Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000



Podobné dokumenty
Orbit TM Tellerium Kat. číslo

ČAS. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s pohyby Země, počítáním času a časovými pásmy.

Země třetí planetou vhodné podmínky pro život kosmického prachu a plynu Měsíc

Tellurium. Uživatelský manuál

PLANETA ZEMĚ A JEJÍ POHYBY. Maturitní otázka č. 1

Test obsahuje látku 5. ročníku z učiva o vesmíru. Ověřuje teoretické znalosti žáků. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině.

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Předmět: ZEMĚPIS Ročník: 6. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, příspěvková organizace

Identifikace práce. Žák jméno příjmení věk. Bydliště ulice, č.p. město PSČ. Škola ulice, č.p. město PSČ

Vzdělávací oblast:člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Zeměpis - Prima. Země k demonstraci rozmístění oceánů, kontinentů a základních tvarů zemského povrchu

2.1.2 Stín, roční období

2.1.2 Měsíční fáze, zatmění Měsíce, zatmění Slunce

PŘEDMĚTOVÉ CÍLE: Žák porozumí pohybu těles (Země-Slunce) a zdánlivému pohybu Slunce po obloze

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA

Cíl(e): Pozorovat dráhu slunce po obloze, jak se mění podle denní doby a ročního období. V konečném důsledku se žáci učí o solární energii.

ZMĚNY NEŽIVÉ PŘÍRODY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se změnami neživé přírody v prostoru a čase.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

RNDr.Milena Gonosová

1.6.9 Keplerovy zákony

Učební osnovy vyučovacího předmětu zeměpis se doplňují: 2. stupeň Ročník: šestý. Dílčí výstupy. Tematické okruhy průřezového tématu

Vesmír se celý stále hýbe-geocentrický a heliocentrický model

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Vzdálenosti ve sluneční soustavě: paralaxy a Keplerovy zákony

VESMÍR. Vesmír vznikl Velkým Třeskem (Big Bang) asi před 14 (13,8) miliardami let

Astronomie jednoduchými prostředky. Miroslav Jagelka

Seriál VII.IV Astronomické souřadnice

Rotační laser Leica RUGBY200

Čas a kalendář. důležitá aplikace astronomie udržování časomíry a kalendáře

Astronomický klub Pelhřimov Pobočka Vysočina Česká astronomická společnost

očekávaný výstup ročník 7. č. 11 název

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P01. Pořadové číslo: 1. Datum vytvoření: Datum ověření: 23.4.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Zeměpis (geografie) - ročník: PRIMA

Pohyby Země.notebook. November 07, 2014

Nabídka vybraných pořadů

Trochu astronomie. v hodinách fyziky. Jan Dirlbeck Gymnázium Cheb

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová

Znáš pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda?

8. Měsíc Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

základy astronomie 1 praktikum 3. Astronomické souřadnice

ČESKÝ NÁVOD PRO STOLNÍ FOTBÁLEK - D00082

VY_32_INOVACE_06_III./20._SOUHVĚZDÍ

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Měsíc přirozená družice Země

Optika - AZ kvíz. Pravidla

Systémy pro využití sluneční energie

7.Vesmír a Slunce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Planeta Země. Pohyby Země a jejich důsledky

Rotace zeměkoule. pohyb po kružnici

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

Sluneční hodiny na školní zahradě.

OLEJOVÝ RADIÁTOR R /R /R

Vlnová nádrž s LED stroboskopem Kat. Číslo

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie GH A) Příklady

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

Sada Optika. Kat. číslo

RAUVOLET metallic-line Montážní návod

Krajské kolo 2014/15, kategorie EF (8. a 9. třída ZŠ) Identifikace

Sférická trigonometrie v matematické geografii a astronomii

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Optika nauka o světle

Millikanův přístroj. Návod k obsluze

1.2 Sluneční hodiny příklad z techniky prostředí

Stojanové rozvaděče ECO a TELCO Montážní návod

3. Optika III Přímočaré šíření světla

Základní jednotky v astronomii

Fyzikální veličiny. cíl projektu: vytvořit výukové listy fyzikálních veličin probíraných ve fyzice. Rozdíl mezi fyzikální veličinou a jednotkou.

pohyb hvězdy ve vesmírném prostoru vlastní pohyb hvězdy pohyb, změna, souřadné soustavy vzhledem ke stálicím precese,

Optika. Zápisy do sešitu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

Přehled vzdělávacích materiálů

Model generátoru Kat. číslo

S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla

ORLÍ PERO. Sluneční hodiny

VESMÍR. Prvouka 3. ročník

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Výuka astronomie na základních školách v České republice můžeme být spokojeni?

Přírodní zdroje. K přírodním zdrojům patří například:

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze

NÁVOD K OBSLUZE Model # Inspire 70AZ Model # Inspire 80AZ Model # Inspire 100AZ

I:!l<I""''''''"im II tereslrkkó

Sluneční soustava OTEVŘÍT. Konec

VY_52_INOVACE_2NOV67. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

I-152A-CZE Expanzní kloubový spoj

SZ2-STS/SZ2-STB1 SZ2-STP/SZ2-STB2 SZ2-STB3

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]

Přírodověda - 4. ročník

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

1 Co jste o sluneèních hodinách nevìdìli?

POWXQ53600T Copyright 2010 VARO

Transkript:

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění Strana 1 ze 21

OBSAH Úvod... 3 Tellerium Model A... 6 Noc a den... 6 Zdánlivý pohyb Slunce... 7 Roční období... 8 Sluneční hodiny a tyč vrhající stín... 11 Měsíční fáze Model B... 13 Další fakta o Měsíci. 15 Zatmění Měsíce a Slunce Model C.. 16 Příloha 1 Jak vytvořit poledník na Vaší škole.. 18 Příloha 2 Jak porovnat čas na Vašich hodinách s pravým slunečním časem 18 Příloha 3 Skladování, údržba a části. 20 Příloha 4 Měsíční tabulka ke kopírování 22 Strana 2 ze 21

Úvod Orbit TM Tellerium pomáhá dětem osvojit základní kompetence z učebního plánu tím, že je na něm možno jednoduše a přesně demonstrovat noc a den, zdánlivý pohyb Slunce po obloze, roční období, změnu délky dne, použití slunečních hodin a tyčí vrhajících stín, měsíční fáze, změnu délky a směru stínů a zatmění Měsíce a Slunce. Způsob montáže Jaké díly použít k jednotlivým demonstracím 1. a 2. Pomocí velkých matic upevněte držadlo na spodní stranu úložného prostoru. 3. Nasaďte odrazové zrcadlo. 4. Zašroubujte žárovku. 5. Zkontrolujte, zda jsou na kladkách nasazeny gumové kroužky. 6. Připojte adaptér (6 V stejnosměrného napětí, proud 900 ma až 2 A). Přístroj je nutné sestavit podle toho, co chcete učit. Sestava pro každou demonstraci je popsána na úvod každé části tohoto návodu. Budete potřebovat následující díly: Strana 3 ze 21

Pohyby přístroje Umístěte velký glóbus na nakloněnou osu. Ručně přístroj roztočte. Otáčením přístroje pohání soukolí Měsíc kolem Země a otáčí glóbem kolem osy. Soukolí tak vytvoří více jak 12 lunárních měsíců za rok tak je možné diskutovat svátky které se vztahují k pohybům Měsíce (Ramadán, Velikonoce). Soukolí přístroje také zachovává stálý směr osy Země, která je skloněna pod úhlem 22,5 a míří stále stejným směrem. Rovina oběhu Měsíce kolem Země je skloněna vůči rovině oběhu Země kolem Slunce (k ekliptice). Ve skutečnosti je tento sklon roven 5. Z demonstračních důvodů je u přístroje tento úhel zvětšen je tak lépe vidět vliv tohoto sklonu na zatmění. Dále ovlivňuje pohyb Měsíce a Země v přístroji tření. To snižuje pravděpodobnost poškození soukolí nesprávným používáním a umožňuje učiteli, aby snadno řídil postavení glóbu a Měsíce při demonstracích. Jakým směrem točit? Když se díváte shora na severní pól, nechte Zemi obíhat kolem Slunce proti směru hodinových ručiček. Měsíc obíhá také proti směru hodinových ručiček. Země se otáčí kolem své osy také proti směru hodinových ručiček. Z pohledu zespoda (na jižní pól) jsou všechny pohyby ve směru hodinových ručiček. Jaké je datum? Datový kotouč Vám umožňuje nastavit přístroj na libovolné období v roce a naopak určit období v roce při daném postavení objektů na přístroji. Tento kotouč zobrazuje 12 měsíců a data jarní a podzimní rovnodennosti a letního a zimního slunovratu. Rovnodennosti a slunovraty jsou součásti pozemského slunečního kalendáře. 365denní kalendářní rok s 12 měsíci je srovnán se slunečním rokem přidáním jednoho dne každé 4 roky. Aktivity pro pozorovatele na jižní polokouli Aktivity v tomto návodu jsou popsány pro pozorovatele na severní polokouli, přesto je možné vše adekvátně popsat pro pozorovatele na jižní polokouli. Při montáži se severním pólem směrem vzhůru nejsou na glóbu dobře vidět místa pod 30 jižní šířky. Glóbus je pak možné umístit jižním pólem směrem vzhůru v tomto případě je nutné konat všechny pohyby ve směru hodinových ručiček a navíc obrátit směr měsíců v roce. Strana 4 ze 21

Slunce a stíny Slunce je představováno žárovkou a parabolickým odrazovým zrcadlem. Tento model Slunce osvětluje glóbus a vytváří stíny, které jsou součástí demonstrací v tomto návodu. Aby byly stíny lépe pozorovatelné, doporučujeme částečně zatemnit učebnu. Přístroj obsahuje sluneční stínidlo disk s otvorem uprostřed. Stíny modelu člověka nebo tyče slunečních hodin je možné zaostřit právě použitím slunečního stínidla. Efekt obzvláště vynikne, když je model nastaven na rovnodennost nebo léto a je nejvíce užitečný pro aktivity zahrnující zdánlivý pohyb Slunce a sluneční hodiny. Pozorování Obr. 1: Použití slunečního stínidla Přístroj demonstruje vliv rotací Země a Měsíce na denní a roční jevy, které běžně pozorujeme. Právě demonstrace na tomto přístroji s propojením znalostí ze skutečného pozorování zvýší pochopení celé problematiky. Poznatky o skutečném pozorování: - žáci mohou znát již před vlastní výukou s přístrojem (např. kde vychází Slunce), - žáci mohou sami získávat vlastními pozorováními v průběhu výuky s přístrojem, - žáci mohou čerpat z knih, novin, internetu nebo z poznatků získaných žáky vyšších tříd. Každá část tohoto návodu obsahuje podklady. Užitím více rozličných zdrojů zatraktivníte výuku. Pomocí kompasu je možné ve třídě naznačit světové strany viz příloha 1. Měřítko Přístroj obsahuje velký a malý model Země a Měsíce. Tak je možné jednotlivá témata lépe demonstrovat. Malé modely Země a Měsíce jsou ve stejném poměru jako skutečná tělesa a zároveň je na nich vidět v daném poměru i přibližnou vzájemnou vzdálenost. Ve skutečnosti je malý Měsíc dále od Země a Slunce je mnohem větší a vzdálenější od Země a Měsíce. Velký glóbus Země používáme na ukázku noci a dne, ročních období a vysvětlení principu slunečních hodin. Model člověka je samozřejmě mimo jakákoli měřítka při použití na glóbu vstupuje model do slunečního svitu tím, že světlo dopadne na prsty u nohou, nikoli když světlo dopadne na hlavu modelu. Při použití velkého glóbu na demonstrace, u kterých není zahrnut Měsíc, je možné model Měsíce odstranit. Pak zbytečně nerozptyluje pozornost žáků a nezkresluje měřítko. Strana 5 ze 21

Tellerium Model A Na obrázku je vidět sestava modelu pro dále popsané aktivity. Obr. 2: Tellerium jako model A 1. Na zemskou osu umístěte velký glóbus Země. 2. Zasuňte do glóbu nástavec prodloužení osy, aby byl vidět úhel sklonu zemské osy. 3. Na glóbus umístěte lepicí hmotou model člověka. 4. Pokud do modelu zahrnete model Měsíce, zvětšete Měsíc tím, že umístíte na malý Měsíc bílou kouli. Jako alternativu je možné Měsíc úplně vyjmout. 5. Umístěte datový disk na rovný povrch pod Zemí tak, aby červnový slunovrat ležel nejblíže ke Slunci. Noc a den Podklady Nechte žáky, aby popsali noc a vysvětlili, jak k ní dochází. Očekávejte rozličné odpovědi: 1. Slunce se na noc vypíná a jde spát. 2. Slunce se schová za Měsíc. 3. Slunce spadne s oblohy. 4. Slunce se skryje za Zemi. Vysvětlení číslo 4 je pravdivé vzhledem k pozorovateli na Zemi. Z pohledu pozorovatele ve vesmíru, který se na Sluneční soustavu dívá shora, je však situace naprosto jiná. Zeptejte se žáků, zda noc nastává ve stejný čas na všech místech na Zemi. Aktivita Co způsobuje noc a den? Sestavte Tellerium jako model A. Demonstrace bude nejlepší, když je Země postavena v poloze rovnodennosti. Pomalu roztočte Zemi proti směru hodinových ručiček. Upozorněte na model člověka, který vstupuje a vystupuje ze slunečního světla. Vzdělávací cíl Den a noc jsou projevy rotace Země kolem její osy jednou za den. Pozorovatel na povrchu Země (avšak ne v blízkosti pólů) tak bude mít část dne den (světlo) a část noc (tmu). Strana 6 ze 21