Fyzikální VELIČINA je délka, čas, hmotnost, teplota, rychlost, objem, tlak, elektrický proud a napětí atd. Každá tato veličina má své JEDNOTKY.

Podobné dokumenty
1 _ 2 _ 3 _ 2 4 _ 3 5 _ 4 7 _ 6 8 _

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu...

zkratka slova formule druhé osobní zájmeno načervenalý povrch zkorodovaného kovu tajenka:

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Úlohy o pohybu, společné práci a směsích

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Fyzikální veličiny - kvarteto

Rovnoměrný pohyb II

Měření délky tělesa. VY_52_Inovace_154. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Fyzika. Ročník: 6

Výpočet dráhy. Autor: Pavel Broža Datum: Cílový ročník: 7. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.

PŘÍRODA - VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi látek a jejich měřením.

Měření krátkých časových úseků pomocí AUDACITY

Úměrnosti - opakování

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

Kinematika pohyb rovnoměrný

ÍKLAD Rychlost st ely = 4 gramy = 1 tuny = 20,4 cm zákon pohybová energie náboje polohovou energii t p e el e n l ou en e e n r e gi r i



VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi a měřením látek.

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu MatemaTech Matematickou cestou k technice. Výpočet objemu a hmotnosti technických sít

Pohyb tělesa (5. část)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

POHYB TĚLESA SADA PŘÍKLADŮ

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

Zpráva pevnostní analýzy

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Objem krychle a kvádru

Zpráva pevnostní analýzy

Veletrh nápadů učitelů fyziky. Gravitační katapult

KUFŘÍK ŠÍŘENÍ VLN

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Postup při řešení matematicko-fyzikálně-technické úlohy

Výpočet hustoty, práce s tabulkami

Fyzika. Námět pro mezipředmětovou projektovou výuku ... Autor: Mgr. Roman Holoubek

2.2.5 Dvě rychlosti. Předpoklady: Pomůcky:

Digitální učební materiál

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

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Autorka: Pavla Dořičáková

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

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.

je souhrnný název pro staniční řády, obsluhovací řády, prováděcí nařízení, přípojové provozní řády a provozní řády vleček

KINEMATIKA 13. VOLNÝ PÁD. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0213

Sešity a pomůcky do 1. třídy školní rok 2015/16

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

Příprava na závěrečnou písemnou práci

Očekávané ročníkové výstupy z matematiky 9.r.

Práce, energie, výkon

Pracovní list Jméno: = = = = = = = = = = = =

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Páka, rovnovážná poloha páky

Aktivita CLIL Fyzika 3

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

HRAJEME SI. Jsme tři kamarádi. Chodíme do medvědí školy. Učíme se tam stejně, jako se učí děti. Jmenujeme se Míša, Lojzík a Filip.

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_A

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

Zákon zachování energie - příklady

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Výpočty s hustotou Číslo DUM: III/2/FY/2/1/10 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

Mechanické kmitání a vlnění

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

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Měření součinitele odporu pláště kužele

Určování hustoty látky

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

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

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

Zápočet z fyzikálního semináře 102XFS

Obr. 5 Plovoucí otoč - nerovnovážný stav

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Práce - výkon (pracovní list)

Pracovní list: Hustota 1

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

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

R 2 R 4 R 1 R

TV: triko, tepláky nebo kraťasy, sálová obuv Plavání: plavky, ručník, plavecká čepice, mýdlo

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

6. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Řešení: Fázový diagram vody

23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:

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

2.4.6 Hookův zákon. Předpoklady: Podíváme se ještě jednou na začátek deformační křivky. 0,0015 0,003 Pro hodnoty normálového napětí menší než σ

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

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

4. Žádná odpověď není správná -0

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

ZÁKON AKCE A REAKCE. Běžkyně působí na zem ve vodorovném směru akcí (modrá), zem působí naopak na ni reakcí (červená).

Transkript:

CO JSME SE NAUČILI O RYCHLOSTI - OPAKOVÁNÍ od ledna do března Fyzikální VELIČINA je délka, čas, motnost, teplota, ryclost, objem, tlak, elektrický proud a napětí atd. Každá tato veličina má své JEDNOTKY. Hmotnost tělesa, které na digitálníc vaác váží 1,2 kg, zapíši takto: m = 1,2 kg. Délka lavice, kterou jsem změřil skládacím metrem, byla 74 cm a údaj zapíši: d = 74 cm, ale dráu značíme s. Auto ujelo 14, zapíšeme: s = 14. Voda v ryclovarné konvici začala vařit po 6 min. > t = 6 min = 6 60 s = 360 s t = 6 min = 6 : 60 min = 0,1 RYCHLOST - značíme v - je to dráa (s) za čas (t) a z too lze i odvodit jednotku: 1 m.s -1 = 1 m/s 1. -1 = 1 / = 1 m s = 3,6 k m = 1 k m = 1000 m 3600 s = 1 m 3.6 s = 1 k m s = 1000 m 1 s = 3600 k m 1.s -1 = 1 /s t = s v = s : v RYCHLOST - převody jednotek Důkladně si prolédni ukázkové příklady. s = v t NÁSOBÍM 3,6 10 m s = = 36 30 m s = = 108 a) 10 3,6 b) 30 3,6 DĚLÍM : 3,6 72 = = 20 m s 57,6 = = 15 m s c) 72 : 3,6 d) 57,6 : 3,6 1

DO SEŠITU PŘEPIŠ A DOPLŇ NÁSLEDUJÍCÍ TABULKU A PŘÍKLADY - pro kontrolu mi zašli odnoty z vyplněné tabulky a vypočtený příklad č. 4 do pondělí 23.3. na e-mailovou adresu manaskova@zsbesednice.cz - stačí, když uvedeš např. 2 m/s = 7,2 /, 10 m/s = 36 /,.. tabulku nemusíš posílat!!! U příkladu mi stačí také jednoducý zápis - podobně jako u příkladu č. 3. m s k m 7 15 43 18 75,6 86,4 Př. 1) Pavel prošel trasu 10 za 2 a 12 min. Petr prošel 9 trať za 1 48 min. Který z clapců šel větší průměrnou ryclostí? Pavel s = 10 t = 2 12 min = v =? 2 + 12 60 min = 2 + 2 10 = 2,2 v = 10 2,2 = 4,5 Petr s = 9 t = 1 48 min = v =? 1 + 48 60 min = 1 + 0,8 = 1,8 v = 9 1,8 = 5 Pavel šel 4,5 / a Petr 5 /. Petr šel větší průměrnou ryclostí než Pavel. 2

Př. 2) Lokomotiva jede ryclostí 90 /. Za půl minuty projede tunelem. Jak dlouý je tunel? v = 90 / = 90 : 3,6 = 5 m/s t = 0,5 min = 30 s s =? m s = v t s = 5 30 s = 150 m Tunel je dlouý 150 m. Př. 3) Jak bude asi zábavný rozovor s kosmonauty na Marsu? Uvaž, že ryclost šíření signálu je 300 000 /s a vzdálenost od Marsu v době rozovoru bude 90 000 000. Vypočítej dobu čekání na odpověď. s = 90 000 000 v = 300 000 /s t =? s t = s : v t = 90 000 000 : 300 000 t = 300 s Signál letí tam a zpět odpověď. Je nutné vzdálenost zdvojnásobit - 2x > 2x delší bude i čas t = 600 s = 600 : 60 = 10 min. Na odpověď od kosmonauta si budeš muset počkat 10 min. Př. 4) Za domácí úkol, který mi pošleš pro kontrolu do pondělí 23.3. na e-mailovou adresu manaskova@zsbesednice.cz vyřeš: Tvůj kamarád vyrál let na Měsíc a cce ti zavolat. Šíření signálu je úplně stejné jako k Marsu, tedy 300 000 /s. Vzdálenost Země Měsíc si najdi na internetu. A podobně jako u příkladu 3 vypočti dobu čekání na odpověď. 3

406 000 POKUS: Žert s bankovkou Poměrně dloué reakční doby člověka se využívá u následujícío žertu, v kterém jde o to, že předvádějící vyndá 200,- a nabídne ji každému, kdo ji zacytí. Pomůcky: papír, nůžky, pravítko, pastelky Postup: 1) Vystřini si papír o velikosti 7 x 15 cm - přibližná velikost dvousetkoruny. 2) Na papír napiš 200,- a i nějaký pěkný obrázek. 3) Bankovku drž za orní okraj a cytající má připraveny prsty uprostřed bankovky. 4) Bankovku pusť a zájemce o výru 200,- ji musí cytit. Co se stalo a proč? Cytit bankovku je skoro nemožné, protože to vyžaduje reakční dobu kratší než 0,1 s. 4

POKUS Katapult z kolíčku Pomůcky: kolíček na prádlo, gumička, zápalka Postup: 1) Natáni gumičku přes kolíček. 2) Rozevři kolíček, zápalkou vtlač dovnitř gumičku a kolíček stiskni. 3) Namiř zápalku na terč a vystřel. Co se stalo a proč? Zápalka vystřelila jako z katapultu, protože napjatá sevřená gumička ukrývá poloovou (potenciální) energii. Když se kolíček uvolní, poloová energie pružnosti gumičky se promění na poybovou (kinetickou), která rozpoybuje zápalku. 5