Tepelná výměna - proudění



Podobné dokumenty
Pracovní list: Hustota 1

Tato publikace byla vytvořena v souladu s RVP ZV v rámci projektu Tvořivá škola učitel činnostního učení v Praze, který je spolufinancován Evropským

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

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

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Teplo. Částicové složení látek

S = 2. π. r ( r + v )

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

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

Jak zapisujeme hustotu látky

Digitální učební materiál

Věra Hudcová. FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

Demonstrujeme teplotní vodivost

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

Vnitřní energie pevné látky < Vnitřní energie kapaliny < Vnitřní energie plynu (nejmenší energie)

Molekulová fyzika a termika:

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

Mgr. Ladislav Blahuta

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jak zjistíte, která ze dvou látek je rozpustnější v nějakém rozpouštědle?

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

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

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

Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

b) Máte dvě stejná tělesa, jak se pozná, že částice jednoho se pohybují rychleji než částice druhého?

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

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

Variace. Mechanika kapalin

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

Gymnázium, Český Krumlov

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

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ZÁKLADNÍ KOVY, HUTNÍ A KOVODĚLNÉ VÝROBKY

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Název: Tajná písma. Výukové materiály. Téma: Organické a anorganické látky a indikátory. Úroveň: 2. stupeň ZŠ

1.8.6 Archimédův zákon II

F - Změny skupenství látek

Fyzikální veličina. H u s t o t a

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

FYZIKA 6. ročník 2. část

Vnitřní energie, práce a teplo

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

2.10 Pomědění hřebíků. Projekt Trojlístek

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

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

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

Určování hustoty materiálů

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

Uložiště velkoobjemového odpadu středisko VOS zemědělců, a.s.

Termokamera ve výuce fyziky

FYZIKA 6. ročník 2. část

Newtonovy pohybové zákony F 7/ 05

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

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

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Projekt POKUSY. 5. třída Berušky

Svařování tlakem Podstata metody záleží ve vzájemném přiblížení spojovaných součástí na vzdálenost odpovídající řádově parametru krystalové mřížky.

Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

SMĚSI TYPY SMĚSÍ. Výsledky pozorování:

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Bublinárium. MAGDA AMBROŽOVÁ Základní škola Jana Harracha, Jilemnice. Co je dobré vědět o bublinách? Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Digitální učební materiál

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

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Kalibrace teploměru, skupenské teplo Abstrakt: V této úloze se studenti seznámí s metodou kalibrace teploměru a na základě svých

CHLADNIČKA S MRAZICÍM BOXEM

Úlohy z termiky pro fyzikální olympioniky

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

TEPLO. Náměty na pokusy na Malé Hraštici (1. verze, L. Dvořák, )

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

1.8.3 Hydrostatický tlak

Př. Tvořivá škola, 2011 ISBN Autoři: Mgr. Arnošt Míček, Mgr. Roman Kroupa Odborný recenzent: prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Teplo, tepelná kapacita těles

Poznámky k používání této příručky... 4 Seznamte se se suchým ledem a oxidem uhličitým... 6 Použití suchého ledu... 7

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 2

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

ČÁST DRUHÁ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Vzestup vodní hladiny za pomoci svíčky

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

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

Název: Exotermický a endotermický děj

Plasty (laboratorní práce)

Stereometrie pro učební obory

Transkript:

Tepelná výměna - proudění Proč se při míchání horkého nápoje ve sklenici lžičkou nápoj rychleji ochladí - Při větrání místnosti (zejména v zimě) pozorujeme, že chladný vzduch se hromadí při zemi. Vysvětlete to. - Chladicí zařízení v chladničce či mrazničce je umístěno v horní části chlazeného prostoru. Jaké to má opodstatnění - Uveďte příklady, kdy dochází k proudění tekutin: a) v přírodě, b) v technické praxi, c) v běžném životě každého z nás. Č Je libo čaj (kávu) s mlékem Tyto nápoje s oblibou pije mnoho lidí. Důležitá je jejich teplota při vlastní konzumaci. Kdy do horkého čaje nalít studené mléko, případně přidat i cukr Hned při přípravě nebo je výhodnější učinit tak těsně před pitím Je v tom vůbec nějaký rozdíl Na položené otázky vám odpoví výsledky experimentu. P1 20 Dvě stejné vhodné nádoby naplníme přiměřeně horkou vodou (místo nápoje). Do první přidáme 2 polévkové lžíce studeného mléka a lžičku krystalového cukru. Zamícháme krátce. Stejné ingredience a ve stejném množství přidáme po 10 minutách i do druhého nápoje. Opět zamícháme. Vhodným teploměrem změříme teplotu obou nápojů. Kupodivu se liší. Také jste naměřili vyšší teplotu v nápoji č. 1 Tepelná výměna mezi tělesy probíhá až do vyrovnání jejich teplot. Při větším rozdílu teplot je výměna intenzívnější.

Tepelné záření Zdrojem tepelného záření jsou obvykle tělesa s povrchovou teplotou vyšší než má jejich okolí. U1 Z řady uvedených těles vyberte a potrhněte ty, která považujete za zdroje tepelného záření. Řada: Měsíc, Slunce, stůl, kniha, radiátor ÚT, žehlička, tělo člověka, odporový drát s elektrickým proudem, Země. U2 Vysvětlete, zda dochází k významnému odrazu tepelného záření v následujících příkladech: a) na lesklém stříbřitém povrchu stíhacího letounu, b) na černém povrchu karosérie osobního auta, c) na ploše pokryté čerstvě napadaným sněhem, d) na špinavém povrchu starší sněhové vrstvy, e) na lesklém světlém povrchu cisterny pro dopravu mléka, f) na klidné hladině vody. Slunce Zahradníci i zahrádkáři natírají skleněné plochy svých skleníků bílou barvou, nejčastěji vápnem. Proč tuto zvláštní a zajímavou ozdobu provádějí Vedou je k tomu jejich zkušenosti a snaha po co nejlepších pěstitelských výsledcích. Pokuste se o vysvětlení. V jednom románu z venkovského prostředí se můžete dočíst, že hospodář sypal v únoru na sníh kolem stromů v sadu popel z kamen (topilo se převážně dřevem a uhlím). Má toto jednání vyplývající z letitých zkušeností i nějaké fyzikální vysvětlení 21

Testoviny - teplo 1. V místnosti s teplotou vzduchu 19 C jsou, kromě jiných, tři sledovaná tělesa: porcelánová miska o hmotnosti 1 250 g, skleněná váza (2,5 kg), stříbrný podnos (450 g). Díky vytápění ÚT se teplota v místnosti zvýší na 22 C. - Jakou teplotu měla naše tři tělesa na začátku a jakou po zvýšení teploty v místnosti - Které z uvedených těles přijalo největší množství tepla a které naopak nejmenší teplo - Proč jsou hodnoty přijatého tepla rozdílné 2. Proužek papíru jsme namotali na dřevěnou a na ocelovou tyčku. Konce obou umístíme v plameni kahanu. V čem bude situace obou tyček odlišná Dovedete to vysvětlit * Budete-li pokus provádět, pozor, pracujete s otevřeným ohněm! 3. Do misky z papíru, kterou jsme si sami složili, dáme malý objem vody a budeme ho zahřívat nad kahanem. Může se voda v papírové nádobě i vařit * Ověřte svoje tvrzení pokusem a vysvětlete jej. 4. Chceme-li zahřát 45 hl vody a 45 m 3 vzduchu tak, že se jejich teplota zvýší o 15 C, musíme oběma tělesům, plynnému i kapalnému, dodat teplo. Určete toto teplo ve vhodných jednotkách. Rada: Můžete si nejdříve vyjádřit hmotnost obou těles. 22 5. Na střeše budovy je umístěn panel, na kterém se v černém plastovém potrubí, díky dopadajícímu slunečnímu záření, ohřívá voda. Ta ve výměníku ohřívá vodu z vodovodu o teplotě přibližně 16 C asi na 40 C. Této teplé užitkové vody jsme spotřebovali 2,5 m 3. Kolik zářivého tepla ze Slunce jsme využili Ztráty neuvažujeme.

6. Měrná tepelná kapacita třtinového cukru je: a) 166 kj, b) 1,66 kj/kg. C, c) 56 kj/kg, d) 1660 J/kg. C. 7. Dodané teplo Q = 315 kj postačí k ohřátí tří litrů vody o: a) 25 C, b) 2,5 C, c) 15 C, d) 1,5 C. 8. Teplota čaje ve sklenici se rychleji vyrovná v celém objemu nádoby, bude-li: a) v čaji ponořená plastová lžička, b) v čaji ponořená kovová lžička, c) čaj ve sklenici lžičkou míchán, d) sklenice s čajem přikryta např. porcelánovým talířkem. 9. Tři krychle stejného objemu (1 dm 3 ) z hliníku, mosazi a železa postupně jednotlivě vložíme do téže nádoby s vodou o teplotě 90 C. Nejvíce se horká voda ochladí, bude-li v ní úplně ponořena: a) krychle mosazná, b) krychle hliníková, c) železná krychle, d) libovolná krychle, vždy je pokles teploty stejný. 10. Nejmenší ochlazení horké vody v úloze č.5 způsobí ponoření: a) libovolné krychle, vždy bude pokles teploty stejný, b) hliníkové krychle, c) krychle z mosazi, d) krychle železné. 11. Vzduch je dobrý tepelný izolant. Tato vlastnost vzduchu se uplatní: a) v přikrývkách s dutými vlákny, b) při ochraně drobných ptáků peřím při teplotách pod nulou, c) jako ochrana kožešinové zvěře v zimě, d) ve vakuovaných oknech domů. Místo pro pomocné výpočty a poznámky: 23

Změny skupenství - tání a tuhnutí U1 Vyjmenujte takové změny skupenství, při kterých je třeba látkám teplo a) dodávat: b) odebírat: Změnu skupenství pevného na kapalné u kovů označíme tavení kovů. Teplota tavení i tuhnutí je táž u většiny krystalických látek - t t. Z uvedené řady látek vyberte kovy a seřaďte U2 je podle jejich teploty tavení vzestupně (tj. od nejmenší po největší hodnotu této teploty). Řada: železo, uhlík, měď, zlato, dusík, mosaz, síra, rtuť, křemík, dural, wolfram, nikl. Uspořádání kovů: Pevné krystalické látky - částice kmitají v krystalové mřížce. Pevné amorfní (beztvaré) látky - částice konají pomalý pohyb v gravitačním poli. Kapalné látky - částice konají neuspořádaný, chaotický pohyb. Plynné látky - částice se pohybují neuspořádaně většími rychlostmi než u kapalin při téže teplotě. Změna skupenství látek - jejich částice získávají nebo ztrácejí energii. Poznámky k řešení: Vyjmenuj alespoň 5 látek, jejichž teplota tání U3 (tavení) je v Tabulkách uvedena záporným číslem: Uvedené látky se vyskytují za normální teploty (cca 18 C) ve skupenství: U4 Jaké podmínky musí být splněny, aby při teplotě 0 C a) voda ztuhla b) led tál 24 Je možné, aby nastaly v přírodě obě situace současně

V dějinách lidstva střídá dobu kamennou doba bronzová, pak následuje doba železná. Z těchto materiálů vyráběli lidé nástroje i zbraně. Proč toto pořadí není náhodné Bronz je slitinou mědi a cínu, železo je kovový prvek. Vyhledejte v Tabulkách teploty tavení U5 těchto kovů a vysvětlete, jaký mají tyto hodnoty vliv na střídání epoch ve vývoji lidstva. měď: cín: železo: Porovnejte s uvedenými hodnotami teploty tavení zlata a stříbra. zlato: stříbro: Vypátrejte, kdy se objevily výrobky z těchto vzácných kovů v lidské společnosti v různých částech Země, často to byly šperky a ozdoby. Proč prakticky nelze roztavit na železné lžíci kousíček niklu, ale kousky olova roztavíte takto snadno (např. nad plamenem kahanu). Odpověď: Parafín (podobně i vosk) snadno vlivem tepla mění své skupenství na kapalné (viz hořící svíčka). Přesto však v Tabulkách nenajdete teplotu tání ani pro parafín, ani pro vosk. Proč Poznámka: Do stejné skupiny látek patří asfalt, ale i sklo. 25