Název: Věž z párátek a modelíny

Podobné dokumenty
11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší

Název: Mosty přes údolí

Název: Spadne nebo nespadne?

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Název: Termoska. Výukové materiály. Téma: Teplo, šíření tepla. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie

Inovace výuky Fyzika F7/09. Těžiště tělesa

Název: Čeledi rostlin

Název: Škatulata, hejbejte se (ve sklenici vody)

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Kutálení plechovek

Název: Co všechno poskytuje les

Název: Archimédův zákon pro plyny

Název: Krystalizace. Výukové materiály. Téma: Krystalizace. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné. Předmět (obor): chemie

a 2 +b 2 =c 2 Výborný zdroj vzdělávání patent pending / rights reserved / info@stocs.nl

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Název: Fyzikální a chemický děj Výukové materiály

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ

pracovní list BIOMECHANIKA 1 Běhy do schodů Potřebné vybavení: stopky (na mobilu), kalkulačka

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství M/01 Vytvořeno listopad 2012

1. Z plata vajec ustřihněte 4 špičky jednotlivých komůrek. Budou nám sloužit jako stojánky na vajíčka pro hlavní pokus.

Bádáme v kroužku fyziky

Jednoduché stroje. Mgr. Dagmar Panošová, Ph.D. KFY FP TUL

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/ )

Název: Jím, tedy jsem

Název: O co nejvyšší věž

Kosterní soustava člověka klenba nohy (plantogramy) (laboratorní práce)

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

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

Téma 2: Vnímání a organizace prostoru

SKLÁDÁNÍ KOSTEK Václav Piskač, Brno 2014

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

SEZNAM ANOTACÍ. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_MA3 Planimetrie

Předpověď počasí. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Motivace. Kladení otázek

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

Název lekce: Infiltrace/schopnost půdy zadržet vodu

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Název: Jak si vyrobit sluneční hodiny?

Název: Rychlost zvuku I.

Fyzika pokus Zjištění těžiště tuhého tělesa 11.2 funkce těžiště na stabilitu tuhého tělesa

Název: Barvy I Míchání barev

TÉMA: Praha hlavní město České republiky

Inovace výuky Fyzika F6/ 04. Čas

Kontaminovaná místa ČR v historii i dnes...

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu MatemaTech Matematickou cestou k technice. Výpočet povrchu, objemu a hmotnosti kovových rour

CESTA DO ŠKOLY. Hra. 1. stupeň ZŠ, 2. třída. 160 minut ANOTACE

Sada: VY_32_INOVACE_2IS Pořadové číslo: 10

Název: Faktory ovlivňující rychlost transpirace

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

Projekt Odyssea,

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

Bridge Builder Contest

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

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

Mechanika tuhého tělesa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Skládání a rozkládání sil Číslo DUM: III/2/FY/2/1/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

MATEMATIKA. základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGZD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! Didaktický test obsahuje 20 úloh.

ilit Aditivní syntéza zvuku Vazba na ŠVP: matematika goniometrické funkce, fyzika - akustika

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce)

Husky KTW, s.r.o., J. Hradec

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

KLADKA, KLADKOSTROJ METODICKÝ LIST. Tematický okruh JEDNODUCHÉ STROJE. Učivo KLADKA, KLADKOSTROJ. Ročník 7., 8. 1 vyučovací hodina.

Přehled vzdělávacích materiálů

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

CVIČNÝ TEST 25. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Poznávání lidí. Poznávání lidí. Název učební jednotky (téma)

Název: Hmoto, jsi živá? II

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Archimédův zákon, vztlaková síla

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu MatemaTech Matematickou cestou k technice. Výpočet objemu a hmotnosti technických sít

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu MatemaTech Matematickou cestou k technice.

Program dalšího vzdělávání

Název: Berlínská modř versus modrá skalice

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Název: Směsi. Výukové materiály. Téma: Směsi. Úroveň: 2. stupeň ZŠ. Tematický celek: Materiály a jejich přeměny. Předmět (obor): chemie

ANOTACE K VÝUKOVÉ SADĚ

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Počet chlapců let

volitelný předmět ročník zodpovídá CVIČENÍ Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

Projekt Odyssea,

Habermaaß-hra Nadýchaný koláč

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

1.7.7 Rovnovážná poloha, páka v praxi

Učební osnovy pracovní

Písemná příprava - vzor

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

Metodická konference Jak vyučovat v terénu? ZŠ E.Beneše Lysice 8. června 2009

Transkript:

Výukové materiály Název: Věž z párátek a modelíny Téma: Síly, skládání sil, rovnováha, stabilita těles Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika 11 13 let, popř. starší 1 vyučovací hodina naučit žáky naplánovat a provést pokus a vyhodnotit jeho výsledky Seznam potřebného materiálu: Balíček kulatých párátek a hrouda modelíny pro každou skupinu (2 4 žáci) Seznam praktických (badatelských) aktivit: Stavba věže z párátek a modelíny a hledání způsobů, jak zajistit stabilitu věže

Popis stručná anotace: Cílem aktivity je vyzkoumat, co všechno má vliv na stabilitu konstrukce, jak stabilita souvisí s těžištěm tělesa, velikostí podstavy, pevností použitých materiálů. Tuto aktivitu je vhodné zařadit poté, co jsou žáci seznámeni s pojmy síla a skládání sil. Popis jednotlivé součásti výuky náplň práce čas potřebné vybavení a pomůcky činnost učitele činnosti žáků Úvod do tématu motivace Krátké povídání o stavbě věží, stabilitě, těžišti 5 min. Učitel sdělí žákům pravidla soutěže V případě potřeby se žáci dotazují ohledně pravidel stavby Předlaboratorní příprava Viz úvod do tématu Rozdělení do skupin, rozdání pomůcek 3 min. Viz seznam potřebného materiálu Viz náplň práce Viz náplň práce Praktická (badatelská) činnost Stavba věže z párátek a modelíny 25 min. Viz seznam potřebného materiálu Kontroluje práci žáků Žáci stavějí věže Vyhodnocení výsledků Vyhlášení vítěze soutěže o nejvyšší věž, porovnávání konstrukčních prvků použitých na jednotlivých věžích, diskuse o podobnosti těchto konstrukcí se skutečnými věžemi (Eiffelovka) 6 min. Věže Měří výšku věží, diskutuje se žáky o jednotlivých typech právě postavených věží, společně je porovnávají Žáci diskutují s učitelem, porovnávají navzájem jednotlivé věže Prezentace výsledků Viz Vyhodnocení výsledků 6 min. Věže Řídí prezentaci výsledků Prezentují své věže před třídou Domácí úkol pro žáky: Je možné zadat nějaký pokus z bloku Další pokusy se stabilními konstrukcemi a rozkladem sil (viz Rozšiřující a navazující aktivity).

Přípravy pro učitele Úvod: Jak vysoké jsou nejvyšší věže světa? Už jste někdy na nějaké vysoké věži byli? Jak asi stavitelé takové věže stavěli? Některé věže přece stojí už mnoho století. Určitě jste už někdy stavěli věže z dřevěných kostek. Dnes se stanete i vy staviteli věží. Poznámka: Úvodní krátké povídání by mělo být jen stručným uvedením do tématu. Nemělo by se prozradit příliš mnoho. Ani třeba ukázkou různých fotek. Ty se spíš hodí do závěrečné diskuse. Na to, jak stavět, aby byla věž vysoká a přitom stabilní, by měli žáci přijít sami až v průběhu stavby. Úkol pro žáky: Postav co nejvyšší věž. K dispozici máš: balíček válcových párátek, hroudu modelíny a 25 minut času Poznámky pro učitele: Tuto aktivitu je vhodné zařadit poté, co jsou žáci v předchozích hodinách seznámeni s pojmy síla a skládání sil. Aktivita může být úvodem k povídání o rozkladu sil. Dá se na ni také navázat s vysvětlováním pojmů těžiště a stabilita tělesa, neboť žáci během plnění úkolu musí (i když třeba jen intuitivně) s těmito pojmy pracovat. Třída je na tuto aktivitu rozdělena na skupiny po 2 4 žácích. Každá skupina dostane balíček 100 párátek a stejně velkou hroudu modelíny (kouli o průměru asi 5 cm). Součástí stavební strategie je i to, jak si obojí rozvrhnout. V průběhu práce už žáci žádný další materiál nedostanou. Během práce učitel neposkytuje pokud možno žádnou pomoc ani radu, aby neznevýhodnil ostatní skupiny. Většina dětí začne stavět svou věž z krychliček, tento systém však většinou selže už ve druhém patře. Nejstabilnější věž se dá postavit z trojúhelníků, ty pak v prostoru tvoří konstrukci z pravidelných čtyřstěnů. Děti také velmi brzy přijdou na to, jak důležité je pro stabilitu věže, aby měla dostatečně širokou základnu. I ti, kteří začali svou věž stavět jako štíhlý televizní vysílač, začnou po chvíli kvůli stabilitě přidávat různé boční opory. V závěrečné diskusi se dá připomenout podobnost mezi tímto typem věže a gotickou katedrálou. Po uplynutí časového limitu se snadno určí vítěz soutěže o nejvyšší věž. Pak následuje diskuse o tom, co musí stavba (a nejen ta z párátek) splňovat, aby byla dostatečně stabilní i při větší výšce. Dá se mluvit o poloze těžiště vzhledem k základně tělesa, o tom, že stabilní konstrukce nemusí být nutně těžká, o úspoře materiálu. Rozhodně by mělo být vysvětleno, proč zrovna trojúhelník je pro stavbu tak výhodným tvarem (rovina je jednoznačně určena třemi nekolineárními body). Nabízí se samozřejmě i podobnost konstrukce z párátek třeba s Eiffelovkou atd. Trojúhelníkový systém využívá i vlnitá lepenka (viz Další pokusy se stabilními konstrukcemi a rozkladem sil v bloku Navazující a rozšiřující aktivity). Štíhlý gotický chrám je naopak příklad konstrukce, kde jsou použity různé boční podpěry, protože lomený oblouk nerozkládá síly úplně ideálně ve srovnání s obloukem románským, který je dokonce samonosný. Jako navazující aktivitu je možné použít aktivitu Mosty, také z tématu Materiály a jejich přeměny.

Závěrečné poznámky Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení viz Navazující a rozšiřující aktivity Jako navazující aktivitu je možné použít aktivitu Mosty, také z tématu Materiály a jejich přeměny. Reflexe po hodině Při realizaci aktivity je vhodné pořizovat fotodokumentaci, kterou lze využít v následující hodině, kdy je možno se studenty diskutovat, jak by bylo možné jednotlivé stavby zdokonalit, upozornit je na základní konstrukční chyby, případně provést srovnání se známými reálnými stavbami. Navazující a rozšiřující aktivity Další pokusy se stabilními konstrukcemi a s rozkladem sil 1. Postav věž z trojúhelníků jako základního stavebního prvku ze stavebnice Geomag (stavebnice z magnetických tyčinek a ocelových kuliček) nebo třeba ze špaget a bonbónů marshmallow). Polož papír A4 na dva hrnečky jako most. Kolik toho takový most unese? Udělej z papíru harmoniku. Kolik unese tenhle most? Všiml sis, že jsi vytvořil konstrukci z trojúhelníků? 2. Polož 3 papíry A4 na dva hrnečky jako most. Kolik toho takový most unese? Udělej z jednoho papíru harmoniku. Přilep ho mezi dva zbylé papíry. Kolik unese most teď? Všiml sis, že jsi vytvořil model vlnité lepenky? Poznámka: Místo papírů můžeš použít 3 čtvrtky, most bude ještě mnohem pevnější. Vezmi si asi třímetrový pevný provázek. Doprostřed přivaž PET lahev plnou vody. Lahev s vodou váží 1,5 kilogramu. Pozvi si kamaráda, každý vezměte do ruky jeden konec provazu. Zkuste zvednout lahev tak, aby byl provaz vodorovně. Proč je to tak těžké, když přece zvedáte ve dvou jen 1,5 kilogramu? Síla tvoje i síla tvého kamaráda je sice velká, ale je mezi nimi velký úhel. Výsledná síla je tedy malá.

3. Zkus jednou rukou rozdrtit syrové vajíčko tlakem ve směru jeho osy. Proč je to tak těžké? Vajíčko má tvar jako valená klenba románského kostela, která díky svému tvaru velmi šikovně rozkládá tíhu celé stavby. a) Jak to, že slepice nerozsedne vejce, ale malé kuře se celkem snadno vyklube z vejce ven? b) Rozklepni vejce, vezmi si polovinu skořápky a zkus jemně poklepat špendlíkem na skořápku zvenku a zevnitř. Kdy se snáze prokopeš skrz skořápku? a) Prvním důvodem je rozložení hmotnosti slepice na velkou plochu na rozdíl od malé plošky zobáku kuřete. Druhým důvodem je opět tvar valené klenby. b) I valená klenba se dá nejsnáze zbořit tak, že se zespoda vyrazí tzv. klenák, prostřední cihla celé klenby. 4. a) Co má společného lidská noha (chodidlo) s vejcem? b) A víš, kolikrát člověk za svůj život obejde zeměkouli kolem rovníku? a) Je to opět tvar valené klenby. Váha celého těla se rozkládá a přenáší na špičku a patu, kde je možné lepší odpérování než uprostřed chodidla. Plochá noha má neúměrně zatížený právě prostředek nohy, zatímco příliš velká klenba je podobná gotickému oblouku, který také není pro rozklad sil ideální. b) Naše nohy musí hodně vydržet, za svůj život prý obejdeme zeměkouli i sedmkrát nebo osmkrát. (Je vhodné s žáky provést přibližný výpočet; žáci by neměli věřit nepodloženému tvrzení.) 5. Postav syrové vajíčko do stojánku vedle hromádky knih tak, aby nejvyšší knížka byla ve stejné výšce jako špička vajíčka. Teď polož přes vajíčko a okraj hromádky knih pevnou desku. Na desku začni přidávat další knihy (závaží). Kolik toho vajíčko unese? (Zkus si tipnout výsledek dřív, než s pokusem začneš.) Poznámka: Na třech vejcích může stát i dospělý člověk. Při instalaci tohoto pokusu je však třeba si vyhrát s dvojicí desek a povrchovou úpravou styčných ploch desek s vajíčky.