Tlak vzduchu Kdyby s vodou pak potřeba 14 m hadici:) příčina: nižší hustota vody

Podobné dokumenty
Tlak vzduchu. Síla vyvolaná tíhou (1,3 kg.m -3 ) Torricelliho pokus

Globální cirkulace atmosféry

Mgr. Zdena Seidlová OBECNÝ FYZICKÝ ZEMĚPIS - Atmosféra - Vítr Učební pomůcky:

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

7/12. Vlhkost vzduchu Výpar

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

J i h l a v a Základy ekologie

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Hydrometeorologické extrémy III. zaměřené na: ničivé projevy větru

1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1

4. VĚTRY A GLOBÁLNÍ CIRKULACE ATMOSFÉRY

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

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Pracovní list MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ

5. VĚTRY A GLOBÁLNÍ CIRKULACE ATMOSFÉRY

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

ULL 5 METEOROLOGIE. Leoš Liška

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

CHEMIE OVZDUŠÍ Přednáška č. 4

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

CO JE TO TORNÁDO 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE AMERIKY. Klima 1. dodatek Tropické cyklóny

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE LATINSKÉ AMERIKY

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

VEGETAČNÍ BARIÉRY Mgr. Jan Karel

Disturbanční faktory II. Vítr. Pavel Šamonil.

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

Nebezpečné procesy Přírodní katastrofy a rizika

Co si zapamatovat? Co si zapamatovat?

Základní pojmy a jednotky

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

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

GEODÉZIE II. metody Trigonometrická metoda Hydrostatická nivelace Barometrická nivelace GNSS metoda. Trigonometricky určen. ení. Princip určen.

VY_32_INOVACE_Z6 15. Téma: Lidé v ohrožení. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

Meteorologická stanice - VENTUS 155A

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

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA KONCENTRACE PM 2,5 V BRNĚ ( ) Dr. Gražyna Knozová, Mgr. Robert Skeřil, Ph.D.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr.

Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce KET/MNV

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Meteorologická stanice - GARNI 735

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Klimatické podmínky výskytů sucha

CHEMIE OVZDUŠÍ Přednáška č. 3

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

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

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

CO JE TO KLIMATOLOGIE

Hodnocení roku 2013 a monitoring sucha na webových stránkách ČHMÚ možnosti zpracování, praktické výstupy

Lodní deník. číslo. Jméno jachty: Registrační číslo: Domovský přístav: Volací značka: Vlastník: Zápisy začínají dnem: Zápisy končí dnem:

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Mechanika kapalin a plynů

POČASÍ. G. Petříková, Zdroj náčrtů: Zeměpisný náčrtník a Malá encyklopedie geografie Zdroj fotografií: časopis Týden

LODNÍ DENÍK NÁMOŘNÍ JACHTY

Maturitní otázky do zeměpisu

PODNEBÍ ČR - PROMĚNLIVÉ, STŘÍDAVÉ- /ČR JE NA ROZHRANÍ 2 HLAV.VLIVŮ/

70/Meteorologické prvky a les

Meteorologická stanice - VENTUS 831

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

ATMOSFÉRA. Proudění vzduchu v atmosféře

Martin Jurek přednáška

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Šablona č ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

6.1 Základní pojmy. Pro řadu úkolů inženýrské praxe je nutné kromě polohy bodu určit i třetí souřadnici výšku.

Síla, vzájemné silové působení těles

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Meteorologická stanice s detektorem blesků - VENTUS 266 (Ventus)

Vláhová bilance krajiny jako ukazatel možného zásobení. podzemní vody

Příloha č. 1: Základní geometrické charakteristiky výzkumných povodí

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

Atmosféra. vzdušný obal Země tomu se zemský povrch nepřeh. tepelná bilance Země směrem vzhůru hustota atmosféry klesá polovina atmosféry je soustřed

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

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

XII. Větrná eroze a opatření proti ní.

PRÁCE S ATLASEM. Celkem 30 bodů. Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), pravítko, kalkulačka, psací potřeby

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

CW01 - Teorie měření a regulace

Hydromechanické procesy Hydrostatika

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

Atmosféra - složení a důležité děje

Tornáda a jevy příbuzné na Moravě a ve Slezsku

Globální oteplování. Vojtěch Dominik Orálek, Adam Sova

Vliv Mosteckého jezera na teplotu a vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lukáš Pop Ústav fyziky atmosféry v. v. i. AV ČR

6. Mechanika kapalin a plynů


GEOGRAFIE ČR. klimatologie a hydrologie. letní semestr přednáška 6. Mgr. Michal Holub,

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ

TORNÁDA V ČR 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

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

Název školy: Střední zahradnická škola Rajhrad, Masarykova 198 Autor: Mgr. Vladimír ŠÁCHA Název projektu: Zkvalitnění výuky na SOŠz a SOU Rajhrad

Transkript:

9/12 Tlak a vítr

Tlak vzduchu Síla vyvolaná tíhou (1,3 kg.m -3 ) Torricelliho pokus p a = p h = h g (hustota x rozdíl výšky x tíhové zrychlení) p a = p h =13500 kg/m 3 x 760 mm x 9,81 m/s 2 p h = h g Kdyby s vodou pak potřeba 14 m hadici:) příčina: nižší hustota vody Jednotky: 1 mm Hg (torr) = 1,333 hpa 1 bar = 1 atmosféra = 760 torr = 100 000 Pa p a h

Charakteristiky tlaku Normální tlak: 1013,25 hpa; 15 C; 0 m n. m, 45 s.š. Isobary Horizontální tlakový gradient Vertikální tlakový gradient Barický stupeň

Isobary

Isobary a vítr

Horizontální tlakový gradient Horizontální pohyb vzduchu - vítr F h 995 hpa 1000 hpa

Vertikální barický gradient Změna tlaku s výškou Atmosférický tlak klesá s nadmořskou výškou 12,5 hpa / 100 m

Příklad výpočtu změny tlaku 500 m n. m p =? p = 972,5 p = 1010 hpa 12,5 hpa / 100 m 200 m n. m

Barický stupeň převrácená hodnota vertikálního gradientu rozměr: m / hpa Hodnota 8 m / hpa

Bioklimatologický význam tlaku u rostlin (Evapo)transpirace u zvířat stenobarní = nesnášejí větší kolísání tlaku, jsou vázáni na určitou výškovou zónu (hlavně savci a většina ptáků) eurybarní = tolerují snížení tlaku i rychlé změny tlaku především bezobratlí; mnohý krev sající hmyz je při snížení tlaku (před bouřkou) aktivnější a agresivnější (někteří ptáci kondor) u člověka (stenobarní individuální reakce!!)

Vítr Horizontální pohyb vzduchu - vítr F h 995 hpa 1000 hpa

SÍLY OVLIVŇUJÍCÍ 1. Coriolisova síla 2.Zdánlivá síla odstředivá 3.Síla tření

Coriolisova síla B F h Fc C 995 hpa A 1000 hpa

Coriolisova síla Fc 2 m vsin m hmotnost tělesa - úhlová rychlost zemské rotace v - rychlost pohybující se částice - zeměpisná šířka

Funkce sinus Fc 2 m vsin definiční obor perioda 0 90 180 270 360

Coriolisova síla

Coriolis Force

Odstředivá síla Fo m v r 2

Odstředivá síla B Fo F h Fc C 995 hpa A 1000 hpa

Síla tření Ft k m v k- koeficient tření proti směru pohybu

Síla třecí a výsledný směr větru Fo F h Fc Ft Výsledný směr 995 hpa 1000 hpa

Charakteristiky větru směr rychlost nárazovitost

Směr větru odkud!! N 00 nebo 36 NW NE 00 = calm 27 W E 09 SW SE S 18

Rychlost větru m.s -1 km.h -1 knots ( 1 kn = 0,51 m.s -1 = 1852 m / 3 600s = námořní míle/hod) B

Beaufortova stupnice Stupeň 6

Beaufortova stupnice - účinky

Nárazovitost zvýšení rychlosti o 5 m/s po dobu alespoň 1s avšak nejvýše 20 s Nejnižší stanovená hranice je 12 m/s.

Typická větrná proudění (reliéf, kontakt vzduchových hmot, změna aktivního povrchu, apod.) Fén Údolní x horský vítr Cyklóny, tajfuny, uragány, hurikány Tornádo (tromba, smršť) Monzuny Bríza (pobřežní vánky) Chorvatsko (jugo, bóra) Mistrál, chamsín, scirocco, blizard.

Mountain Breeze-Valley Breeze/ Drainage Winds (e.g. Bora, Mistral)

Příklady 5 10 s nebo j šířky Hurikán Helen teplota vody alespoň 26 C vysoká vlhkost vyšší rychlost větru

Tornádo

Tornáda 1980-2000

1950-1997 35,870 celkově

1990-1997 všechna tornáda v USA 9,371 celkově

Lovec tornád

Výzkum

Treynor, Iowa, 16.5 1999. někde v Kansasu, 1989. Grand Island, 3.6. 1980.

Různé tvary...

Letní a zimní monzun

Letní monzun Silný vítr Přívalové srážky Sesuvy půdy

Bríza - pobřežní vánky

Chorvatsko Bóra Jugo

Bioklimatologický význam větru POZITIVNÍ: výměna vzduchu větrné opylení (anemofylie) přenášení semen a plodů (anemochorie) pohyb listů rozrušení inverzní vrstvu zdroj energie

Zdroj energie

Větrná energie v ČR (minimum 4 m.s -1 ) 5-6 m.s -1 > 6 m.s -1 < 4 m.s -1 4-5 m.s -1 Třídění Podle výkonu Typ Výkon VE (kw) Malé do 20 Střední 20-50 Velké nad 50

Bioklimatologický význam větru NEGATIVNÍ: podporuje výpar přenášení škůdců a plevelů odnáší sníh větrná eroze polomy >10 st. B vlajkové stromy

Větrná eroze

Silné vichřice

Kořenový problém odolnosti na vítr??? A- kůlový (borovice, dub letní) B- srdčitý = více šikmých (buk lesní) C mělký = vodorovný (smrk)

Vysoké Tatry 19.11.2004 rychlost až 170km/h 25 000 ha zničeno 12 000 ha poškozeno

Větrná smršť ve Vysokých Tatrách 19.11.2004 okolo roku 1800 A: 150-200 km/h B: <100 km/h C: 200-250 km/h D: <150 km/h

18.1. 2007 - Kyril

Vlajkové stromy

Příští téma: předpověď počasí

Pouštní vítr - Chamsín

Absolutní maximum na Zemi bylo zaznamenáno na Sibiři dne 31.12.1968-1083,8 hpa Absolutní minimum na Zemi bylo zaznamenáno v tajfunu Tip v Tichém oceánu dne 12.10.1979-870,0 hpa Absolutní maximum na území bývalého Československa bylo zaznamenáno v Hurbanově - 1055,4 hpa Absolutní minimum v ČR bylo zaznamenáno v Hradci Králové dne 2.12.1976-970,1 hpa Redukováno na hladinu moře