Měření závislosti teploty povrchu Země na úhlu insolace - roční období (experiment)



Podobné dokumenty
Konstrukce modelů domů s různě barevnými povrchy

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení

Měření povrchového napětí kapaliny

Měření rychlosti rozpuštění kostek ledu v obyčejné a slané (sladké) vodě

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Měření odrazu a absorpce světla (experiment)

Konstrukce modelu světlovodu

Měření osvětlení svíčky, klasické a úsporné žárovky v závislosti na vzdálenosti od zdroje (experiment)

Zdroje elektrického proudu - výhody a nevýhody (experiment)

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

Měření účinnosti rychlovarné konvice

Konstrukce malého vodního mlýnku (pracovní list)

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

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ Porovnání vedení tepla různými materiály (experiment)

Mapování hluku v terénu (práce v terénu)

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

Měření rychlosti pohybu tělesa (experiment)

Konstrukce modelu větrné elektrárny (laboratorní práce)

Objasnění důvodu solení vozovek v zimě (laboratorní práce)

Zmapování objektů na simulovaném dně oceánu (experiment)

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)

Měření třecí síly. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (experiment) Označení: EU-Inovace-F-7-04

Fungování tepelné izolace - měření úniku tepla na modelech klasického a zatepleného domu (experiment)

Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni?

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH. Viz použité zdroje

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

Opakované měření délky

Tepelné změny při vypařování kapalin (laboratorní práce)

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

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

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

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

Síla SÍLA. VY_32_INOVACE_200.notebook. May 28, 2013

GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU, TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA

Průzkum kvality termohrnků

Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

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

Tepelná prostupnost solárních domů (experiment)

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTRICKÁ ENERGIE A JEJÍ VÝROBA P = U. I.

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

Reostat, potenciometr

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

Vlastivěda není věda II. Planeta Země. Milena Hanáková, Oldřich Kouřimský

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

Typy chemických reakcí Laboratorní práce

Sluneční hodiny na školní zahradě.

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

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

Zapojování rezistorů ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ. sériově = za sebou. paralelně = vedle sebe. VY_32_INOVACE_53.notebook. May 25, 2012

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

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

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

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

Astronomická hypotéza Sluneční aktivita

Digitální učební materiál

Název materiálu: Rychlost zvuku

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

Název: Pozorování a měření emisních spekter různých zdrojů

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

Charlesův zákon (pt závislost)

Vzlínavost vody v různých materiálech

Digitální učební materiál

Věra Keselicová. duben 2013

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek.

pracovní list studenta

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

Detergenty (Mýdla) (laboratorní práce)

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

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

Oběhová soustava člověka krevní tlak (laboratorní práce)

MAGNETICKÉ A ZEMĚPISNÉ PÓLY ZEMĚ

TEPLOTA PLAMENE. Cílem pokusu je sledování teploty plamene svíčky pomocí senzoru teplot širokého rozsahu.

Znáš pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda?

IDEÁLNÍ KRYSTALOVÁ MŘÍŽKA

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

Astronomie, sluneční soustava

Optika OPTIKA. June 04, VY_32_INOVACE_113.notebook

Turbíny 1. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

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

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

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

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Příprava na hodinu Fyziky s využitím tabletu

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

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Měření indexu lomu kapaliny pomocí CD disku

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce)

Pohyby Země.notebook. November 07, 2014

Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc

Název: Chování cívky v obvodu, vlastní indukce, indukčnost

13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla

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

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ţalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Fyzika 6. 9.

Transkript:

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Měření závislosti teploty povrchu Země na úhlu insolace - roční období (experiment) Označení: EU-Inovace-F-9-09 Předmět: Fyzika Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Monika Rambousková Časová dotace: 1 vyučovací hodina Forma: skupinová, dvojice Anotace: tento experiment lze zařadit při probírání učiva o světelných jevech a jejich využití nebo Země a vesmír Cíl: zkoumat vztah mezi úhlem insolace a teplotními změnami v důsledku vstřebávání energie ze simulace Slunce ze žárovky. Pomůcky: teploměr Go!Temp, LabQuest, počítač s programem LoggerLite, zdroj světla (např. stolní lampa se žárovkou alespoň 100W), glóbus, lepicí páska, provázek, úhloměr Teorie Insolace je tok sluneční energie na osvětlený povrch Země bez atmosféry. Závisí na výšce Slunce, maximální insolace je pro Slunce v zenitu. Výška Slunce závisí na zeměpisné šířce, části dne a části roku. Denní insolace závisí na úhlu dopadu slunečních paprsků a době expozice. Na rovníku existují dvě maxima, která jsou v době rovnodennosti. Od rovníku k obratníkům se postupně přibližují, až splynou v jedno maximum, které je v době letního slunovratu.

Roční insolace plynule klesá od rovníku k pólům. Na pólu je asi 40% hodnota insolace na rovníku. Vlivem sklonu zemské osy je insolace přerozdělena od rovníku k pólům tak, že se ve vyšších zeměpisných šířkách v důsledku pravidelných ročních odchylek v insolaci mohou střídat roční období. Solární záření v České Republice Solární záření v Evropě Motivace: Přemýšleli jste někdy nad tím, proč je v létě větší teplo a v zimě větší zima? Je to proto, že zemská osa je nakloněná. Země zůstává nakloněná během celého svého oběhu kolem Slunce. Díky tomuto naklonění jsou různá místa na Zemi vystavena v různých částech roku různému množství slunečního záření. Množství slunečního záření, jakému je vystavena Země nebo jiná planeta, se říká insolace. Postup: 1. Žáci teplotní čidlo přilepí lepicí páskou na globus na místo, kde je naše republika. 2. LabQuest připojí přes USB k počítači, teplotní čidlo připojí k LabQuestu.

3. V menu Experiment Sběr dat zvolí: Trvání: 5 minut, Vzorkovací frekvence: 1 vzorek/sekundu. 4. Glóbus umístí 20 cm od zdroje světla tak, aby poloha naší republiky vůči Slunci (zdroj světla) byla jako v létě. Zdroj světla případně podloží, střed zdroje světla musí být ve stejné výšce jako teplotní čidlo přilepené na glóbusu. 5. Pomocí dvou provázků, z nichž jeden napnou od středu žárovky k místu měření na glóbusu a druhý ve směru zemské osy, změří úhel dopadu paprsků a zapíší do tabulky v pracovním listu. 6. Stisknou tlačítko na LabQuestu a zahájí měření. 7. V menu programu LoggerLite zvolí Experiment Uchovat poslední měření. 8. Získané hodnoty teploty zapíší do tabulky v pracovním listu. 9. Glóbus umístí 20 cm od zdroje světla tak, aby poloha naší republiky vůči Slunci (zdroj světla) byla jako v zimě, a měření zopakují. 10. Vysloví závěr, zamyslí se nad vztahem mezi teplotní změnou a úhlem insolace. Závěrečné zhodnocení: Pracovní list:

Název úlohy: EU-Inovace-F-9-09 LABORATORNÍ PRÁCE č. Měření závislosti teploty povrchu Země na úhlu insolace - roční období Jméno: Datum: Třída: Školní rok: Spolupracovali: Úkol: zkoumat vztah mezi úhlem insolace a teplotními změnami v důsledku vstřebávání energie ze simulace Slunce ze žárovky Pomůcky: teploměr Go!Temp, LabQuest, počítač s programem LoggerLite, zdroj světla (např. stolní lampa se žárovkou alespoň 100W), glóbus, lepicí páska, provázek, úhloměr Postup: 1. Teplotní čidlo přilepte lepicí páskou na globus na místo, kde je naše republika. 2. LabQuest připojte přes USB k počítači, teplotní čidlo připojte k LabQuestu. 3. V menu Experiment Sběr dat zvolte: Trvání: 5 minut Vzorkovací frekvence: 1 vzorek/sekundu. 4. Glóbus umístěte 20 cm od zdroje světla tak, aby poloha naší republiky Vůči Slunci (zdroj světla) byla jako v létě. Zdroj světla případně podložte, střed zdroje světla musí být ve stejné výšce jako teplotní čidlo přilepené na glóbusu. 5. Pomocí 2 provázků, z nichž jeden napnete od středu žárovky k místu měření na glóbusu a druhý ve směru zemské osy, změřte úhel dopadu paprsků a zapište do tabulky v pracovním listu. 6. Stiskněte tlačítko na LabQuestu a zahajte měření. 7. V menu programu LoggerLite zvolte Experiment Uchovat poslední měření. 8. Získané hodnoty teploty zapište do tabulky v pracovním listu. 9. Glóbus umístěte 20 cm od zdroje světla tak, aby poloha naší republiky vůči Slunci (zdroj světla) byla jako v zimě, a měření zopakujte. 10. Vyslovte závěr, zamyslete se nad vztahem mezi teplotní změnou a úhlem insolace. Vypracování:

Počáteční teplota ( C) Léto Zima Maximální teplota ( C) Minimální Teplota ( C) Rozdíl teplot ( C) Úhel insolace ( ) Závěr:

Použité zdroje: [online] [ cit. 16. 1. 2014] Dostupné z:http://cs.wikipedia.org/wiki/insolace obrázek Roční období na severní polokouli Země [online] [ cit. 16. 1. 2014] Dostupné z:http://metmladez.wz.cz/metdeti/i18.htm KOLÁŘOVÁ, R. BOHUNĚK, J., Fyzika pro 9. ročník základní školy Praha: Prometheus, spol. s r. o., 2000. 236 s. ISBN 978-80-7196-193-2 Doc. Dr. Ing. RAUNER K. a kol., Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. 136 s. ISBN 80-7238-617-8