Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost

Podobné dokumenty
EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Teplota. fyzikální veličina značka t

Pracovní list: Hustota 1

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

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

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ČÁST 01

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

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

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

1.2.2 Měříme délku II

FYZIKA 6. ročník 2. část

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

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

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

2. Mechanika - kinematika

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Tepelná výměna - proudění

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

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Digitální učební materiál

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

1.1.7 Rovnoměrný pohyb I

Úlohy z fyziky 8. ROČNÍK

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

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Termokamera ve výuce fyziky

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

FYZIKA 6. ročník 2. část

jeho hustotě a na hustotě tekutiny.

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

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

Vnitřní energie, práce a teplo

Struktura a vlastnosti kapalin

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

Integrace přírodních věd

Sada Látky kolem nás Kat. číslo

Inovace výuky Fyzika F8/ 01

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

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

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Kolik otáček udělá válec parního válce, než uválcuje 150 m dlouhý úsek silnice? Válec má poloměr 110 cm a je 3 m dlouhý.

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

S = 2. π. r ( r + v )

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

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

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

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Test- měření, horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Příprava pro lektora

1.6.4 Vaříme. Předpoklady: Pomůcky: vařič (nejlépe plynový nebo plynový kahan), teploměr Vernier, PC, kastrůlek,

1.2.1 Desetinná čísla I

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Variace. Mechanika kapalin

Výstupy Učivo Průřezová témata

Fyzika. Pracovní list č. 5 Téma: Měření teploty, relativní vlhkosti, rosného bodu, absolutní vlhkosti. Mgr. Libor Lepík. Student a konkurenceschopnost

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

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

Fyzikální praktikum 1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Teplota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/13 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5

měření teploty Molekulová fyzika a termika Teplotní délková roztažnost V praxi úlohy

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Druhy a přeměny energie

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

Název: Rychlost zvuku I.

Pexeso Laboratorní pomůcky

Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Digitální učební materiál

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

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

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

2.1.9 Zrcadlo III. Předpoklady: Pomůcky: zrcátka (každý žák si přinese z domova),

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění:

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

V 1 = 0,50 m 3. ΔV = 50 l = 0,05 m 3. ρ s = 1500 kg/m 3. n = 6

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

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

VY_32_INOVACE_PRV3_16_10. Šablona III / 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT MĚŘENÍ TEPLOTY

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

plastelíny? 9-11 Authors: Varela, P. & Sá. J. Mat years Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

KONDENZACE IZOLAČNÍCH SKEL

6. Elektromagnetické záření

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

POŽÁRNÍ TAKTIKA. Proces hoření

Pracovní list č. 3 Mgr. Veronika Pluhařová duben 2012 CHEMIE 8. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768

Transkript:

Změna objemu těles při zahřívání teplotní roztažnost 6. třída - Teplota Změna objemu pevných těles při zahřívání Vezmeme plastové pravítko, prkénko a dva hřebíky. Hřebíky zatlučeme do prkénka tak, aby se mezi ně přesně vešlo pravítko. Pravítko namočíme do vařící vody a necháme jej ohřát. Po vyjmutí z horké vody pravítko opět vložíme mezi dva hřebíky pravítko se tam nevejde, neboť je teplejší a má větší objem. Vezmeme drát a napneme jej mezi dvěma stojany. Po drátek zapálíme svíčku, drát se začne ohřívat. Pozorujeme jeho prohnutí, které je způsobeno zvětšením objemu. Objem se nezvětšuje u všech druhů pevných látek stejně. O kolik vyroste Eifelova věž v létě Metrová ocelová tyč se při zahřátí z 20 C na 30 C zvětší asi o jednu třetinu milimetru. O kolik se zvýší Eifelova věž v létě? Výška Eifelovy věže je 300 m, tzn. je 300 krát větší než metrová tyč. Eifelova věž se tedy zvětší o 300. 1/3 mm, což se rovná 100 mm = 10cm. V létě je Eifelova věž o 10 cm vyšší v létě než v zimě. Proč praskne sklenice, když do ní nalieme vroucí vodu Vše opět způsobí teplotní roztažnost látek. Část sklenice uvnitř se rychle ohřeje a zvětší svůj objem. Část sklenice vně svůj objem rychle nezvětší a to způsobí, že sklenice praskne. U chemických nábod se používá skla s malou tepelnou roztažností. Kde je nutno dát pozor na teplotní roztažnost látek Koleje vlaku mají mezery, které zajišťují, že se v létě koleje nezkroutí. Potrubí má vyrovnávací zatáčky. Dráty elektrického vedení jsou prověšené, protože kdyby byly napnuté v létě, v zimě by mohly prasknout. Mosty se staví s dilatační spárou. Most není pevně spojen s vozovkou, ale je na válečcích. Dilatační spáry u podlahy Změna objemu kapalin při zahřívání Vezmeme baňku s vodou a trubičkou v zátce. Začneme baňku zahřívat, kapalina začne stoupat do trubičky zvětšuje svůj objem. Pokud vezmeme trupičky naplněné různými druhy kapalin a ponoříme do horké vody, můžme pozorovat, že hladina v jednotlivých trubičkách se mění různě. Každá kapalina má jinou teplotní roztažnost. Objem se nezvětšuje u všech druhů pevných látek stejně. Změna objemu plynů při zahřívání Na skleněnou láhev navlékneme nafukovací balonek. Vzduch v láhvi zahříváme například fénem. Balonek se začne nafukovat, neboť vzduch v láhvi zvětšuje svůj objem. Co se děje s objemem, hmotnosti a hustotou při zahřívání Objem se zvětšuje. Hmotnost zůstává stejná Hustota se zmenšuje.

Co se děje s objemem, hmotnosti a hustotou při zahřívání Objem se menšuje. Hmotnost zůstává stejná Hustota se zvětšuje. 6. třída - Teplota Otázky: 1) Co se děje s tělesem, které zahříváme? Jak se mění jeho objem, hmotnost a hustota? 2) Co se děje s telesem, které ochlazujeme? Jak se mění jeho objem, hmotnost a hustota? 3) Roztahují se všechna tělesa stejně? 4) Co se stane, když se látka nemá kam roztáhnout (kam zvětšit svůj objem)? 5) Uveď příklady, kde je třeba si dát pozor na teplotní roztažnost. Jak to řešíme? 6) Kdy může teplotí roztažnost škodit? 7) Proč jsou dráty elektrického vedení vždycky trochu prověšené? Kdy jsou prověšené více v zimě nebo v létě? Co by se mohlo stát, kdyby montéři napnuli dráty v létě? 8) Staré vozy měly dřevěná kola a aby déle vydržela, dávla se kolem nich železná obruč. Když se obruč nasazovala, hodně se rozpálila. Proč? 9) Proč se větší plochy (dvory, chodníky) nedělají z jednoho kusu? Kdy je mezera mezi dlaždičkami větší v zimě nebo v létě? 10) Postavíme dvě skleničky do sebe a nejdou od sebe oddělit. Jak v tomto případě využít teplotní roztažnost? 11) Láhve s minerálkou nejsou zcela plné. Proč? 12) Proč se nemá nechávat hodně napumpované kolo na slunci? 13) Jak se změní tlak v pneumatikách auta po dlouhé jízdě. Proč? 14) Na odměrném válci je napsáno 20 C. Co se stane, když tímto válcem měříme objem kapaliny, která má teplotu 50 C? 15) Pan Prokop jel na chatu a v tašce vezl láhev petroleje do lampy. Láhev nalil plnou až po okraj. Ve vlaku postavil tašku k topení. Za chvíli cítí zápach petroleje a v tašce se dělá tmavá skvrna. Co se stalo a proč?

Teplota 1. Napiš, jakou teplotu ukazují teploměry 30 C 50 C 40 C 38 C 20 C 65 30 C 60 10 C 20 C CC 37 C 55 2. Vyznač na teploměrech zadanou teplotu ve C 95 5-6 80 0 42 5 70 90 10 40 80 60 77 39,8 3. Navrhni stupnici teploměru a vyznač zadanou teplotu.

teplota / C 21-2 63 36,8 4. Urči z grafu: teplotu ve 16 hodin v kolik hodin bylo naměřeno 16 C v kolik hodin bylo naměřeno 10 C teplotu v 6 hodin o kolik C se změnila teplota mezi desátou a dvanáctou hodinou byla měřena teplota v 5 hodin? jaká nejmenší teplota byla během dne naměřena jaká největší teplota byla během dne naměřena 18 16 14 12 10 8 6 t/ C 4 2 0 0 5 10 15 20 čas /h

Pracovní list: Teplota a měření teploty 1 1. Teplota je fyzikální veličina, která má značku, základní jednotka je 2. O kolik stupňů Celsia se změnila teplota. Napiš, zda se snížila nebo zvýšila a o kolik stupňů. Změna teploty Teplota se Velikost změny teploty 4 0 C 22 0 C 62 0 C 25 0 C - 12 0 C - 2 0 C - 16 0 C 8 0 C - 1 0 C 13 0 C - 13 0 C - 2 0 C - 20 0 C 5 0 C - 9 0 C 9 0 C - 11 0 C 4 0 C 3. Oprav chybu ve větě: Teplota 100 0 C se nazývá bod mrazu. 4. Teplota vzduchu se zvětšila během dne z 16,5 0 C na 6,5 0 C. Urči rozdíl teplot na konci a začátku dne. 5. Veličinu teplota označujeme písmenem: a) m b) V c) t d) l e)f g) s h) C 6. Teplota 0 0 C odpovídá: a) teplotě vroucí vody b) teplotě ledu c) teplotě tajícího ledu d) teplotě tekoucí vody 7. Teplota ve dne byla 9 0 C. Jaká byla teplota v noci, když teplota klesla o 12 0 C? 8. V noci ukázal teploměr 4 0 C pod nulou, ve dne vystoupil na 7 0 C nad nulou. O kolik stupňů stoupla teplota ve dne? 9. Nic nemůže být ochlazeno pod 273,5 0 C. To je nejnižší možná teplota a nazývá se 10. V ranních hodinách byla naměřena teplota 8 0 C pod nulou. Během dne teplota stoupla o 14 0 C. Jaká teplota byla naměřena? 11. Teplota vzduchu klesla během dne z 12,5 0 C na - 3,5 0 C. Urči rozdíl teplot. 12. Dokresli sloupec rtuti na modelech teploměrů podle uvedených teplot. Napiš, jaké teplotě odpovídá nejmenší dílek na stupnici. a) t = 16 0 C a) b) c) d) e) f) b) t = 8 0 C c) t = - 6 0 C d) t = 4 0 C e) t = 37,8 0 C f) t = 36,6 0 C

13. Napiš teploty na teploměrech: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 14. O kolik stupňů Celsia se zvýšila teplota 15. Odečti teplotu z teploměrů: naměřená na teploměru? 16. Do teploměrů zaznač teplotu: 38,3 0 C 37,6 0 C - 3 0 C 7 0 C 76 0 C 84 0 C 11 0 C

Pracovní list: Teplota a měření teploty 2 1. Jaká teplota odpovídá nejmenšímu dílku stupnice na jednotlivých teploměrech? Jaká teplota je na teploměrech? 2. Na teploměrech nakresli rtuťový sloupec tak, aby ukazoval následující teploty: a) - 6 0 C 2 0 C 84 0 C 81 0 C - 9 0 C - 12 0 C - 3 0 C 3. Honza dostal úkol do fyziky. Měl změřit teplotu vzduchu v průběhu dne a naměřené hodnoty zanést do grafu. Pomůžeš mu? Měřit začal v sedm hodin ráno, kdy teploměr ukazoval 6 stupňů pod nulou. Po přestávce v 10 hodin ukazoval venkovní teploměr bod mrazu. V polední přestávce ve 12 hodin ukazoval teploměr 4 stupně nad nulou. Po návratu ze školy ve 14 hodin teplota stoupla ještě o tři stupně. Honza šel s kamarády na hřiště. Na teploměru u hřiště byla teplota v 16 hodin stejná, jakou naměřil doma před odchodem. Po návratu domů v 17 hodin již teplota klesla o dva stupně. Po večeři v 19 hodin byla naměřená teplota o dva stupně nižší než u předešlého měření. Před spaním v 22 hodin se Honza podíval na teploměr naposledy a zjistil, že se teplota opět dostala pod nulu o jeden stupeň. Poslední hodnotu Petrovi o půlnoci zjistila maminka, kdy teplota klesla 5 stupňů pod bod mrazu. Doplň tabulku a sestroj graf závislosti teploty na čase. čas (h) teplota ( C) 4. Naměřená odpolední teplota vzduchu byla 24 0 C. Od rána teplota stoupla o 12,5 0 C. Jaká byla ranní teplota?

5. Urči průměrnou denní teplotu a sestroj graf závislosti teploty na čase: čas (h) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 teplota ( 0 C) 1 0 3 5 10 14 17 15 12 8 6 6. Co je to (tajenka)? Zopakuj si fyzikální veličiny. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. značku F má fyzikální veličina 2. značku V má fyzikální veličina 3. měřidlo času 4. základní jednotka síly 5. 1 dm 3 je 1 6. tisíc krát větší než jeden kilogram je jedna 7. základní jednotka délky 8. šedesát krát větší než jedna sekunda je jedna 9. jedny z nejstarších hodin 10. značku m má fyzikální veličina 11. základní jednotka času 12. měřidlo teploty 13. značky l, s, d má fyzikální veličina 7. Teplota tání ledu je, teplota varu vody je 8. Co je to termograf a k čemu slouží? 9. Mezi jednotlivými kolejnicemi položenými na trati za sebou existují úzké mezery. Proč tomu tak je? 10. Maminka nemohla otevřít kovové šroubovací víčko u sklenice s džemem. Co by měla udělat, aby sklenici otevřela a přitom nepoškodila víčko ani sklenici a proč? a) vypáčit víčko nožem b) nalít horkou vodu na sklenici c) nalít studenou vodu na víčko d) nalít horkou vodu na víčko 11. Teplota vzduchu se zvětšila z 7,5 0 C o 16,5 0 C. Jaká byla naměřená teplota? 12. Teplota v noci klesla z 4 0 C na 13,5 0 C. O kolik stupňů Celsia teplota klesla? 13. V noci byla naměřena teplota 12 0 C. Přes den teplota vzrostla o 14,5 0 C. Jaká byla naměřená teplota? 14. Teplota vzduchu v ranních hodinách byla dva stupně pod bodem mrazu. V odpoledních hodinách vzrostla o 11,5 0 C. Jaká teplota byla odpoledne naměřena?

Pracovní list: Grafická závislost teploty na čase 1. Prohlédni si dobře záznam termografu a doplň následující věty. a) v 9 hodin byla teplota vzduchu. b) ve 13 hodin byla teplota vzduchu. c) v 16 hodin byla teplota vzduchu... d) teplota 7 0 C byla.. e) nejvyšší teplota byla naměřena v. f) teplota vzduchu stoupala od do 2. Na obrázku je graf, který znázorňuje, jak se změnila teplota vzduchu v průběhu dne. Z grafu odečti příslušné hodnoty a doplň tabulku. čas v hodinách 6 8 12 18 14 20 teplota ve 0 c 12 11 15

3. Do připravené sítě nakresli graf průběhu teploty vzduchu v závislosti na čase podle tabulky. čas/hod 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 teplota/ 0 C - 6-5 - 5-4 - 2 0 1 0-1 - 2-4 4. Na meteorologické stanici měřili teplotu vzduchu vždy po dvou hodinách. Údaje zaznamenali do tabulky. Sestroj grafickou závislost teploty na čase. čas/hod 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 teplota/ 0 C 8 5 9 12 15 17 19 18 16 13 11 9 5. Na meteorologické stanici byly v daných hodinách zaznamenány teploty, jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce. Sestroj graf závislosti teploty na čase a vypočítej průměrnou teplotu. čas(h) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 t( C) 18 15 13 15 20 26 30 32 32 30 28 24 21 6. Na obrázku je grafická teploty na čase v průběhu dne. a) Jaká byla nejvyšší naměřená teplota a v kolik hodin to bylo?. b) Jaká byla nejnižší naměřená hodnota teploty a v kolik hodin to bylo? c) Jaká byla teplota v: 8 hodin., 16 hodin, 20 hodin, 24 hodin d) V kolik hodin byla naměřena teplota: 21 0 C, 20 0 C, 18 0 C..