IAM SMART F6.notebook. March 01, 2015 2 3 14:51 2 24 11:15 2 17 13:09 2 3 14:56. tvárná. křehké. pevné v tahu. sklo. pevný v tlaku.

Podobné dokumenty
Základní pojmy termodynamiky

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

Pracovní list: Hustota 1

Výroba a užití elektrické energie

Malé písemné práce II. 8. třída Tři malé opakovací písemné práce

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

Pouť k planetám - úkoly

F - Dynamika pro studijní obory

1 mm = 0,01 dm 1 m = mm 1 mm = 0,001 m 1 km = m 1 m = 0,001 km

Úloha V.E... Vypař se!

Věra Keselicová. červen 2013

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

1) Vypočítej A) 32 B) 44 C) 48 D) 56. 2) Urči číslo, které se skrývá za A ve výpočtu: 8 5 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15

SDM.600/24.Q.Z.H

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Měření třecí síly. Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (experiment) Označení: EU-Inovace-F-7-04

IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr

Práce a výkon při rekuperaci

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: Datum vytvoření: Jméno autora: Předmět: Ročník: 1 a 2

Grafické sčítání úseček teorie

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/

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

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

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

Jak zapisujeme hustotu látky

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

Cvičení 5 Bilancování provozu tepelných čerpadel

Válec - slovní úlohy

1.1.3 Převody jednotek

Příprava na závěrečnou písemnou práci

Požárně ochranná manžeta PROMASTOP -U (PROMASTOP -UniCollar ) pro plast. potrubí

Materiál: FE = ocel, MS = mosaz, X = nerez, CU = měď, AL = hliník, P = plastická hmota Uvedené zboží je bez atestu.

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

1.1.3 Převody jednotek

Obsah. Téma: Vzájemné působení těles, síla a její měření...3. Téma: Účinky síly, znázornění síly a skládání sil...6. Téma: Těžiště tělesa...

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

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

FYZIKA 6. ročník 2. část

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

AKČNÍ PROCVIČOVÁNÍ FYZIKY ŘEŠENÍ ÚLOH

CHEMICKY ČISTÁ LÁTKA A SMĚS

FYZIKA 6. ročník 2. část

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VYBRANÝCH LÁTEK (doporučeno pro výuku předmětu Procesní inženýrství studijního programu Procesní inženýrství )

Signálky V. Signálky V umožňují světelnou signalizaci jevu.

Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I.

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

Základní chemické pojmy a zákony

* kovové hodiny CENA: 8 046,- Kč bez DPH ROZMĚRY (cm) : š 122 x h 6 HMOTNOST : 13,57 Kg BATERIE: LR06 1.5V AA, 1 ks

Zrnitost. Zrnitost. MTF, rozlišovací schopnost. Zrnitost. Kinetika vyvolávání. Kinetika vyvolávání ( D) dd dt. Graininess vs.

Věra Hudcová. FYZIKA Fyzikální veličina hustota Hustota látky Objem Hmotnost

Variace. Mechanika kapalin

Stereometrie pro učební obory

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

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

Digitální učební materiál

NAŠE ZEMĚ VE VESMÍRU Zamysli se nad těmito otázkami

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

Přijímací zkoušky FYZIKA

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 9, 10

Změny v seznamu CZ-PRODCOM 2013

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Objem krychle a kvádru

Soustava SI, převody jednotek

ENORM - upínací oka k našroubování. Nosnostní tabulka EAWK 1-6 EAWK 1-6. Článek

Chemické výpočty opakování Smart Board

! " # $ % # & ' ( ) * + ), -

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

Návrh strojní sestavy

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Počítání ve sluneční soustavě

Položkový rozpočet stavby Datum:

Dynamika pro učební obory

March 01, IAM SMART F9.notebook : : : :51. nemění. perihélium afélium elipsa. Pohyby Země.

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

Příklady pro přijímací zkoušku z matematiky školní rok 2012/2013

FYZIKA / 6. ROČNÍK. Strategie (metody a formy práce)

S = 2. π. r ( r + v )

Tepelná výměna - proudění

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

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

(2) Řešení. 4. Platí: ω = 2π (3) (3) Řešení

Materiál: FE = ocel, MS = mosaz, X = nerez, CU = měď, AL = hliník, P = plastická hmota Uvedené zboží je bez atestu.

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

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis I. ročník PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY. Jméno a příjmení: Martin Kovařík. David Šubrt. Třída: 5.

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Informace pro objednání

Metodické pokyny k pracovnímu listu č Povrchy a objemy těles II

Planety jednotlivě. 5. Atmosféry dvou nejbližších planet od Země, Venuše a Marsu jsou nevhodné

LBC 34xx/12 Tlakové reproduktory

ročník 9. č. 21 název

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II


Gymnázium, Český Krumlov

Transkript:

sklo pevné v ahu uha pevný v laku Sada inerakivních maeriálů pro 6. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Fyzika guma beon křehké a pevné várná plaselína křehké ocelové lano pružná Inerakivní maeriály slouží k procvičování, upevňování a opakování učiva 6. ročníku. Láky a ělesa, základní fyzikální veličiny, převody jednoek. Mgr. Věra Zouharová, David Zouhar 2 24 11:15 2 3 14:51. láky pevné neslačielné krysaly ocel dřevo sklo papír nemění var a objem slačielné rozpínavé vrdos pevnos v ahu vrdos pružnos pevná vazba mění var a objem křehkos vrdos várnos pevnos v ahu 2 3 14:56 2 17 13:09 1

DÉLKOVÉ JEDNOTKY mer milimer pružnos várnos vrdos křehkos decimer cenimer kilomer sklo guma plaselína beon 2 17 12:56 11 2 20:30 Hmonos přiřaď jednoky ke jejich značkám Seřaď od nejmenší po nejvěší q dkg FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY kg g plocha čas dekagram una kilogram délka hmonos objem eploa merický cen gram sekunda mer una minua decimer mer čvereční milimer C K mer krychlový 11 2 20:36 11 2 20:22 2

5 dm 2 6 a 2 km 2 10 cm 2 7 ha 3 mm 2 27 m 2 Poskládej vzesupně 2 000 m 2 20 ha 20 000 a 600 m 2 1 000 mm 2 2 000 000 m 2 200 a 20 000 dm 2 2 km 2 0,03 cm 2 700 a 500 cm 2 50 000 mm 2 200 000 cm 2 270 000 cm 2 200 ha 2 700 dm 2 0,10 dm2 11 2 19:31 11 2 19:46 Objem 1 m 3 Kolik vody se vleze do krychlového bazénu se sranou dlouhou 3 m? 12 cm 3 1 000 dm 3 25 dm 3 1000000 cm 3 4,6 m 3 0,012 dm 3 Kolik beonu je pořeba na vybeonování základů varu kvádru se sranami a = 5 m, b = 3 m a c = 1 m? 10,5 mm 3 4600 dm 3 12 000 mm 3 12 m 3 17 m 3 25000 cm 3 0,025 m 3 0,0105 cm 3 9 m 3 15 m 3 11 10 20:07 11 10 20:12 3

HUSTOTA Jednoka husoy a) kg, g m 3 m 3 b) kg m 2 Značka husoy c) kg, g m 3 cm 3 Převody jednoek sesav sesupnou řadu O 5 000 cm 3 5 m 3 5 000 000 ml V m 50 l 50 dm 3 ró 5 hl 500 dm 3 50 00 dl 11 10 20:21 12 15 19:40 Výpočy vzorce V eploa ró husoa ró : m m x V m husoa čas obsah hmonos objem m : ró ró x V d délka objem hmonos m : V S 12 15 19:45 12 15 19:52 4

C kg d,l,s m S směřuje do sředu Země je kolmý na směr svislý hmonos obsah délka V m s kg m 2 směr vodorovný směr svislý objem čas m 3 eploa 1 28 20:09 2 23 17:20 Graviační síla je vždy... a působí ve... Graviace je... Graviační síla se... s... vzdálenosí mezi... Graviační síla Země směřuje do... směru spojnice obou ěles zmenšuje přiažlivos do jejího sředu ělesy přiažlivá rosoucí Tíha ělesa o Tíha ělesa o hmonosi Vesmírné ěleso hmonosi Vesmírné ěleso 1 1 kg na jeho povrchu kg na jeho povrchu Slunce 273 N Mars 3,7 N Měsíc 1,6 N Jupier 23 N Merkur 3,8 N Saurn 9,1 N Venuše 8,6 N Uran 8,9 N Země 10 N Nepun 11 N Jaká bude íha ělesa o hmonosi 5 kg na: 2 23 17:28 III 16 18:41 5

Měsíc Venuše Mars 43N 45,5N 1365N 8 N Poskládej sesupně íhu ělesa o hmonosi 10 kg na všech planeách Slunenčí sousavy MERKUR MARS SATURN ZEMĚ Saurn 18,5N VENUŠE URAN JUPITER Slunce III 16 18:45 III 16 18:55 Kolikrá je věší íha ělesa na Slunci s hmonosí 10 kg než: ZEMĚ JUPITER 11,8 30,67 MĚSÍC URAN 170,6 2,73 Přiřaď k sobě íhu ělesa o hmonosi 2 kg a planeu včeně Měsíce Slunce 546N 17,8N 3,2N MARS 20N 22N MERKUR MĚSÍC JUPITER SLUNCE 18,2N 46N ZEMĚ NEPTUN VENUŠE 17,2N URAN 7,6 N SATURN 7,4N III 16 19:01 III 16 19:12 6

Tření přiřaď správné odpovědi 1. Tření je síla, kerá 2. Velikos řecí síly závisí na 3. Třecí síla se zvěší olikrá, zrychluje pohyb brzdí pohyb umožňuje pohyb drsnosi doykových ploch objemu ělesa velikosi doykových ploch kolikrá je menší íha ělesa kolikrá je ěleso věší kolikrá je věší íha ělesa brzdí pohyb drsnosi doykových ploch kolikrá je věší íha ělesa 3 25 10:34 3 25 10:38 Skládání sil síly působí ve sejném směru F2=13N 12N F1 = 10N, F2 = 5 N F1 = 25N, F2 = 6N F1=6N 19N F1 =11N,F2 =9N 7N F1 = 7N,F2 = 1N F1 = 3N, F2 = 8N, F3 = 2N F1=7N 17N F2 = 10N 3N 34N 31N 15N 8N 13N 20N F1= 9N 15N 3N F2 = 6N 9N 3 25 10:50 4 9 9:20 7

Působí li více sil ve sejném směru, má výslednice ýž směr Výslednicí sil působících ve sejném směru je souče sil součin sil rozdíl sil souče sil Výslednicí sil v opačném směru je podíl sil rozdíl sil násobek sil rozdíl sil Působí li dvě síly v opačném směru, má výslednice ýž směr Výslednicí různoběžných sil je úhlopříčka souče sil součin sil úhlopříčka 4 9 18:15 4 9 18:24 Přiřazování 3,8 3,7 ZEMĚ JUPI TER URAN Nejmenší odpor má ěleso varu Odporová síla působí proi 10 NEP TUN 8,6 VENU ŠE MER KUR MARS 1,6 SA TURN Odporová síla prosředí vzniká při pohybu ělesa v aerodynamického pohybu věru kulaého oválného pohybu ělesa pohybu prosředí 8,9 9,1 23 kapalinách a plynech kapalinách a sloučeninách plynech a pevných lákách V 12 17:19 V 12 17:34 8

Rychlos je není fyzikální veičina. v = s : = s : v Značka rychlosi: Jednoka rychlosi: m m/s F kg/m km/h s v rychlos čas s = v x s v dráha VI 8 17:05 VI 8 16:53 1 km/h = m/s 5 m/s 15 km/h 4,54 m/s 360 km/h 1 m/s = km/h 20 km/h 18 km/h 3,41 m/s 3,6 m/s 360 m/s 3600 km/h 2,27 km/h 100 m/s 3 m/s 14,75 m/s 10,8 km/h 0,227 m/s 227 m/s 65 km/h VI 8 16:58 VI 8 17:11 9

Čím se zabývá fyzika zemská přiažlivos aom mechanika opika ermika akusika elekřina a mag. aomová fyzika svělo eplo zvuk Meody fyziky jsou fyzikální zákony, keré vysvělují pokus, pozorování jevy v přírodě měření práce srojů IX 2 14:23 IX 2 14:30 Přířaď Doplň abulku kniha sůl korek sklo oce mléko kyslík pevná láka kapalná láka plynná láka ozón pravíko sklenice sklo hrnek dřevo džus papír papír plas keramika beon vzduch olej plas helium benzin propan buan oxid uhličiý kov voda 9 16 10:46 9 16 10:51 10

Láky Pevné... značka délky základní jednoka délky Kapalné... Plynné... m dm d,l,s nemění svůj var ani objem mění svůj var podle nádoby jsou rozpínavé a slačielné km j,k,p k,m jsou éměř neslačielné vyplňují celý prsor 9 16 10:56 9 16 11:01 125 mm 12,5 km d,l,s S 12,5 dm 1250 cm 1 m 2 1 m 12500 m 12,5 m 12,5 cm 125 cm obsah délka X 14 16:04 10 22 8:07 11

3 000 m 80 m 58,5 km h 2 km 2 1 ar 5 h 5,5 km 2 11 ar 3,5 h 7 km 2 250 dm 25 m 585 m ar km 2 8 m m 2 3 km 58 500 mm 0,080 km 2500 cm 58 500 m 0,3 km dm 2 cm 2 mm 2 250 dm 300 mm 800 cm 10 22 8:13 10 22 8:18 obsah čverce S = a x b obsah obdélníku obsah rojúhelníku S = a x a S = (a x b) : 2 Celé Poloviční Celkem XI 10 17:45 XI 10 17:48 12

objem obdélníku objem čverce V = axaxa V = axbxc XI 10 17:52 XI 10 17:54 Hmonos značka zákl.jednoka kg g dkg q kg dkg m S g 1 kg 1q 1 XI 19 18:51 XI 19 18:54 13

3,8kg 2,3kg 10,2 0,5kg 3,5 12q 500 g 230dkg 10 200 kg 3 800g 1200 kg 3500kg S = a x b S = axa V=axbxc objem krychle S=(axv a ):2 povrch čverce objem kvádru obsah obdélníku obsah rojúhelníku V=axaxa XI 19 18:58 XII 29 11:19 Vypočíej obsah čverce o velikosi srany 3 cm... 0,01 100 dm 3 cm 3 10 000 0,01 1 m 3 1 dm 3 1 mm 3 1 cm 3 1 1 100 0,0001 Vypočíej obsah rojúhelníka, velikosi sran jsou a=7 cm,v a =4cm, b=5cm,c=6cm... S =a x a S = 3x3 S = 9 cm 2 S=(axv a):2 S=(7x4):2 S = 14 cm 2 XII 29 11:19 XII 29 11:19 14

100000 m 2 cm 2 mm 2 0,1 10 0,1m 2 10 m 2 1 dm 2 0,01 100000 10000 100 10000000 1000 XII 29 11:19 15