V zásuvce máme schovanou elektrickou energii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu).



Podobné dokumenty
1.6.4 Vaříme. Předpoklady: Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,

1.2.9 Tahové a tlakové síly

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

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova),

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

Měření spotřeby elektrické energie

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA

1.1.7 Rovnoměrný pohyb I

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

Příklady: 7., 8. Práce a energie

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Název: Smyslová soustava

Kapovací-pilový systém KSS 80 Ec / 370

Elektroměry. Podle principu měřicí soustavy dělíme elektroměry na: indukční elektroměry, elektronické impulzní elektroměry.

Ruční kotoučová pila K 85 / K 85 Ec. Kapovací-pilový systém KSS 80 Ec / 370. Follow your instinct.

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

2. Mechanika - kinematika

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

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Fenomén elektrokola. Autor: Jan Horčík 27. říjen 2008

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

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Název materiálu: SKLADBA PODMĚT A PŘÍSUDEK základní skladební dvojice VY_32_INOVACE_S1_ČJ20_1

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

1.8.6 Archimédův zákon II

Hry a cvičení se zvuky

Obnovitelné zdroje energie

Průvodce světem olověných akumulátorů

Název DUM: Elektrická energie v příkladech II

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

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

4.4.3 Galvanické články

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

sf_2014.notebook March 31,

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

Instrukce pro administrátora

2.5.5 Těžiště. Předpoklady: Pomůcky: kartónové obrazce na hledání těžiště, vidličko-korko-jehlo-div,

Jak neměřit Härtlovým přístrojem

Práce, výkon, energie

Název DUM: Mechanická práce v příkladech

Květina v zrcadle. Řešení: 0,5 + 0,5 + 2 = 3 m

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

MOJE TĚLO. Anna Pfeifferová. Ilustrace: Ulla Bartlová

TECHNICKÉ PREZENTACE

Hry a rošťárny pro kluky a holky

Vzájemné působení těles

Zákon zachování energie - příklady

Samuraj & Katana HERNÍ PRAVIDLA 1. CÍL HRY 2. POČET HRÁČŮ 3. OBSAH 4. PŘÍPRAVA KE HŘE

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

Mechanika teorie srozumitelně

2.4.8 Další příklady s grafy funkcí s absolutní hodnotou

síťová verze - zaúčtování příjemek / výdejek POZOR! <ENTER> párování příjemek s fakturou umazávání plachty při nízkém kreditu

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Poskakující míč

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Energie a já - soutěž.

Najdi znovu sám sebe 6

1.3.5 Siloměr a Newtony

Práce, výkon, energie

Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

HOME ENERGY SAVER. ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ pro úspory elektrické energie v domácnostech

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Malý glykemický profil glykémie ráno nalačno glykémie před obědem glykémie před 1. večeří glykémie před spaním (před 2. večeří)

Programování. Debugging a testování. Martin Urza

1.5.9 Zákon zachování mechanické energie III Předpoklady: Dokonale pružný centrální ráz dvou koulí Pedagogická poznámka:

VYBÍRÁTE SPOTŘEBIČE DO KUCHYNĚ? JE TO SNADNÉ.

Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: Součásti solární stavebnice

poznejbibli biblické příběhy pro děti

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

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Semestrální práce z předmětu XD36NUR. Téma: Výsledkový portál pro sportovní fanoušky

Metodika komplexního hodnocení kvality DIGITÁLNÍ MÉDIA V ROCE 2015 PODLE REUTERS INSTITUTU

LESNÍ STROJE. TimberLink SNADNÝ PRU VODCE. Systém sledování výkonu a stavu harvestorové techniky

ZKUŠEBNÍ TEST M (A) technické části zkoušky k řízení SHV s el. přenosem výkonu

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Jízda v koloně: Úvodem. Uspořádání kolony

Obří prvky: jak postavit větší kostky

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní. Semestrální práce z Matematického Modelování

1.5.3 Archimédův zákon I

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU

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

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

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA

Newtonův zákon I

Poskakující míč

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Laddomat 22 Laddningspaket. s úsporným čerpadlem Návod k použití

1 MECHANISMY A JEJICH SOUČÁSTI

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

2.1.7 Zrcadlo I. Předpoklady: Pomůcky: zrcadla, laser, rozprašovač, bílý a černý papír, velký úhloměr

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

Wellnerova 3, Olomouc Mobil.:

Transkript:

1.4.1 Enerie Předpoklady: Pomůcky: míček, autíčko na pružinu, Př. 1: Zvedneme míček do výšky a pustíme ho. Míček spadne, několikrát se odrazí a nakonec se zastaví na zemi. Nakresli obrázek míčku v následujících situacích a do něj síly, které na míček působí. a) míček držíme ve vzduchu b) míček pustíme, míček padá c) míček se odráží od země d) míček stoupá do výšky e) míček přestal stoupat, zastavil se, než začne opět padat dolů. a) míček držíme ve vzduchu F r b) míček pustíme, míček padá F v síla ruky F r c) míček se odráží od země odpor vzduchu F v b) míček stoupá do výšky F v F z síla země F z e) míček přestal stoupat, zastavil se, než začne opět padat dolů. odpor vzduchu F v směrem dolů. 1

Př. 2: Vymysli pokus, kterým bys demonstroval, že míček při odrazu působí na zem větší silou, než působí na naši ruku, kterou ho držíme. Stačí penál zvednout a pustit na ruku z výšky. Při nárazu cítíme, že na ruku působí daleko větší silou, než když ho na ruku jenom položíme. Čím větší je výška, ze které penál pouštíme, tím větší náraz na ruku cítíme. Kde se v penálu ta síla bere? Co se na penálu změnilo, když jsme ho rukou vyzvedli do výšky? Co je potřeba, když chceme, aby se něco stalo (vykonalo, změnilo)? Penál zvednutím získal enerii. Enerii spotřeboval, tím, že narazil do ruky. Kdybychom ho nechali spadnout na něco jiného, mohl by udělat i něco jiného (rozbít věz z kostek, rozpohybovat míček na lavici,.). Př. 3: Kde se enerie penálu vzala? V čem je enerie schovaná (kdy má penál malou, kdy velkou enerii)? Penál získal enerii vyzvednutím do výšky (pokud není zvednutý, žádnou enerii nemá). Enerie penálu roste s výškou a hmotností enerie je schovaná ve zvednuté hmotnosti. Enerii jsme penálu dodali při jeho zvedání (čím těžší předmět a čím do vyšší výšky zvedáme, tím je to namáhavější enerie, kterou penál získal, odpovídá naší námaze). Př. 4: Co se s enerií penálu děje během pádu (od okamžiku, kdy ho pustíme, do okamžiku, kdy narazí do naší ruky)? Během pádu penál klesá, a proto by se jeho enerie měla zmenšovat, na ruku dopadá vždy v podstatě z nulové výšky. Přesto při pádu z větší výšky cítíme větší náraz. Během pádu penál zrychluje. Enerie může být schovaná v rychlosti (penál jedoucí po stole také může s něčím pohnout), čím rychleji se pohybuje, tím větší má enerii. Čím více spadne (a čím víc mu ubude enerie schovaná ve výšce), tím větší má rychlost (a tím víc enerie přečerpá do rychlosti) zvednutý penál má enerii ve výšce, během pádu při přesunuje do rychlosti a pak ji utratí při nárazu do ruky. Př. 5: Najdi další příklady toho, jak je v něčem zakletá enerie. Jakým způsobem ji můžeme uvolnit a využít nebo změnit na jiný typ enerie? V zásuvce máme schovanou elektrickou enerii, která se uvolní, když do ní zapneme nějaký elektrický spotřebič (například počítač, televizi, troubu). Enerie je schovaná ve vodě.: Když se voda pohybuje, čím je rychlejší, tím více enerie je v ní schováno. Když voda padá z výšky, čím z větší výšky padá, tím větší má enerii (proto se staví přehrady). Enerii z vody získáváme tím, že necháme vodu roztočit kolo, které potom vyrábí elektrickou enerii (nebo mele mouku). Enerie je schovaná v uhlí. Uvolníme ji tím, že uhlí spálíme, v kotli vyrobíme páru a ta pak pohání stroje nebo vyrábí elektrickou enerii. Občas enerii z uhlí uvolňujeme jenom kvůli výrobě tepla (abychom se ohřáli). 2

Enerie je schovaná v baterce (pohání mobil, přehrávač a spoustu jiných zařízení). Enerie je schovaná v benzínu. Uvolníme ji tím, že benzín spálíme. Enerie může být schována v pružině. Pružinu natáhneme a ona pak pohání autíčko. Enerie může být schována v otáčení setrvačníku. Přeměny enerie můžeme zkoumat různě podrobně. Například enerie benzínu se uvolňuje jeho spalováním v autě. Podrobněji bychom zjistili, že se benzín vstříkne do válce motoru, kde shoří, horké spaliny benzínu pak zatlačí na píst, který otočí hřídelí motoru, který rozpohybuje auto. Enerie má mnoho různých podob, které se navzájem neustále proměňují. Na obrázku je nakreslen elektroměr - zařízení, které měří, kolik elektrické enerie odebírá domácnost z rozvodné sítě (a podle tohoto, kolik naměří, musíte platit). 3

Odebranou enerii měří v kwh (v kilowatthodinách). Například 100 W žárovka odebere za 1 hodinu ze sítě 100 Wh, musí tedy svítit 10 hodin, aby spotřebovala 1000 Wh, tedy 1 kwh. Množství odebírané enerie můžeme kromě stupnice odhadovat i z blikání červeného světla (zrovna svítí na levém elektroměru). Př. 6: Jaký je stav elektroměru na obrázku? Jak bychom zjistili, kolik elektrické enerie spotřebujeme v domácnosti za hodinu? Elektroměr ukazuje stav 6808 kwh. Spotřebu za jednu hodinu zjistíme tak, že po hodině odečteme znovu stav (bude například 6809) a oba stavy odečteme. Za zvolenou hodinu jsme zjistili, že jsme spotřebovali 6809 6808 = 1kWh. Domácí bádání: Zahraj si na detektiva a najdi největší žrouty enerie mezi domácími spotřebiči ve Vaší domácnosti. Průběh pátrání záleží na tom, jaká druh elektroměru je ve Vaší domácnosti nainstalován. Pokud máte novější elektroměr (na fotorafiích), který nemá v červeném proužku (na posledním místě ukazatele) číslice, zjisti, jak souvisí blikání červeného světla s množstvím enerie, kterou Vaše domácnost odebírá. Poté zkoušej zapínat a vypínat různé přístroje, 4

sleduj, jak se mění blikání světýlka a najdi spotřebiče, které enerie spotřebovávají nejvíce. O průběhu a výsledcích svého pátrání sepiš krátkou zprávu. Pokud máte starší elektroměr, který v červeném proužku (na posledním místě ukazatele) má číslice, můžeš provést i podrobnější pátrání. Vyber si v týdnu libovolné odpoledne a večer cca od 15:00 do 20:00, kdy budeš moci sledovat spotřebu enerie na elektroměru. Zapisuj si jeho stav po půlhodinách a z těchto zapsaných hodnot spočítej, kolik elektrické enerie Vaše domácnost v každé půlhodině spotřebovala. Ke každé půlhodině zvlášť také zapiš domácí spotřebiče, které byly tou dobou puštěné. Zkus se domluvit s rodiči tak, aby v jednu chvíli nebylo zapojeno příliš mnoho spotřebičů a abys během měření mohl spotřebiče zapínat a vypínat a tím prozkoumat jejich odběr. Shrnutí: Pokud chceme něco vykonat, potřebujeme enerii. Enerie má mnoho různých podob, které se navzájem neustále proměňují. 5