Nonverbální úlohy - - tepelně děje, optika

Podobné dokumenty
Řešení úloh 2. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády

Věra Keselicová. květen 2013

Název: Měření příkonu spotřebičů, výpočet účinnosti, hledání energetických úspor v domácnosti

Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/ Václav Mayerhofer. Datum: Ročník: 8., 9.

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Název DUM: Elektrická energie v příkladech I

Polohová a pohybová energie

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

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Může být další sbírka fyzikálních úloh pro ZŠ něčím nová?

Okresní kolo 54. ročníku Fyzikální olympiády v kategoriích E a F

Titul: Letectví Spotřeba paliva letadla

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon I VY_32_INOVACE_F0204. Fyzika

Název: Fyzika v kuchyni

Pracovní list žáka (SŠ)

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

Prezentace je rozdělena na tři části. 1. Kreativita 2. Dělení kreativních úloh 3. Praktické příklady úloh

Datum, období vytvoření:

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

TECHNICKÉ PARAMETRY ECONOMIC

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

1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A?

OBSAH. Výrobce zařízení

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

Pracovní list - vaření

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

výkonové jističe IEC GB

Charakteristika předmětu:

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Časové spínače / Měřiče elektrické energie Dálkově ovládané zásuvky/

1. Změřte závislost indukčnosti cívky na procházejícím proudu pro tyto případy:

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

Téma: Účinnost různých způsobů ohřevu vody

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

Návrh solárního ostrovního fotovoltaického systému pro ohřev teplé vody.

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Měření momentu setrvačnosti

Návod k obsluze měřicího přístroje SEM 16+ Stand by Energy-Monitor

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

Řešení úloh TSP MU prezentace k výkladům na prezenčních kurzech ZKRÁCENÁ UKÁZKA PRO WEB Analytické myšlení ročník 2011, var. 07

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

Digitální učební materiál

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

ST-EK Varná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

Laboratorní úloha. MĚŘENÍ NA MECHATRONICKÉM SYSTÉMU S ASYNCHRONNÍM MOTOREM NAPÁJENÝM Z MĚNIČE KMITOČTU Zadání:

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

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Měření spotřeby tepla

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Fyzikální praktikum II

Fyzikální praktikum...

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

= + = + = 105,3 137, ,3 137,8 cos37 46' m 84,5m Spojovací chodba bude dlouhá 84,5 m. 2 (úhel, který spolu svírají síly obou holčiček).

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

T0 Teplo a jeho měření

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

Standard Impulse Swig Action

MĚŘENÍ S TERMISTORY Václav Piskač, Brno 2011

MĚŘENÍ NA ELEKTROINSTALACI NÍZKÉHO NAPĚTÍ

MPPT REGULÁTOR PRO FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV TEPLÉ VODY

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Určeno pro studenty předmětu /01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

Zpráva o revizi elektrického zařízení

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

2. téma Bezpečná práce s elektrickým zařízením

SVĚTELNÁ DOMOVNÍ INSTALACE

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

Technická zpráva Úvod : Základní údaje :

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Autoři textu: doc. Ing. Jaroslava Orságová, Ph.D. Ing.

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244

Měřicí přístroje a měřicí metody

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 2. Stanovte objem nádoby, ve které je uzavřený dusík o hmotnosti 20 [kg], teplotě 15 [ C] a tlaku 10 [MPa].

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

7. Spínací a jistící přístroje

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Mgr. Monika Urbancová. Opakování učiva 7. ročníku

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

Transkript:

Nonverbální úlohy - - tepelně děje, optika Jiří Tesař Katedra fyziky PF JU Č. Budějovice KDF MFF UK PRAHA 1. 3. 2007

Zahřívání vody 11 o C Obr. 1a Obr. 1b

Zahřívání vody Obr. 2b Obr. 2a

Jaké otázky vyvolá zadání u žáků? Co můžeme usoudit z obrázků 1a a 1b? Jakou teplotu má napuštěná voda? Kolik vody je v rychlovarné konvici? Jakou vodou zaléváme kávu? Při jaké teplotě automaticky konvice vypíná? Co můžeme určit, známe všechny potřebné údaje?

Řešení m = 1 kg Q = m. c. Dt c = 4,2 kj o kg C Q = 1. 4,2. 89 Dt = 89 o C Q = 373,8 kj Q =? kj

Didaktické poznámky Aktualizace fyzika v každodenní činnosti. Teplota vody v kohoutku, optimální teplota na koupání, sprchování,. Žáci si musí uvědomit některé známé hodnoty (1 l vody 1 kg; var vody 100 o C; měrná tepelná kapacita). Porovnat dodané teplo s mechanickou prací (10 kg do zvednout do výše 3,738 m).

Didaktické poznámky Diskutovat spotřebu teplených spotřebičů. Diskutovat nebezpečí opaření první pomoc. Diskutovat nebezpečí požáru odpojování přívodu ze zásuvky, nehořlavá podložka,.

Obr. 2a Domácí spotřebiče

Obr. 2b Jističe v rozvodné skříňce

Co by měli žáci svým pozorováním objevit? Oba spotřebiče (konvice i mixér) jsou zapojeny na jednu zásuvku. Zásuvky jsou jištěny 10 A jističem. Konvice má příkon 1850 2200 W. Mixér má příkon 250 W.

Jaký poznatek musí znát děti z vlastní praxe? Elektrické napětí v zásuvce je 230 V. (Také na štítku konvice mohou naleznout údaj 220 240 V/50 Hz.) Vztah pro výpočet příkonu: P = U. I.

Další otázky a problémy Proč nemá konvice na štítku uvedenu pouze jednu hodnotu příkonu? Kterou hodnotu příkonu budeme uvažovat při řešení naší situace? Který štítek (nápis) pod jističem patří ke kterému jističi? Jaké proudové hodnoty mají jističe v domácnosti?

Řešení a diskuse problému Zapneme samotný mixér nebude jistič přetížen? Zapneme samotnou konvici nebude jistič přetížen? Zapneme konvici i mixér současně nebude jistič přetížen? Co se stane, když zapneme nejdříve mixér a po chvilce i konvici? Co se stane, když zapneme nejdříve konvici a po chvilce i mixér? Co se stane, když zapneme oba spotřebiče současně?

Fyzikální rozbor problému I v tomto případě není řešení zcela jednoznačné především vzhledem k měnící se hodnotě příkonu varné konvice. Při zapnutí je spirála konvice chladná, má tedy menší odpor, tudíž jí prochází větší proud (její příkon je 2 200 W). Když se topná spirála postupně zahřeje na provozní teplotu, zvětší se její odpor, prochází menší proud (její příkon je 1 850 W).

Řešení a diskuse dalších možností Ze vztahu pro příkon elektrického proudu snadno určíme hodnotu proudu, který prochází konvicí při zapnutí a v průběhu ohřívání vody. Stejně určíme velikost proudu procházejícího mixérem. Z vypočtených hodnot diskutujeme možnosti časového zapojení spotřebičů vzhledem k proudové hodnotě jističe.

Didaktická poznámka Velké množství domácích elektrických spotřebičů dává mnoho kombinací zapojení. Mohou nastat situace, kdy za současného provozu několika spotřebičů jistič přeruší elektrický obvod.

Letecké spojení

Letecké spojení Jaké náměty a otázky vyvstanou? Ve 12 h 35 min z letiště v Praze vzlétne letadlo letící do New Yorku, kde přistane v 15 h 50 min tamního času. Jakou průměrnou rychlostí letadlo letělo? Můžeme určit vzdálenost mezi Prahou a New Yorkem? (školní atlas). Jaký význam má časový posun.

Letecké spojení Didaktický rozbor úlohy: Některé údaje mohou být hůře čitelné žák u tabule diktuje známé hodnoty, co máme počítat? rychlost letadla jaké hodnoty potřebujeme znát? doba letu (pozor na časový posun), velikost dráhy letu letadla.

Určení doby letu od doby odletu odečíst dobu příletu, z mapy časových pásem žáci vyčtou časový posun, Zvážit zda ho budeme přičítat nebo odečítat navést žáky na správný směr výpočtu.

Určení dráhy letu Žáci namítnou, že dráhu neznáme, učitel by měl žáky navést k použití mapy a pomocí pravítka a měřítka mapy zjistit vzdálenost měst, každý žák použije svůj školní zeměpisný atlas odchylky ve výsledku kvůli chybám v měření. využít nástěnné mapy světa - jeden žák změří vzdálenost a nadiktuje měřítko mapy. z těchto hodnot určíme dráhu letu letadla.

Řešení rychlost letadla Vzdálenost Praha New York: (určena z mapy s měřítkem 1:80000000) s = 6560 km Čas odletu 12:35, čas příletu 15:50 + časový posun 6 h. t = 9 h 15 min = 9,25 h v s t v 709 km h

Didaktické poznámky Dráha letu určená pomocí mapy. Letecké koridory. Skutečná dráha letu Praha New York. Porovnat vypočtenou rychlost s rychlostí udávanou leteckými společnostmi. Porovnat rychlosti civilních letadel a vojenských nadzvukových stíhaček.