Fyzika pokus 11. 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa



Podobné dokumenty
Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Mechanika tuhého tělesa

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

KLADKA, KLADKOSTROJ METODICKÝ LIST. Tematický okruh JEDNODUCHÉ STROJE. Učivo KLADKA, KLADKOSTROJ. Ročník 7., 8. 1 vyučovací hodina.

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Charakteristika předmětu:

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

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: SEKUNDA

Digitální učební materiál

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

FYZIKA I. Pohyb setrvačníku. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

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

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

5.03 Hoření. Projekt Trojlístek

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

Nasycený roztok. Metodický list pro učitele. Časový harmonogram. a) doba na přípravu - 10 minut b) doba na provedení - 10 minut.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

2.03 Endotermní/exotermní děje. Projekt Trojlístek

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

PRAKTIKUM I Mechanika a molekulová fyzika

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

FO53G1: Převážíme materiál na stavbu Ve stavebnictví se používá řada nových materiálů; jedním z nich je tzv. pórobeton. V prodejní nabídce jsou

Úvodní opakování, kladná a záporná čísla, dělitelnost, osová a středová souměrnost

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

VY_52_INOVACE_2NOV72. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7. a 8.

Název: Kutálení plechovek

6.ročník. Matematika. Sešit č. 460 (A4 nelinkovaný + velký lenoch) Sešit č. 540 (A5 nelinkovaný)

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Hydromechanické procesy Hydrostatika

5.06 Teichmanovy krystaly (důkaz krve). Projekt Trojlístek

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

NAMÁHÁNÍ NA OHYB NAMÁHÁNÍ NA OHYB

VY_32_INOVACE_G 19 01

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

Název: Studium kmitů na pružině

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Gymnázium, Český Krumlov

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_07_FY_B

5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Měření součinitele odporu pláště kužele

Protokol. Vzdáleně měřený experiment charakteristiky šesti různých zdrojů světla

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Skládání a rozkládání sil Číslo DUM: III/2/FY/2/1/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Síla, vzájemné silové působení těles

Ročník VII. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. vztahy.

7. Mechanika tuhého tělesa

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

STATIKA Fakulta strojní, prezenční forma, středisko Šumperk

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B

5. Mechanika tuhého tělesa

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

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

pracovní list studenta

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Určení těžiště střižných sil,funkční rozměry nástrojů pro střih Ing.

Měření obsahu kyslíku a oxidu uhličitého ve vzduchu

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

VY_52_INOVACE_2NOV41. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

03 - síla. Síla. Jak se budou chovat vozíky? Na obrázku jsou síly znázorněny tak, že 10 mm odpovídá 100 N. Určete velikosti těchto sil.

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

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

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

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

BIOMECHANIKA. 3,Geometrie lidského těla, těžiště, stabilita, moment síly

Transkript:

Fyzika pokus 11 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa Projekt TROJLÍSTEK podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let reg. č. CZ.1.07/1.1.00/26.0044

Pokus číslo 11.1 Zjištění těžiště tuhého tělesa 1. Vedoucí pokusu laborant seznámí ţáky s pravidly bezpečnosti práce v průběhu pokusu 2. Cílová skupina Metodika je určena pro ţáky 2. stupně základních škol a niţší ročníky osmiletých gymnázií 3. Předpokládané znalosti žáků Předpokládané znalosti načerpané v 1. a 2. stupni ZŠ v předmětech prvouka, vlastivěda, přírodopis, matematika a fyzika. 4. Dosažené cílové znalosti žáků Individuálním provedením pokusu ţáci ověří jakým způsobem lze zjišťovat těţiště tuhého tělesa na základě jednoduchého experimentu 5. Popis fyzikálního jevu těžiště Těţiště tělesa je bod, na který je působištěm tíhové síly na těleso v homogenním gravitačním poli. Tuhé těleso se totiţ skládá z velkého počtu hmotných částic, na kaţdou z nich působí tíhová síla. Výslednice těchto mnoha sil je právě výsledná tíhová síla působící na těleso v jeho těţišti. V případě nepravidelných těles můţeme polohu toho bodu určit experimentálně, a to tak, ţe těleso zavěšujeme postupně v různých místech. Tím zjišťujeme směr těţnic a tam, kde se tyto pomyslné čáry protínají, leţí těţiště tělesa. Pokud má těleso pravidelný geometrický tvar a látka v něm je rozloţená rovnoměrně, můţeme polohu těţiště zjistit výpočtem nebo pomocí geometrické konstrukce. Těţiště stejnorodých těles, která mají střed souměrnosti, leţí v tomto středu. Má-li stejnorodé těleso osu souměrnosti (symetrie), leţí těţiště na této ose. U stejnorodých těles, která mají rovinu souměrnosti (symetrie), leţí těţiště v této rovině. Těţiště můţe leţet i mimo látku tělesa. 6. Popis pomůcek a přístrojů - Karton, kartónové modely budov - Nůţky - Provázek - Závaţí - Tuţku a pravítko - Pracovní list 7. Organizace experimentu 2

- Demonstrace nevyţaduje specifickou organizaci 8. Podrobný popis experimentu - Ţák z tvrdého kartonu vystřihne těleso libovolně členitého tvaru - Po okraji tělesa vytvoří šest otvorů pro háček - Z provázku, háčku a závaţí vytvoří měřící zařízení - Postupným vkládáním háčku do jednotlivých otvorů zjišťuje pomocí provázku se závaţím průběh těţnice. Součastně zakresluje tento průběh přímo na kartón - Průsečíkem všech zjištěných těţnic určí těţiště tělesa. - Stejným způsobem postupujeme u jednotlivých kartónových modelů budov 9. Vyhodnocení naměřených hodnot - Demonstrace nevyţaduje vyhodnocení naměřených hodnot - Ţáci na základě předvedené demonstrace zpracují úvahu o vyuţití tohoto fyzikálního jevu v praxi 10. Prezentace pokusu žákovskou pracovní skupinou - Ţáci soustředí informace z pracovních listů a vlastních písemných poznámek z průběhu projektového dne - Ţáci zpracují osnovu své prezentace - V členění osnovy zpracují písemnou zprávu o pokusu a jeho praktickém vyuţití v podobě, ve které jí budou přednášet svým spoluţákům, kteří se zabývali jinými pokusy. Mohou zvolit mluvčího, který bude zprávu přednášet 11. Závěr projektového dne - Úvod vedoucího projektového dne - Jednotlivé ţákovské pracovní skupiny budou prezentovat své zprávy - Ke zprávám proběhne diskuse - Vedoucí projektového dne ukončí diskusí projektový den 3

Pokus číslo 11.2 Funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa 1. Vedoucí pokusu laborant seznámí ţáky s pravidly bezpečnosti práce v průběhu pokusu 2. Cílová skupina Metodika je určena pro ţáky 2. stupně základních škol a niţší ročníky osmiletých gymnázií 3. Předpokládané znalosti žáků Předpokládané znalosti načerpané v 1. a 2. stupni ZŠ v předmětech prvouka, vlastivěda, přírodopis, matematika a fyzika. 4. Dosažené cílové znalosti žáků Individuálním provedením pokusu ţáci ověří jakým způsobem lze zjišťovat těţiště tuhého tělesa na základě jednoduchého experimentu 5. Popis fyzikálního jevu těžiště Těţiště tělesa je bod, na který je působištěm tíhové síly na těleso v homogenním gravitačním poli. Tuhé těleso se totiţ skládá z velkého počtu hmotných částic, na kaţdou z nich působí tíhová síla. Výslednice těchto mnoha sil je právě výsledná tíhová síla působící na těleso v jeho těţišti. V případě nepravidelných těles můţeme polohu toho bodu určit experimentálně, a to tak, ţe těleso zavěšujeme postupně v různých místech. Tím zjišťujeme směr těţnic a tam, kde se tyto pomyslné čáry protínají, leţí těţiště tělesa. Pokud má těleso pravidelný geometrický tvar a látka v něm je rozloţená rovnoměrně, můţeme polohu těţiště zjistit výpočtem nebo pomocí geometrické konstrukce. Těţiště stejnorodých těles, která mají střed souměrnosti, leţí v tomto středu. Má-li stejnorodé těleso osu souměrnosti (symetrie), leţí těţiště na této ose. U stejnorodých těles, která mají rovinu souměrnosti (symetrie), leţí těţiště v této rovině. Těţiště můţe leţet i mimo látku tělesa. 6. Popis pomůcek a přístrojů - Dřevěná krychle o hraně 100 mm s umístěnou olovnicí v těţišti tělesa - Nakloněná rovina - Tuţka a pravítko - Pracovní list 4

7. Organizace experimentu - Demonstrace nevyţaduje specifickou organizaci 8. Podrobný popis experimentu - Krychle je umístěna na nakloněnou rovinu - Olovnice vyznačuje směr těţnice - Nakloněná rovina je měněna aţ do okamţiku sklouznutí krychle 9. Vyhodnocení naměřených hodnot - Demonstrace nevyţaduje vyhodnocení naměřených hodnot - Ţáci na základě předvedené demonstrace pochopí vztah těţnice k základně tělesa na nakloněné rovině. - Ţáci zjistí, ţe těleso opustí nakloněnou rovinu v okamţiku, kdy průběh těţnice je mimo základnu tělesa. 10. Prezentace pokusu žákovskou pracovní skupinou - Ţáci soustředí informace z pracovních listů a vlastních písemných poznámek z průběhu projektového dne - Ţáci zpracují osnovu své prezentace - V členění osnovy zpracují písemnou zprávu o pokusu a jeho praktickém vyuţití v podobě, ve které jí budou přednášet svým spoluţákům, kteří se zabývali jinými pokusy. Mohou zvolit mluvčího, který bude zprávu přednášet 11. Závěr projektového dne - Úvod vedoucího projektového dne - Jednotlivé ţákovské pracovní skupiny budou prezentovat své zprávy - Ke zprávám proběhne diskuse - Vedoucí projektového dne ukončí diskusí projektový den 5