NEROVNOMĚRNÝ POHYB. Cílem pokusu je demonstrace nerovnoměrného pohybu tělesa a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa.

Podobné dokumenty
ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

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

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

HYDROSTATICKÝ PARADOX

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

MAGNETICKÉ A ZEMĚPISNÉ PÓLY ZEMĚ

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

TERMOREGULACE A POCENÍ

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Stabilita prutu, desky a válce vzpěr (osová síla)

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

KINEMATIKA. 1. Základní kinematické veličiny

biologie Výstupový test Cíle Zařazení do výuky Podrobnější rozbor cílů Zadání úlohy Časová náročnost Návaznost experimentů Pomůcky

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Analýza parametrů měřených křivek akomodace a vergence oka v programu MATLAB

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

Rezonance v obvodu RLC

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

M ě r n á t e p e l n á k a p a c i t a p e v n ý c h l á t e k

KINEMATIKA 2. DRÁHA. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0202

Experiment C-15 DESTILACE 1

Experiment C-16 DESTILACE 2

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0

Pohyby těles. Příprava učitele před projektem. První hodina (hodina fyziky - přípravná hodina) Organizační část projektu

Digitální učební materiál

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

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

PROPOJENÍ OBJEDNÁVEK s GOOGLEM

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Měření výkonu solárních článků v závislosti na osvětlení a úhlu osvětlení

Název: Měření vlnové délky světla pomocí interference a difrakce

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

Zákon zachování hybnosti I

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

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Domácí experiment v inovované sadě učebnic fyziky

Laboratorní cvičení z fyziky Stavová rovnice plynu

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

elektrické filtry Jiří Petržela základní pojmy

Biologie. Pracovní list č. 4 žákovská verze Téma: Fotosyntéza a faktory, které ji ovlivňují. Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská

SCLPX 11 1R Zákon zachování mechanické energie

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti pevných látek Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

1.2.4 Racionální čísla II

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tepelné změny při vypařování kapalin (laboratorní práce)

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

Moderní česká próza. 2. polovina 20.století v české literatuře

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

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Změny způsobu zobrazení lze docílit i vyvoláním lokální nabídky pravým tlačítkem na myši, ve které zvolíme možnost ZOBRAZIT.

LED pásky dvouřadé. Návod k obluze. SMD3528,2x600/5/24 bílá, (teplá bílá)

pour exemple : xxxxxxx xxxxxxxx

Přírodní vědy aktivně a interaktivně

PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

Integrace přírodních věd

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Pace Maker ZJ18. Návod k použití. 1) Popis výrobku:

Typy chemických reakcí Laboratorní práce

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně

Popis postupu při zpracování atletických závodů dle programu ATLETICKÁ KANCELÁŘ ( Manuál II.část )

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Elektrický zdroj napětí

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Větrání hromadných garáží

Úloha č. 4 Kapacitní posouzení neřízené průsečné úrovňové křižovatky

ZVUKY KMITAJÍCÍCH TYČÍ

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Inovace používání vzduchové dráhy pomocí měřicího systému ISES

Řešení úloh 1. kola 55. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Přenosná bezpečnostní kamera s vlastním úložištěm

VÝPOČET HLAVNÍCH ROZMĚRŮ ČTYŘTAKTNÍHO SPALOVACÍHO MOTORU

POČÍTAČEM PODPOROVANÝ EXPERIMENT JAROSLAV VYSKOČIL, ONDŘEJ KOŠEK

Elektronická laserová harfa

Transkript:

NEROVNOMĚRNÝ POHYB Vzdělávací ředmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Pohyb těle. Síly Tematická oblat: Pohyb a íla Cílová kuina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem okuu je demontrace nerovnoměrného ohybu tělea a výočet růměrné rychloti nerovnoměrného ohybu tělea. POMŮCKY Počítač, USB modul USB 200, enzor ohybu NUL 213, kalkulátor NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ 2 min 1. K očítači řiojíme omocí kabelu modul USB. 2. K modulu USB řiojíme enzor ohybu. 3. Sutíme rogram Neulog. 4. Klikneme na ikonu Hledat čidla. 5. Klikneme na ikonu Poku řiojením.

6. V Okno modulu klikneme na Natavení modulu. Záložka Volby: onecháme natavení Graf vybereme měření vzdálenoti jednotka m Záložka Graf: onecháme natavení Y max onecháme natavení Y min natavíme Pozice oy Y na hodnotu 0 Dialogové okno zavřeme. 7. Klikneme na ikonu Natavení okuu. Záložka Volby: onecháme natavení Graf otvrdíme zaškrtávací ole Tabulka natavíme Délka trvání okuu 10 ekund natavíme Vzorkování 60 za minutu Dialogové okno zavřeme. PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ POKUSU 1 min 1. Demontraci nerovnoměrného ohybu rovádíme ve dvojici (maniulace měřicím zařízením, obluha PC). 2. Měřicí zařízení držíme vodorovně odlahou mítnoti a oučaně čidlo enzoru měřujeme kolmo na těnu mítnoti. 3. Měřitelná vzdálenot enzorem ohybu je 0,25 až 6 metrů. 4. V rozahu úhlu zvukové vlny nemí být umítěn žádný ředmět.

REALIZACE POKUSU 5 min 1. Poku utíme kliknutím na ikonu Sutit oku v liště rogramu. 2. Solečně měřicím zařízením e řibližujeme ke těně mítnoti nerovnoměrným ohybem. 3. Po ukončení měření uzamkneme grafický výledek měření kliknutím na ikonu Zmrazit ředchozí graf(y) v liště rogramu. 4. Žáci i ve dvojici vymění role a oku oakujeme odle dobu 1 až 2. 5. Po ukončení měření rovedeme změnu barvy grafu kliknutím na ikonu Barva v Okno modulu (modrá). 6. V okně Tabulka vyhledáme očáteční vzdálenot 1 a koncovou vzdálenot 2. Hodnoty zaíšeme do tabulky. 7. Vyočteme celkovou dráhu nerovnoměrného ohybu. 8. Vyočteme růměrnou rychlot nerovnoměrného ohybu v. 9. Poku uložíme kliknutím na ikonu Uložit oku v liště rogramu. ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKU POKUSU 5 až 10 min POPIS GRAFU Grafický výledek okuu zvětšíme kliknutím na ikonu Otimalizace zvětšení v okně grafu (obr. 1). Pozn: obr. 2 byl uraven v grafickém rogramu obr. 1 obr. 2

VÝPOČET RYCHLOSTI NEROVNOMĚRNÉHO POHYBU očáteční vzdálenot koncová vzdálenot dráha 1 m 2 m m doba t růměrná rychlot m v 1. měření 3,338 1,474 1,864 10 0,186 4 2. měření 3,555 0,818 2,737 10 0,273 7 Celkovou dráhu vyočteme odečtením koncové vzdálenoti 2 od očáteční vzdálenoti 1 : 1 2 Průměrnou rychlot nerovnoměrného ohybu v vyočteme jako odíl celkové dráhy a celkové doby t ohybu: v. t ZÁVĚR POKUSU Z naměřených hodnot jednotlivých měření byly vyočítány náledující růměrné rych- m m loti nerovnoměrného ohybu: v = 0,186 4 1 a v = 0,273 7 2.

PRACOVNÍ LIST ŽÁKA NEROVNOMĚRNÝ POHYB Jméno a říjmení: Soluracovali: Třída: Datum: Pomocí enzoru ohybu demontrujeme ve dvojici nerovnoměrný ohyb tak, že e olečně měřicím zařízením ohybujeme měrem ke těně mítnoti. Měřicí zařízení držíme vodorovně odlahou mítnoti a zároveň čidlo enzoru měřujeme kolmo na těnu mítnoti. Z naměřených hodnot vyočteme celkovou dráhu ohybu a růměrnou rychlot nerovnoměrného ohybu. ÚKOLY 1. Před zahájením okuu odhadněte, který grafický výledek bude řibližně odovídat rovedenému okuu v jednom měření. Své tvrzení zdůvodněte. graf 1 graf 2

2. Definujte ojem nerovnoměrný ohyb tělea a zaište vzorec ro výočet růměrné rychloti nerovnoměrného ohybu. 3. a) Dolňte do hranatých závorek v tabulce jednotky fyzikálních veličin. 1. měření 2. měření očáteční vzdálenot koncová vzdálenot dráha doba růměrná rychlot v t 1 2 b) V okně Tabulka vyhledejte očáteční vzdálenot 1 a koncovou vzdálenot 2. Hodnoty zaište do tabulky a vyočítejte celkovou uraženou dráhu. c) V okně Tabulka odečtěte celkovou dobu t nerovnoměrného ohybu. Hodnotu zaište do tabulky. d) Vyočtěte růměrnou rychlot nerovnoměrného ohybu v jednotlivých měřeních. 4. Na jak dlouhé trati vytvořila rychlobrulařka Martina Sáblíková v roce 2011 větový rekord čaem 402,66, brulila-li růměrnou rychlotí 12,417 m? Výledek zaokrouhlete na celé čílo. 5. V roce 1999 vytvořil americký rerezentant Michael Johnon větový rekord na běžecké trati 400 m v čae 43,18. Jakou růměrnou rychlotí běžel?

ŘEŠENÍ 1. Podle otuu okuu e ohybujeme měrem ke těně mítnoti. To znamená, že naměřená vzdálenot enzorem ohybu muí o dobu měření kleat, čemuž odovídá grafické znázornění v grafu 1. 2. Nerovnoměrný ohyb tělea je takový ohyb, kdy e těleo neohybuje tálou (kontantní) rychlotí. Ve tejném čaovém intervalu urazí různé dráhy. v, kde dráha uražená těleem, t doba, o kterou e těleo t ohybuje nerovnoměrně. 3. a) 1, 2, m ; t, v b) 1 2 c) t 10 4. 5000 m m 5. v 9,26 m