Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi



Podobné dokumenty
% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Teorie závětrné vlny pro plachtaře. Lítáme v ní a při tom toho o ní moc nevíme

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

Změny délky s teplotou

STUDNY a jejich právní náležitosti.

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Protherm POG 19 Protherm POG 24

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

Měření změny objemu vody při tuhnutí

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/ Nástrahy virtuální reality (pracovní list)

ZÁRUČNÍ LIST SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM. POZOR: Před instalací si prostudujte pokyny a záruční podmínky.

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Paralyzér v hodině fyziky

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Laboratorní práce: Záření

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

1.7. Mechanické kmitání

FILTR SRÁŽKOVÝCH VOD AS-PURAIN SROVNÁVACÍ TEST FILTRŮ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

Instrukce Měření umělého osvětlení

MASARYKOVA UNIVERZITA Interaktivní výstava 2008 MENDELOVO MUZEUM

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Montážní návod LC S-15-02

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2D OBSAH SOUPRAVY

Návod na montáž, obsluhu a údržbu PRESTO 1000 VENTILY PRO SPLACHOVÁNÍ WC

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

Přednáška č.10 Ložiska

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

Promat. Ucpávky. utěsnění prostupů instalací. kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

LANOVÁ STŘECHA NAD ELIPTICKÝM PŮDORYSEM

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

Série FSW-40. Průtokový spínač pro kapaliny. Návod k použití

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

ZDENĚK DROZD, JITKA BROCKMEYEROVÁ Katedra didaktiky fyziky MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8

Digitální tlakoměr PM 111

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

Aktualizováno Rolo Valli Návod k použití

Vyřizuje: Tel.: Fax: Datum: Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD Obj. č.: Vážení zákazníci,

Kultivátory Kverneland CLC a CLC Pro. Pro mělkou podmítku a hluboké kypření

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

Lisovací oka pro silové kabely Montáž nepájených lisovacích ok na silové kabely

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

ŘEZÁNÍ. Řezání (obr. A) je dělení materiálu úběrem malých třísek mnohozubým nástrojem pilou.

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

Laserové skenování principy

Demonstrační experiment pro výuku využívající Crookesův radiometr

Tisková zpráva. 18. ledna Charakteristika klasického tempomatu

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

1200 FPS. JAN KOUPIL, VLADIMÍR VÍCHA Gymnázium Pardubice, Dašická Abstrakt. Rychlob žné video. Nato ená videa. Veletrh nápad u itel fyziky 15

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

(str. 129) Regulace tlaku

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

Superelastické stenty ze slitiny NiTi

VÝROBNÍ PROCES V POLOPROVOZNÍM REŽIMU

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

EMOTIVE bezobložková zárubeň pro otočné dveře

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Trysky s rozst ikem dutého kužele

ATE, s.r.o. TECHNICKÝ POPIS A POKYNY PRO ÚDRŽBU. T ATE Změna č. 0 T ATE 78507

Osvětlovací modely v počítačové grafice

Pokud chcete spíše stimulovat chodidla, tedy jakoby je probudit, využijte spíše tvrdší povrch a třeba i větší průměr.

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSM 800 až 1250 jednostranně sací

3.1.5 Energie II. Předpoklady: Pomůcky: mosazná kulička, pingpongový míček, krabička od sirek, pružina, kolej,

1.2.5 Reálná čísla I. Předpoklady:

Voděodolný tloušťkoměr MG-411. Návod k obsluze

Vodopád Hagen Exo Terra EX

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Transkript:

Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi PAVEL KONEČNÝ Přírodovědecká fakulta MU, Brno Tato práce se zabývá využitím reverzních teplocitlivých fólií pro detekci změn teploty v experimentech s adiabatickou kompresí či expanzí plynu. Dále pro vizualizaci proudění v okolí sacího otvoru a zobrazení odklonění šikmého proudu vzduchu způsobené levitujícím míčkem (demonstrace 3. Newtonova zákona akce a reakce v mechanice tekutin), a pro nalezení uzlů a kmiten v Rubensově trubici. Termocitlivá fólie Reverzibilní termocitlivá fólie je speciální struktura na bázi nematických krystalů, která se podle teploty zbarvuje ve škále od černé přes načervenalou, žlutozelenou, zelenou a modrou znovu k černé. Změna je reverzibilní. Měří v rozsahu několika stupňů (podle typu) a jsou vyráběny pro teploty od cca 10 o C do 50 o C. Vzhledem k malé tepelné vodivosti a malé tepelné kapacitě rychle reagují na změny teploty. Velmi dobře zobrazují rozložení teploty v ploše. V experimentech byla použita termocitlivá fólie firmy Omega s rozsahem 5 o C. Technická data nalezneme např. v [1]. Zkušenosti s termocitlivými fóliemi Reverzibilita není 100 %. Místa s výrazně odlišnou teplotní historií jsou v ploše patrná, nejzřetelněji na červenohnědé barvě, aniž by teplota přesáhla uváděnou kritickou hranici 100 o C. Barevné podání se mírně mění i po kontaktu s některými umělými hmotami, například potravinářskou fólií (pravděpodobně v důsledku průniku změkčovadel do termocitlivé fólie). Krátkodobé vystavení destilované vodě snášely dobře. Adiabatický děj v plynu Demonstrace změny teploty při adiabatickém ději v plynech není snadná věc. Plyn má za normálního tlaku o tři řády nižší hustotu než pevná látka a z toho plyne poměr tepelných kapacit. Zatímco přestup tepla mezi teploměrem a plynem je žádoucí, mezi stěnami nádoby a plynem je nežádoucí, ale v obou dvou případech funguje stejný mechanizmus přenosu tepla. Jediný způsob, jak nežádoucí jev eliminovat, je provést měření rychleji, než teplotní vlna od stěn nádoby ovlivní teploměr. Provést měření ale znamená ohřát/ochladit teploměr přibližně na teplotu prostředí. Z toho plyne že tepelná kapacita teploměru musí být menší, než tepelná kapacita malého zlomku objemu plynu v nádobě a teploměr by měl být umístěn co nejdál od stěn nádoby. Relativně malou tepelnou kapacitu má po odstranění samolepící vrstvy termocitlivá fólie. 264

Provedení Pásek termocitlivé fólie o rozměru cca 5 x 25 mm s teplotním oborem těsně nad pokojovou teplotou (například 25 30 C) vlepíme do hranolku z balsy (nebo špejle) asi 3x3x100 120 mm. Špejli druhým koncem zalepíme tavnou pistolí do víčka od PET láhve. Fólii je třeba zbavit všech zbytečných vrstev, aby její tepelná kapacita byla co nejmenší. Víčko zašroubujeme do větší a delší PET láhve viz obr. 1. Je-li teplota Obr.1 v místnosti nižší, než je dolní hranice teplotního oboru fólie, přihřejeme vzduch v láhvi (rukama) tak, aby fólie právě začala měnit svoji barvu z černé na červenohnědou. Poté láhev prudce zmáčkneme. Fólie na adiabatický ohřev reaguje se zpožděním cca 1 2 s odpovídající změnou barvy. Je důležité držet láhev ve vertikální pozici a mačkat ji co nejvýš od fólie, abychom omezili ohřev vlivem teplých rukou. Po uvolnění sevření se musí proužku vrátit původní barva. Pro malé relativní změny teploty a tlaku při adiabatické kompresi vzduchu platí T 1 p 1 2 1 1 = T κ p κ 7 Změně teploty o 5 o C z pokojové teploty při adiabatické kompresi/expanzi odpovídá změna z normálního tlaku asi o 6 000 Pa. Charakter proudění nasávaného vzduchu Objasnění hydrodynamického paradoxonu s trubičkami vyskakujícími proti proudu nasávaného vzduchu [2] obsahuje tvrzení, že vzduch je nasáván ze všech stran. Toto tvrzení je vhodné demonstrovat. Pokud připravíme v rovině osy naříznutou průhlednou trubku velkého průměru (cca 10 cm, například z ručního šlehače), kam vložíme aršík termocitlivé fólie a trubku vybavíme jemně regulovatelným sáním výkonu (tak na úrovni ventilátoru), můžeme hrotem páječky vytvářet horkovzdušnou značku, která, jak je unášena podél fólie, vytváří tepelnou stopu zobrazující příslušnou proudnici. Viz obr. 2. Hrot pájky je zapotřebí podkládat dvojitým silným papírem izolujícím termocitlivou fólii před poškozením. Obr. 2 265

Na snímku je trajektorie teplovzdušné částice dobře patrná a je z ní zřejmé, že otvor saje ze všech stran. Vzniklá stopa se udrží několik sekund až desítku sekund. Viz obr. 2. Zobrazení proudnic kolem sací trubky má, s využitím skupenského tepla výparného (pro vodu asi 2 500 J g -1 ), ještě jednu variantu, viz obr. 3. Pokud termocitlivou fólii pokryjeme co nejjemnějšími kapičkami destilované vody pak je místo, kde se voda více odpařuje studenější. Fólie zobrazuje rozložení odparu vody. Teplotní obor použité fólie musí být o dost nižší, než je teplota okolí, nutno vyzkoušet. Při vyšších vlhkostech tento jev nefunguje. Nastavíme-li sání na určitou, poměrně malou hodnotu, zjistíme, že fólie se za překážkou Obr. 3 (například ve formě tenké špejle) v úzkém proužku zbarvuje do odstínu odpovídající nižší teplotě. To je dáno turbulencí unášenou s nasávaným vzduchem. Turbulence zajišťuje větší lokální odpar a tedy větší chlazení. Poznámka: tato metoda poskytuje jen velmi přibližné zobrazení proudnic. Tření vzduchu o termocitlivou fólii totiž charakter proudění výrazně ovlivňuje. Levitace míčku Dalším experimentem, je levitace míčku v šikmém proudu např. [3]. Z Newtonových zákonů plyne, že míček levituje, je-li součet všech sil, které na něj působí, roven nule. Příslušná vertikální síla působící na míček proti síle tíhové má původ v tlakovém poli, které se kolem obtékaného míčku vytváří. Toto tlakové pole však působí i na proud vzduchu. Vzhledem k tomu, že proud vzduchu je šikmý, tlakové pole ho skloní ještě o něco víc, viz obr. 4. Pozorovaný jev je současně demonstrace třetího Newtonova pohybového zákona. Zobrazit proudění lze kouřovou značkou a vhodným nasvětlením. Jiná možnost je použít termocitlivou fólii vhodného teplotního rozsahu (pro teplotu místnosti pod 25 C Obr. 4 Obr. 5 266

vyhovuje fólie 25 30 C), kterou vložíme vertikálně do osy proudu vzduchu za místo, ve kterém by se nacházel levitující míček. Vhodnou teplotu nasávaného vzduchu zajistíme fénem. Zobrazíme směr proudu vzduchu bez míčku a s míčkem. Výhoda metody kromě relativní jednoduchosti je v tom, že oba obrazce jsou vidět současně, viz obr. 5. Poznámka: generátor vzduchu není stavěn na sání příliš teplého média. Zobrazení uzlů a kmiten Rubensovy trubice Rubensova trubice, podobně jako Kundtova trubice, je akustická rezonanční trubice. Bývá vyhotovena z tenkostěnné kovové trubky s řadou otvorů pravidelně rozmístěných v horní straně podél osy trubky. Kromě reproduktoru k buzení akustického signálu je vybavena trubičkou pro připouštění plynu [4]. (Zjednodušený přehled viz např. [6].) Plyn uniká z řady horních otvorů pod tlakem, který je součtem stálého přívodního tlaku a místního akustického tlaku. Střední hodnota průtoku plynu pak určuje místa kmiten a uzlů [4], [5]. Je několik způsobů, jak je zobrazit. Přivádíme-li do trubice hořlavý plyn, pak to může být výška plamínků. Je to velmi efektní, ale s ohříváním trubice je spojeno její rozlaďování. Druhá možnost je využít termocitlivé fólie tečně přiložené k unikajícímu vzduchu a plnit trubici horkým vzduchem. Problém se stálostí ladění však zůstává. V obou případech musí mít otvory poměrně velký průměr. Čím větší únik plynu z rezonanční trubice, tím větší útlum. Pokud pokryjeme termocitlivou fólii co nejjemnější rosou z destilované vody a tečně přiložíme k řadě horních otvorů, zviditelníme rozdíly intenzity pulsace vzduchu z otvorů i při stejné teplotě okolí a náplně trubice. Pulsace vzduchu a tedy i odpar vody je tím intenzivnější, čím je v místě otvoru větší akustický tlak. Čím větší odpar, tím nižší teplota. Vzhledem k skupenskému teplu výparnému cca 2 500 J g -1 a skutečnosti, že se efekt selektivního ochlazení akumuluje, mohou být otvory v trubici mnohem menší. Trubice tak může mít menší útlum. Efekt nefunguje při velké okolní vlhkosti. Zobrazené polohy kmiten akustického tlaku viz obr. 6. Obr. 6 Literatura [1] http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=lcs_labels&nav=temf01 [2] Konečný P.: Pokus o kvantitativní interpretaci jednoho hydrodynamického paradoxonu. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 7. ED.: Svoboda E., Dvořák L. Prometheus Praha, 2002 [3] Konečný P.: Několik experimentů z hydrodynamiky. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 8. České Budějovice, 2003 267

[4] Geoge F. Spagna, Jr.: Rubens flame tube demonstration: closer look at the flame. In: Am. J. Phys.51, 848 (1983) [5] G. Ficken and F.C. Stephenson, Phys. Tlach. 17, 306 (1979). [6] Konečný P.:Z jídelnho lístku fyzikální kavárny při ÚFE PŘF MU aneb Kundtova a Rubensova trubice In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 12. ED.: Svoboda E., Dvořák L. Prométheus Praha, 2007 268