jako energie c. vyjádřením kinetické energie jednotkového objemu kapaliny d. vyjádřením kinetické energie kapaliny, která protekla trubicí za jednotku času 16. Rovnice kontinuity: a. má tvar S v = konst b. platí pro ideální tekutiny c. platí pro ideální kapaliny d. je ve své podstatě zákonem zachování hmotnosti 17. Na píst hydraulického lisu o obsahu 40 cm 2 působí síla o velikosti 120 N. Jak velká síla působí na píst o obsahu 1400 cm 2? a. 420 N b. 4200 N c. 42 N d. 467 N 18. Jak velkou silou je při normálním atmosférickém tlaku přitlačována ke kachličce přísavka o průměru 4 cm? a. 127 N b. 5 MN c. 502 N d. 400 N 19. Koncovka hadice má čtyřikrát menší průměr než je průměr hadice. Platí: a. V koncovce má voda 4x menší rychlost než v hadici. b. V koncovce má voda 16x větší rychlost než v hadici. c. V koncovce má voda 4x větší rychlost než v hadici. d. V koncovce má voda 2x větší rychlost než v hadici. 20. Hadicí o průřezu 5 cm 2 proteče za každou minutu 1,5 hl vody. Určete rychlost vody. a. 3 m/s b. 5 m/s c. 33 m/s d. 18 m/s 5/6

SEZNAM ZDROJŮ [01] BEDNAŘÍK, Milan a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika pro gymnázia. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2007, 288 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-176-5. [02] LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, c1995, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 80-719-6266-X. METODICKÝ LIST Název školy Masarykovo gymnázium Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0487 Autor Mgr. Jitka Novosadová Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Stupeň a typ vzdělávání Gymnaziální vzdělávání Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh Mechanika kapalin a plynů Druh učebního materiálu Testové úlohy Cílová skupina Žák, 15 20 let Anotace Testové úlohy jsou určeny do výuky studentům jako souhrnné zopakování probraného celku, náplň: mechanika kapalin a plynů Vybavení, pomůcky - Klíčová slova tekutina, kapalina, plyn, viskozita, hustota, tlak, pascal, Pascalův zákon, hydrostatický tlak, atmosférický tlak, normální atmosférický tlak, torr, bar, Torricelliho pokus, tlakoměr, aneroid, barometr, barograf, manometr, hydraulické zařízení, tlaková síla, vztlaková síla, Archimedův zákon, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, podtlak, přetlak, proudnice, aerodynamická odporová síla, aerodynamická vztlaková síla Datum 8.10.2013 6/6