Pracovní list: Hustota 1



Podobné dokumenty
Jak zapisujeme hustotu látky

FYZIKA 6. ročník 2. část

Fyzikální veličina. H u s t o t a

FYZIKA 6. ročník 2. část

Čtyřúhelníky. Příklad 1: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno: Příklad 2: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno:

Tepelná výměna - proudění

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

S = 2. π. r ( r + v )

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

Věra Hudcová. FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

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

Variace. Mechanika kapalin

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Hustota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/9 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a

Mgr. Ladislav Blahuta

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

1.8.6 Archimédův zákon II

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) O

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Povrch a objem těles

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

Stereometrie pro učební obory

4. Vypočítejte objem dané krychle, jestliže víte, že objem krychle s hranou poloviční délky má objem 512 m 3.

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

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Výpočty s hustotou Číslo DUM: III/2/FY/2/1/10 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

CZ.1.07/1.5.00/

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

terénní praktikum : Pila Ptení jméno a příjmení : třída : datum :

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

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

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

Hustota naposledy

Kolik otáček udělá válec parního válce, než uválcuje 150 m dlouhý úsek silnice? Válec má poloměr 110 cm a je 3 m dlouhý.

Síla, skládání sil, těžiště Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

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

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Válec - slovní úlohy

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Slévárenství

Základy konzervace pro archeology (UA / A0018) Cvičení průzkum kovových předmětů identifikace kovů

Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

Seznam odpadů sběr, výkup a úprava odpadů, kat. O

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

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

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

fyzika v příkladech 1 a 2

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

Archimédův zákon, vztlaková síla

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

Odhad ve fyzice a v životě

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

Povolené odpady: Číslo Kategorie Název odpadu

Příloha č.1. Seznam odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001,

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

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

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

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

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

Geometrie. RNDr. Yvetta Bartáková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 381/2001 Sb.

Výpočet hustoty, práce s tabulkami

Pořadové číslo projektu: Šablona č.: III/2. Sada č.: 9

Test- měření, horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Mezi krystalické látky nepatří: a) asfalt b) křemík c) pryskyřice d) polvinylchlorid

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Ch - Chemie - úvod VARIACE

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Termika VY_32_INOVACE_0301_0212 Teplotní roztažnost látek. Fyzika 2. ročník, učební obory Bez příloh

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

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

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

SIGMA PUMPY HRANICE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

Kalorimetrická rovnice

A Polyuret. tmely Weicon

Molekulová fyzika a termika:

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

Určování hustoty materiálů

Digitální učební materiál

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Transkript:

Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu. a) hustota.. b) hmotnost.. c) objem 4. Doplň: hmotnost hustota = objem = hmotnost = hustota. objem 5. Doplň tabulku: kg/m 3 21 400 840 10 500 1 300 g/cm 3 8,93 0,917 látka 6. Olověná krychle o objemu 1 cm 3 má hmotnost 11,3 g. Urči její hustotu v kg/m 3. 7. Jaký objem má zlatá mince o hmotnosti 19,3 g? 8. Nakresli schéma (domeček) na výpočet hustoty a odvoď vztah pro výpočet hmotnosti, objemu a hustoty. 9. Ledová kra o objemu 2 m 3 má hmotnost 1 834 kg. Vypočítej hustotu ledu.

10. Vypočítej hustotu tělesa o hmotnosti 468 g a objemu 60 cm 3. Převeď na jednotku kg/m 3. Z jakého materiálu je těleso vyrobeno? 11. Těleso má hmotnost 760 kg a objem 100 dm 3. Vypočítej hustotu a najdi v tabulkách, z jaké látky je těleso vyrobeno. 12. Těleso má hmotnost 135 kg a objem 0,05 m 3. Z jakého materiálu je vyrobeno? 13. Objem petroleje v lahvičce je 10 cm 3, hustota petroleje je 800 kg/m 3. Urči hmotnost petroleje. 14. Jaká je hmotnost vzduchu v místnosti, která má délku 4m, šířku 250 cm a výšku 25 dm? 15. Jaký objem má těleso vyrobené ze železa o hmotnosti 39 t? 16. Hustota kapalin se zjišťuje pomocí 17. Na základě hustoty látek vysvětli obrázky: 18. Máš dvě kádinky. V jedné je sladká voda a v jedné je voda slaná. Vysvětli jednoduchý pokus, jak bys mohl zjistit, jaká voda je v každé kádince, aniž bys vody ochutnal..... 19. Hodnoty hustot v jednotkách g/cm 3 převeď na jednotku kg/m 3 a spoj s příslušnou látkou. 7,6 g/cm 3 kg/m 3 stříbro 8,93 g/cm 3 kg/m 3 rtuť 10,5 g/cm 3 kg/m 3 měď 19,3 g/cm 3 kg/m 3 zlato 7,8 g/cm 3 kg/m 3 bronz 11,3 g/cm 3 kg/m 3 olovo 13,5 g/cm 3 kg/m 3 ocel

Pracovní list: Hustota 2 1. Převeď na požadované jednotky a podle tabulek rozhodni, o kterou látku se jedná: 13,5 g/cm 3 =..kg/m 3.. 650 kg/m 3 =..g/cm 3.. 2,2 g/cm 3 =..kg/m 3 1 g/cm 3 =..kg/m 3 1,3 kg/m 3 =..g/cm 3 19 300 kg/m 3 =..g/cm 3 0,9 g /cm 3 =.kg/m 3 0,7 g /cm 3 =.kg/m 3 2 160 kg /m 3 =. g/cm 3 2. Koule má hmotnost 117 g a objem 15 cm 3. Jaká je její hustota a z jaké látky je koule vyrobena? 3. Jaká je hmotnost 98 l benzínu? 4. Měděný váleček má hmotnost 547,4 g. Urči jeho objem. 5. Vypočítej objem zlaté podkovy, která má hmotnost 750 g. 6. Na obrázku je sedm krychliček stejného objemu z různých látek. Uspořádej jejich hmotnosti od největší po nejmenší, použij písmena pod obrázky. dřevo olovo korek led zlato sklo železo T U A O H T S Při správném pořadí vznikne z písmen název jedné fyzikální veličiny: Hustoty látek: dřevo:.. led:. železo: olovo: korek: zlato:.sklo:. 7. Na jedné misce rovnoramenných vah je těleso z hliníku a na druhé těleso ze zinku. Obě tělesa mají stejný objem. a) Které těleso má větší hmotnost? b) Je těleso z hliníku na misce A, nebo na misce B? 8. Křemenný oblázek má objem 12 cm 3 a hmotnost 30 g. Urči hustotu křemene.

9. Objem lžíce rypadla je 0,5 m 3. Urči hmotnost písku, který nabere rypadlo, je-li hustota písku 1 500 kg/m 3. 10. Litinový odlitek má objem 3 575 cm 3, hustota litiny je 7 200 kg/m 3. Urči hmotnost odlitku. 11. Kolik m 3 písku lze naložit na auto, jehož nosnost je 5 t? 12. Urči kov, jehož odlitek má při objemu 1,5 m 3 hmotnost 11,7 t. 13. Z kterého kovu je zhotoven náramek, který má objem 2,2 cm 3 a hmotnost 23,1 g? 14. V cisterně je kapalina o hmotnosti 15,4 t a objemu 20 m 3. O jakou kapalinu jde? 15. Jaký objem má ledová kra o hmotnosti 326 kg? 16. Kilogramové závaží má objem 140 ml. Z jaké látky je vyrobeno? 17. Dřevorubci porazili borovici a vypočítali, že její kmen očištěný od kůry má objem 0,72 m 3. Hustota borovicového dřeva je 500 kg/m 3. Urči hmotnost tohoto kmenu. 18. Urči hmotnost 10 l vody, benzínu, nafty. Který údaj ještě potřebuješ znát? 19. Žulový kvádr má objem 3 m 3. Hustota žuly je 2 900 kg/m 3. Urči hmotnost tohoto kvádru. 20. Plná kulička má objem 20 cm 3 a hmotnost 178 g. Z jaké je látky? 21. Jaký objem má rtuť v nádobce, jestliže hmotnost rtuti je 900 g? 22. Řešením tajenky je fyzikální veličina potřebná pro výpočet hustoty. Napiš její název, značku, základní jednotku a měřidlo. 1. fyzikální veličina se značkou ς 2. měřidlo síly 3. fyzikální veličina se značkou V 4. základní stavební částice látky 5. nádoba, se kterou můžeme měřit objem 6. na měření hustoty kapalin se používá 7. fyzikální veličina se značkou F 8. měřidlo času Tajenka: Značka:, základní jednotka:, měřidlo: 23. Objemy obou válců jsou stejné. Označ správnou odpověď: a) válec B má větší hmotnost b) válec A má menší hustotu c) válec A má větší hustotu

Pracovní list: Hustota 3 1. Jakou hmotnost má jeden litr stolního oleje o hustotě 910 kg/m 3? 2. Oblázek má hmotnost 40 g a objem 15 cm 3. Jaká je jeho hustota? 3. Plná kovová figurka má objem 17 cm 3 a hmotnost 46 g. Z jakého je kovu? 4. Dvě koule mají stejný objem. Jedna je ze železa, druhá z olova. Která z nich má větší hmotnost? Zdůvodni. 5. Urči kov, jehož odlitek má při objemu 1,5 m 3 hmotnost 11,7 t. 6. Hustota vyjadřuje h látky připadající na jednotku o. Číselně je rovna podílu h ( ) a o ( ). Hustota kapalných látek se měří h.. 7. Na obrázku je pět těles ze stejné látky, ale různého objemu. Co platí o jejich hmotnostech? 1 2 3 4 5 8. Na rovnoramenných vahách jsou dvě tělesa (viz obrázek). Co podle obrázků můžeš říci o jejich objemech, hustotách a hmotnostech? K porovnání veličin použij znaménka >, <, =. m A m B V A V B ρ A ρ B 9. Jaký objem má těleso o hmotnosti 10 kg, které je vyrobeno z papíru o hustotě 0,8 g/cm 3. 10. Vypočítej hmotnost tělesa, je-li vyrobeno z oceli o hustotě 7,8 g/cm 3 a má objem 0,1 m 3. 11. Vypočítej hmotnost tělesa, které je vyrobeno z mědi, jestliže jeho objem je 10 dm 3.

12. Doplň následující tabulku: Materiál tělesa Hmotnost [kg] Hustota [kg/m 3 ] Objem [m 3 ] Smrkové dřevo 250 Rtuť 0,2 Voda 150 Olovo 0,5 Máslo 2 Nafta 29 13. Urči hmotnost vzduchu v místnosti, která má délku 7 m, šířku 5 m a výšku 250 cm. 14. Plná kulička, celá z téže látky, má objem 20 cm 3 a hmotnost 178 g. Z jaké je látky? 15. Nádoba s hmotností 1 kg a vnitřním objemem 3 l je naplněna kapalinou. Celková hmotnost naplněné nádoby je 3,37 kg. Jaká kapalina by mohla být v nádobě? 16. Průměrná hustota lidského těla je asi 1 100 kg/m 3. Vypočítej objem těla o hmotnosti 44 kg. 17. Petr přinesl kovovou desku (její rozměry jsou na obrázku). Z jakého je kovu, jestliže má hmotnost 504 kg? c = 3 cm a = 10 cm b = 2 cm 18. Řešením tajenky je pomůcka k určení hustoty kapaliny. Tajenka: 1. pomůcka zedníků k určování vodorovného směru 2. tělesa souhlasně zelektrovaná se 3. značku F má fyzikální veličina 4. pro výpočet hustoty musíme znát 5. a 6. základní stavební částice látky 7. pomůcka pro měření síly 8. síla, kterou jsou tělesa přitahována k zemi

Pracovní list: Opakování fyzikálních veličin 1. Převeď jednotky objemu: 4,3 dm 3 (cm 3 ) = 0,0004 m 3 (cm 3 ) = 120 ml (cm 3 ) = 2,25 l (ml) = 1 800 mm 3 (cm 3 ) = 140 dm 3 (l) = 1,05 hl (l) = 2,4 m 3 (dm 3 ) = 2. Převeď jednotky hmotnosti: 0,02 t (kg) = 8 100 mg (g) = 125 g (kg) = 0,0005 kg (g) = 0,2 g (mg) = 3 550 kg (t) = 105 mg (g) = 110 mg (g) = 3. Převeď jednotky délky: 250 cm (m) = 8 500 m (km) = 1,4 cm (mm) = 0,02 km (m) = 6,5 dm (mm) = 145 cm (dm) = 1 200 mm (m) = 45 dm (m) = 4. Převeď jednotky času: 1,5 h (min) = 3 600 s (min) = 240 min (h) = 90 s (min) = 0,4 min (s) = 12 min (h) = 1 h 48 min (h) = 2 min 15 s (min) = 5. Převeď jednotky hustoty: 21 g/cm 3 (kg/m 3 ) = 140 kg/m 3 (g/cm 3 ) = 0,005 g/cm 3 (kg/m 3 ) = 2 500 kg/m 3 (g/cm 3 ) = 4,25 g/cm 3 (kg/m 3 ) = 440 kg/m 3 (g/cm 3 ) = 0,02 g/cm 3 (kg/m 3 ) = 65 kg/m 3 (g/cm 3 ) = 6. Do tabulky doplň značku fyzikální veličiny, základní jednotku a měřidlo: fyzikální veličina značka základní jednotka měřidlo délka hmotnost objem čas síla

7. Jaká je hmotnost vody, jestliže prázdná nádoba má hmotnost 250 g a nádoba s vodou má hmotnost 965 g? 8. Jaká je hmotnost vody, jestliže prázdná nádoba má hmotnost 950 g a nádoba s vodou má hmotnost 1,5 kg? 9. V odměrném válci je 65 ml vody. Ponoříme-li do něj těleso, objem se zvýší na 94 ml. Jaký je objem pevného tělesa? 10. Jaká je hmotnost umělé hmoty o objemu 1,4 m 3, je-li hustota hmoty 1 200 kg/m 3? 11. Jakou hustotu má těleso, jestliže jeho objem je 20 cm 3 a hmotnost 0,15 kg? 12. Jakou hmotnost má těleso s objemem 2,5 l, má-li hustotu 2,7 g/cm 3? 13. Řešením tajenky je název, kterým označujeme např. délku, čas, teplotu, hmotnost, 1. pevné látky, které mají nepravidelné uspořádání částic (vosk, asfalt, ) 2. pevné látky, které mají pravidelné uspořádání částic (sůl, led, ) 3. pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky je 4. magnety s opačnými póly se 5. spojením dvou a více atomů vzniká 6. část tyčového magnetu, na které se nepřichytí hřebíčky je netečné 7. záporně nabité částice nacházející se v atomovém obalu 8. kolem Země je pole Země 9. magnety se souhlasnými póly se 10. pomůcka zedníků k určování svislého směru 11. pro výpočet hustoty musíme znát hmotnost a.. 12. měřidlo síly 13. tělesa elektricky nabitá na sebe působí silou 14. magnetické pole znázorňují magnetické indukční 15. odměrná nádoba 16. částice s kladným nábojem v jádře 17. měřidlo času