Název: Kutálení plechovek



Podobné dokumenty
Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Ropný písek. Výukové materiály. Téma: Ropný písek, zdroje energie. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Rychlost zvuku I.

11 13 let, popř. i starší

1.1.7 Rovnoměrný pohyb I

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrické vlastnosti látek Číslo DUM: III/2/FY/2/2/1 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

Vyhodnocení workshopu Fyzika do kapsy II

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Projekt Odyssea,

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

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

Název: Jak schovat léto na zimu?

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

Název: Berlínská modř versus modrá skalice

Název: Exotermický a endotermický děj

Hračky ve výuce fyziky

Rybí pásma - zákonitosti

Několik experimentů ze semináře Elektřina a magnetismus krok za krokem

Název: Archimédův zákon pro plyny

11 13 let, popř. i starší

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ilit Aditivní syntéza zvuku Vazba na ŠVP: matematika goniometrické funkce, fyzika - akustika

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

Přírodní vědy aktivně a interaktivně

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektroskop a jednotka elektrického náboje Číslo DUM: III/2/FY/2/2/4 Vzdělávací předmět: Fyzika

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

1.2.9 Tahové a tlakové síly

3. Středoškolská stereometrie v anaglyfech

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Magnetismus 6-8. Authors: Kristína Žoldošová. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Fyzika

Digitální učební materiál

Gymnázium, Český Krumlov

Ing. Stanislav Jakoubek

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV

Název: Zdroje stejnosměrného napětí

plastelíny? 9-11 Authors: Varela, P. & Sá. J. Mat years Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Název: Hmoto, jsi živá? II

Teplo, tepelná kapacita těles

ilit Vesmír Vesmír Geografie Cíle: Stručná anotace:

Ukázky laboratorních prací z elektřiny a magnetismu

Pokus Z elektrostatiky (malá vodní influenčni ční elektrárna)

VY_52_INOVACE_2NOV52. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7, 8.

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

1. Faradayovy zákony elektrolýzy Cíle Ověřit platnost Faradayových zákonů elektrolýzy. Cílová skupina 2. ročník Klíčové kompetence

chemie Chemické směsi Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Den zdraví Víme, co jíme

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Park. Park. Název učební jednotky (téma)

Podvodní sopky Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

Digitální učební materiál

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Název: Projevy živé hmoty

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění:

Síla. Měření tažné síly robota. Tematický celek: Síla. Úkol:

Soubor materiálů k badatelským aktivitám žáků ZŠ a SŠ v přírodních vědách

Odhad ve fyzice a v životě

POPIS VÝUKOVÉ AKTIVITY (METODICKÝ LIST):

4IS01F8 mechanická práce.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01

Matematika Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.

Abstrakt: Úloha seznamuje studenty se základními pojmy geometrické optiky

Fyzika pokus Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa

Netradiční měřicí přístroje 4

Tělesa, látky a síla Pracovní listy pro skupinovou práci

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO TŘÍDY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA VE ŠKOLNÍM ROCE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Název: Čím se dá barvit?

Změny povinností poskytovatelů včetně nového znění standardů kvality sociálních služeb

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Digitální učební materiál

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie

l-s d ~-~ 1--=====---+-_:======... _.- Zajímá tě elektrostatiko? Zkus ovilil svoje dovednosti, znalosli a svůi důvtip na následujících pokusech:

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence

Lidské smysly a jejich interakce 6-8. Authors: Annette Scheersoi. years. Vědní oblast: Člověk a příroda / Biologie člověka

Dotazník pro učitele fyziky základních a středních škol v České republice

ilit UČÍME SE NAVZÁJEM

Maturitní opakování se SAT algebrou

Točivý moment a jeho měření. Tematický celek: Síla. Úkol:

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

MATEMATIKA. Statistika

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Transkript:

Název: Kutálení plechovek Výukové materiály Téma: Elektrostatika Úroveň: 2. stupeň ZŠ, popř. i SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika 11 13 let, popř. i starší 1 vyučovací hodina naučit žáky řídit se při provádění experimentů textem nebo pokyny učitele a samostatně formulovat závěry z experimentů Seznam potřebného materiálu: Pro každého žáka: plechovka od nápoje, brčko, papírový kapesník Pro doplňující úkol pro každého žáka navíc: plastová tyč, kožešina, nakloněná rovina Seznam praktických (badatelských) aktivit: Zelektrování těles. Zkoumání velikosti a účinků elektrostatické síly.

Popis stručná anotace: Cílem aktivity je pomocí elektrostatické síly rozhýbat plechovku. Žáci pro splnění úkolu musí zjistit, jak zelektrovat tělesa a zkoumají účinky elektrostatické síly. Popis jednotlivé součásti výuky náplň práce čas potřebné vybavení a pomůcky učitele i žáků Úvod do tématu motivace Aktivita Neviditelná realita část 3 z tématu Vidět a poznat neviditelné 1 2 vyuč. hod. Viz seznam potřebného materiálu aktivity Neviditelná realita část 3 Viz aktivita Neviditelná realita část 3 Viz aktivita Neviditelná realita část 3 Předlaboratorní příprava Praktická (badatelská) Vyhodnoce ní výsledků Opakování poznatků získaných během aktivity Neviditelná realita část 3 Příprava pomůcek (učitel před hodinou) Elektrování brčka a tyče různými materiály, porovnávání účinků takto vzniklé elektrostatické síly, kutálení plechovky pomocí elektrostat. síly Diskuse o tom, jak elektrostatická síla vzniká a působí, jak ji použít, aby byla co nejúčinnější 7 min. 3 min. 25 min. Viz seznam potřebného materiálu Viz seznam potřebného materiálu 10 min. Vede rozhovor se žáky na dané téma. Zadává žákům potřebné pokyny Kontroluje práci žáků, pomáhá jednotlivým skupinám v případě obtíží Spolu s žáky shrnuje, případně doplňuje získané závěry Diskutují s učitelem a plní jeho pokyny Provádějí experimenty, formulují hypotézy, vyvozují závěry Prezentují získané závěry a kontrolují jejich odbornou správnost Prezentace výsledků Viz praktická Viz praktická Viz praktická Domácí úkol pro žáky: Není.

Přípravy pro učitele Úvod: Cílem aktivity je pomocí elektrostatické síly rozhýbat plechovku. Této aktivitě předchází sada základních žákovských pokusů z elektrostatiky. Je možné použít třeba aktivitu Neviditelná realita část 2. Následuje samozřejmě diskuze o tom, co se na plechovce děje a čím je elektrostatická síla způsobena. Jako doplňkový úkol lze odhadnout velikost síly, která na plechovku působí. Tato úloha je vhodná spíše pro studenty SŠ. Úkol pro žáky: Pomocí nabitého brčka rozkutálej plechovku. Pomůcky (pro každého žáka): plechovka od nápoje, brčko, papírový kapesník Komentáře pro učitele k úkolu pro žáky: Předem je vhodné s dětmi zopakovat jiné důsledky elektrostatické síly s brčkem si mohou žáci snadno vyzkoušet zvedání chlupů na ruce, zvedání lehkých papírků apod. Osvědčily se lehké plechovky od nápojů, plechovky od kompotů jsou těžké a působící silou se špatně rozhýbou. Místo brčka lze samozřejmě použít plastovou tyčku nebo pravítko otřené kožešinou působící elektrostatická síla bude větší. Pro nabití brčka se kromě kožešiny osvědčil papírový kapesník. Doplňující úkoly pro žáky: Urči, která poloha brčka vůči plechovce je nejvýhodnější na rozpohybování. Místo jednoho brčka použij dvě. Je nějaký rozdíl v působící síle? Najdi největší vzdálenost, ze které lze ještě plechovku rozpohybovat. Liší se tato vzdálenost pro jedno brčko, dvě brčka, nabitou tyč? Uspořádejte závod plechovek. Čí plechovka se pomocí nabitého brčka jako první překutálí např. z jednoho konce třídy na druhý? Pomůcky (pro každého žáka): plechovka od nápoje, brčko, papírový kapesník, plastová tyč, kožešina, nakloněná rovina Komentáře pro učitele k doplňujícím úkolům pro žáky: Je dobré, aby žáci objevili, že síla je tím větší, čím blíž je co největší část brčka ideální poloha brčka je rovnoběžně s plechovkou ve výšce jejího těžiště.

Pokud jsou brčka dvě, síla se zvětší. Dvě brčka mají dohromady větší náboj, proto největší vzdálenost, ze které lze plechovku ještě rozpohybovat, je pro dvě brčka větší. Ještě větší vzdálenost dostaneme, pokud použijeme nabitou tyč. Závody plechovek jsou velmi úspěšné z motivačního hlediska. Vzhledem k tomu, že síla je opravdu malá a žáci předem nevědí o každé nerovnosti podlahy ve třídě, může mít závod velmi zajímavý průběh. Jeho výsledek tak určuje spíš náhoda a trasa dané plechovky, než schopnosti žáka. Doplňující úkoly pro žáky SŠ: Po splnění úkolů pro žáky ZŠ (viz výše) zkus odhadnout velikost působící síly. Navrhni pokus (a výpočet), kterým bys svůj odhad potvrdil. Komentáře pro učitele k doplňujícím úkolům pro žáky SŠ: Na střední škole lze odhad síly získat pomocí nakloněné roviny: Studenti dostanou nevodivou, hladkou a pevnou desku. Jejich úkolem je zjistit, jak velký ještě může být sklon desky, aby se po ní plechovka působením elektrostatické síly vykutálela. Kvantitativní odhad síly lze potom získat pomocí hmotnosti plechovky. Situace je znázorněna na obrázku: Délka nakloněné roviny je označena d, její výška h. Úhel sklonu je označen α. Na plechovku působí tíhová síla (označena G), která se rozkládá do dvou směrů. Síla F ve směru nakloněné roviny je vyrovnávána elektrostatickou přitažlivou silou jsou stejně velké a opačného směru. Trojúhelník tvořený nakloněnou rovinou je podobný s trojúhelníkem tvořeným silami (věta podobnosti uu). Proto platí: F h, G d odkud po úpravě: h F G. d Pro kvalitativní porovnání velikostí sil v různých případech lze využít největší vzdálenost působení brčka. Jedná se pouze o polokvalitativní odhady síly, rozhodně nelze z největší vzdálenosti určovat sílu přímo.

Síla, kterou je plechovka přitahována k tyči/brčku, je hodně malá, za pomoci brčka vyjede plechovka po nakloněné rovině o sklonu max. cca 2. Pokud použijeme tyč, zvětší se sklon na zhruba 5. Maximální sklon závisí samozřejmě také na průhybu desky (a tedy tom, jak přesně jsme schopni sklon v daném místě změřit) a na tření mezi plechovkou a rovinou. V našich experimentech vycházela výsledná síla v desetinách newtonu. Se studenty lze po provedení aktivity diskutovat i o: velikosti síly (a tedy vzdálenosti, ze které lze plechovku ovlivnit nebo sklonu nakloněné roviny) pokud žáky necháte s plechovkou závodit, je vhodné zmínit vliv kopců na podlaze, kterých si normálně ani nevšimnou pokud se studenty budete odhadovat velikost působící síly, rozhodně doporučuji skončit u odhadu a nepočítat velikost síly.

Závěrečné poznámky Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení viz Komentáře pro učitele v bloku Přípravy pro učitele Reflexe po hodině viz Komentáře pro učitele v bloku Přípravy pro učitele Navazující a rozšiřující aktivity viz Doplňující úkoly pro žáky SŠ v bloku Přípravy pro učitele