Věra Keselicová. duben 2013



Podobné dokumenty
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

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

Věra Keselicová. duben 2013

Fyzika - Sekunda. experimentálně určí rychlost rovnoměrného pohybu a průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu

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

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Variace. Mechanika kapalin

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

6. Mechanika kapalin a plynů

Mechanika kapalin a plynů

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Teorie měření a regulace

Autorka: Pavla Dořičáková

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

1.8.3 Hydrostatický tlak

Část 3. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič, MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

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

Ilustrační animace slon a pírko

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

FYZIKA Mechanika tekutin

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 3 Číslo DUM: EU-OPVK-ICT-F1-57 Předmět: Fyzika 7.

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla

PŘÍKLAD. d) Jaký je hydrostatický tlak ve vodě ve hloubce 10 m? Vypočítáme na celé

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

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

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Věra Keselicová. březen 2013

Fyzikální principy uplatňované v anesteziologii a IM

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

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

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Fyzika v přírodě. výukový modul pro 9. ročník základní školy

1 Vlastnosti kapalin a plynů

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

Síla, vzájemné silové působení těles

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ.

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

Větránípřirozenéa nucené, výpočet průtoku vzduchu oknem

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

Věra Keselicová. duben 2013

REGULACE V TECHNICE PROSTŘEDÍ (STAVEB) Cvičení č. 2

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

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

F - Mechanika kapalin - I

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: měřidla tlaku

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

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

5.6. Člověk a jeho svět

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Výstupy Učivo Průřezová témata

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PŘEHLED JEDNOTEK TLAKU

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný?

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

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

Výpočty fyzikálních úkolů kores. sem. MFF UK pro ZŠ ročník III číslo 2/7

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Newtonovy pohybové zákony

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

1 Původ povrchového napětí

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

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

Pracovní list: Hustota 1

V i s k o z i t a N e w t o n s k ý c h k a p a l i n

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

Měření tlakové složky potenciálu půdní vody tenzometrem UMS T8 a vlhkosti půdy vlhkostním čidlem TMS2

1.8.6 Archimédův zákon II

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Gymnázium, Český Krumlov

Transkript:

VY_52_INOVACE_VK53 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová duben 2013 7. ročník Člověk a příroda; Fyzika; Tlak, Mechanika kapalin a plynů; Hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Vztlaková síla, Atmosférický tlak Výukový materiál je určený pro opakování učiva o tlaku mezi tělesy, o tlaku v kapalinách a v plynech.

TLAK, TLAK V KAPALINÁCH A V PLYNECH Opakování

1) Co vyjadřuje fyzikální veličina tlak? Tlak vyjadřuje účinek tlakové síly, která působí na určitou plochu jak se tlaková síla při působení na určitou plochu rozkládá. 2) Jaká je značka, hlavní jednotka a jiné jednotky tlaku? Značka: p, hlavní jednotka: Pa pascal [paskal], jiné jednotky: hpa hektopascal, kpa kilopascal, MPa megapascal. 3) Vzorec pro výpočet tlaku je: a) p = F S b) p = S : F c) p = F : S. Co znamenají písmena ve vzorci? Správná odpověď je c), F tlaková síla, S obsah plochy, na kterou F působí. 4) Vyjádřete pomocí jednotek síly a plochy, jak velký je tlak 1 Pa? Tlak 1 Pa je vyvolán, když síla 1 N působí na plochu o obsahu 1 m 2.

5) V jakém prostředí vzniká hydrostatický tlak a co je jeho příčinou? Hydrostatický tlak vzniká v kapalinách a je způsoben vlastní tíhou kapaliny. 6) Na čem závisí velikost hydrostatického tlaku? Velikost hydrostatického tlaku závisí na hloubce v kapalině, druhu kapaliny a gravitačním poli, v němž se kapalina nachází. 7) Jaký je vzorec pro výpočet hydrostatického tlaku? p h = h ρ g, h hloubka v kapalině, ρ hustota kapaliny, g gravitační konstanta. 8) Jak zní Pascalův zákon a v jakých zařízeních se využívá? Když na kapalinu v nádobě působí vnější síla, je tlak v kapalině ve všech směrech stejný. Pascalův zákon se využívá v hydraulických zařízeních.

9) Co je základní součástí hydraulického zařízení, jaký je princip jeho činnosti a výhody jeho použití? Spojené nádoby malý píst Působením síly F 1 velký píst na malý píst kapalina o obsahu S 1 vznikne v kapalině ve všech místech stejně velký tlak p. Díky tomu na velký píst o obsahu S 2 kapalina působí silou F 2. Síla F 2 je tolikrát větší než síla F 1, kolikrát je obsah plochy pístu S 2 větší než obsah plochy pístu S 1. Působení vnější,,malé síly na malý píst má za následek působení,,větší síly na velký píst. 10) Jaký platí vztah mezi silami a obsahy ploch v hydraulickém zařízení? F1 : S 1 = F 2 : S 2 11) Kde se používá hydraulické zařízení? Brzdy u aut, zvedání korby u nákladních aut, zvedáky aut, hydraulický lis, zemní stroje manipulující s radlicemi, zvedáky,

12) V jakém prostředí působí na těleso vztlaková síla a co způsobuje? Vztlaková síla působí na těleso částečně nebo úplně ponořené do kapaliny a nadlehčuje ho. 13) Jak zní Archimedův zákon? Těleso ponořené částečně nebo úplně do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené. 14) Jaký je vzorec pro výpočet vztlakové síly? F VZ = V t ρ k g, V t objem ponořené části tělesa, ρ k - hustota kapaliny, g gravitační konstanta. 15) Těleso v kapalině buď klesá ke dnu nebo se vznáší nebo plove. Přiřaďte ke každému chování dva z následujících vztahů: ρ t ρ k, ρ t = ρ k, ρ t ρ k, G = F vz, G F vz, G F vz. Kterým fyzikálním veličinám patří předcházející značky? 1) Těleso klesá ke dnu - G F vz, ρ t ρ k, 2) těleso se vznáší - G = F vz, ρ t = ρ k, 3) Těleso plove - G F vz, ρ t ρ k, G tíha tělesa, F vz vztlaková síla, ρ t hustota látky, ze které je těleso vyrobeno, ρ k hustota kapaliny.

16) V jakém prostředí vzniká atmosférický tlak a co je jeho příčinou? Je to tlak vzduchu ve volné atmosféře a je způsoben vlastní tíhou vzduchu. 17) Kde je větší atmosférický tlak v nížině nebo na horách a proč? Jaký je přibližně atmosférický tlak u hladiny moře? Větší atmosférický tlak je v nížině, protože s rostoucí nadmořskou výškou atmosférický tlak klesá. U hladiny moře je velikost atmosférického tlaku asi 100 kpa. 18) Jak se nazývají měřidla tlaku z následujících obrázků? a) b) c) a) barograf b) aneroid c) rtuťový tlakoměr

19) Kdy je v uzavřené nádobě přetlak a kdy podtlak a kde se s tímto můžeme setkat? Přetlak v uzavřené nádobě (prostoru) je tlak větší než atmosférický balóny, pneumatiky, plynové bomby, Podtlak - v uzavřené nádobě (prostoru) je tlak menší než atmosférický sklenice se zavařeninami, při pití brčkem v prostoru nad nápojem,

Obrázky byly převzaty z internetových stránek: http://fyzikazuzu.webzdarma.cz/tlak_v_kapalinach_a_plynech.htm http://matikaj.webnode.cz/news/mereni-atmosferickeho-tlaku/ http://images.yourdictionary.com/aneroid-barometer http://www.hvezdarna-fp.cz/astronomie/vynalez/vynalezybarometr.htm http://ocean.am.gdynia.pl/student/meteo1/cisn_1.html