Experimenty za sníženého tlaku



Podobné dokumenty
Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

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

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

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

1.8.4 Atmosférický tlak

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

3.5 Tepelné děje s ideálním plynem stálé hmotnosti, izotermický děj

Fyzika a přírodověda v přetlakové láhvi

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

6. Mechanika kapalin a plynů

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

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

HYDROSTATICKÝ PARADOX

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

Pracovní list číslo 01

3.3.1 Tlak vzduchu. Předpoklady:

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Základy vakuové techniky

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

3.1.7 Počítáme s tlakem

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

2 Jevy na rozhraní Kapilární tlak Kapilární jevy Objemová roztažnost kapalin 7

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ.

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

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

Řešení úloh 1. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 5, 6, 7), J. Jírů (3), L.

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

Struktura a vlastnosti kapalin

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Termodynamika - určení měrné tepelné kapacity pevné látky

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

Struktura a vlastnosti kapalin

9. Struktura a vlastnosti plynů

Teoretické základy vakuové techniky

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

Projekt Měření tlaku a teploty při nafukování a vyfukování balónků Jaromír a Blanka Kekulovi

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

Příklady z hydrostatiky

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

5. Jaká bude koncentrace roztoku hydroxidu sodného připraveného rozpuštěním 0,1 molu látky v baňce o objemu 500 ml. Vyber správný výsledek:

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

NOVÉ NÁMĚTY PRO DEMONSTRAČNÍ POKUSY. Ondřej Maca, Tereza Kudrnová

TĚSNOST CHLADICÍCH OKRUHŮ A MANIPULACE S CHLADIVEM

Mechanika kapalin a plynů

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

Kalorimetrická měření I

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

Slaná voda pro fyzika?

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

CW01 - Teorie měření a regulace

POKUSY SE SUCHÝM LEDEM

Autor: Bc. Tomáš Zelenka Obor: Fyzikální chemie povrchů

Dekantace. separace složek nehomogenních směsí - dekantace promývání VS dekantace prasárničky

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

III. STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

Mol. fyz. a termodynamika

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

Měření měrného skupenského tepla tání ledu

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

OTÁČENÍ a TOČENÍ Točte kbelíkem Pomůcky:

Vnitřní energie, práce, teplo.

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

Přednáška 5. Martin Kormunda

Fyzika. 7. Motor o příkonu 5 kw pracuje s účinností 80 %. Pracuje-li 1 hodinu, vykoná práci: a) 14, J b) Wh c) 4 kwh d) kj

Transkript:

Experimenty za sníženého tlaku Myšlenkové bloky 1. Atmosférický tlak 2. Rozpínání plynů 3. Plyny jako okolní prostředí Atmosférický tlak K životu je nezbytně nutný vzduch. Naše planeta si udržuje vzdušný obal díky dostatečně vysokému gravitačnímu zrychlení a nízké teplotě na jejím povrchu. Tento obal se nazývá atmosféra, a ačkoliv nelze přesně definovat, kde atmosféra končí (vzduch postupně řídne s tím, jak se vzdalujeme od zemského povrchu), typicky udávaná tloušťka vzduchu je přibližně 100 km. 100 km vzduchu je velká vzdálenost, ale kolik tolik vzduchu váží? Asi moc ne, vzhledem k tomu, že člověk necítí, že by mu něco tlačilo na hlavu. Snadno se to dá spočítat za pomocí tlaku. U hladiny moře je normální tlak 1 asi p = 101 kpa, to znamená, že na plochu S = 1 m 2 působí síla F = ps = 101 000 1 N = 101 kn, což je tíha odpovídající závaží o hmotnosti 2 10 tun! (To je například hmotnost středního náklaďáku nebo 7 až 10 běžných osobních automobilů 3.) Pro lepší představu, řekněme, že vršek hlavy je kruh s poloměrem 10 cm, na takovou plochu působí vzduch nad námi silou F = ps = pπr 2 = 101 000 3,1416 0,1 2 N = 3,2 kn, což odpovídá tentokrát tíze 320 kg závaží. Jinými slovy je to, jako by člověku na hlavě seděla tři novorozená slůňata 4.) Jak to, že naše hlava takový tlak unese? Je to jednoduché člověk je zevnitř vyplněn stejným tlakem. Stejně jako běžný stůl (pro jednoduchost předpokládejme, že plocha jeho pracovní desky je také 1 m 2 můžeme použít předchozí výpočet) sice neunese 10 tun, přesto se samovolně na vzduchu nezbortí. Je to proto, že ze spodu na pracovní desku působí stejný tlak jako shora a tím se tlaková síla kompenzuje. Tlak můžeme uměle snižovat například pomocí speciálního kompresoru vývěvy, která funguje podobně jako vysavač (odsává vzduch). Vzniklé prostředí se sníženým tlak pak nazýváme vakuum (česky vzduchoprázdno). Nutno podotknout že skutečného vzduchoprázdna nelze dosáhnout ani těmi nejlepšími vývěvami a dokonce ani ve volném prostoru ve vesmíru se dokonalé vakuum nenachází. ( Vždycky tam něco je. ) 1 Skutečná hodnota tlaku záleží jednak na počasí a jednak na nadmořské výšce. S rostoucí nadmořskou výškou tlak exponenciálně klesá. Proto se definuje hodnota tzv. normálního atmosférického tlaku, která je přesně p n = 101 325 Paa odpovídá průměrnému atmosférickému tlaku při teplotě 15 C u hladiny moře na 45 s. š. (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/atmosf%c3%a9rick%c3%bd_tlak). 2 Z druhého Newtonova zákona je tíha závaží o hmotnosti m na povrchu Země T = mg, kde g = 9,81 m s 1 je normální tíhové zrychlení. 3 Předpokládáme, že běžný osobní automobil má hmotnost v rozmezí od 1 t do 1,5 t. 4 Slon při narození váží přibližně 100 kg (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/slon). - 1 -

Okolní tlak také ovlivňuje řadu fyzikálních procesů. Například var vody. S klesajícím tlakem klesá teplota varu. Například na horách (ve vysokých nadmořských výškách) je nižší tlak a proto voda vře při nižší teplotě. Pokud si tak ne Mt. Everestu chcete uvařit vajíčka, musíte je vařit 2 až 3 déle. Kromě toho tlak okolí ovlivňuje také rozpustnost plynu v kapalinách. (Ano, plyny jsou opravdu rozpustné v kapalinách například ryby dýchají kyslík rozpuštěný ve vodě.) S klesajícím okolním tlakem klesá rozpustnost plynu, takže pokud minerálku zavřeme do vakua, klesne rozpustnost oxidu uhličitého, kterým je sycená a začne se z ní uvolňovat. Pro ty, kteří nemají rádi bublinky, je tohle způsob, jak se jich zbavit. Experimenty: odsátí vzduchu pod zvonem, var vody za sníženého tlaku, oxid uhličitý v minerálce. Rozpínání plynů Na rozdíl od kapalin a pevných látek jsou plyny, mezi které vzduch patří 5, stlačitelné. Ukazuje se, že pokud si vezmeme konkrétní množství vzduchu 6, je jeho objem tím větší, čím nižší je jeho tlak 7. Intuitivní vysvětlení můžeme provést na základě experimentu s balonkem ve vakuu. Do uzavřené nádoby vložíme zavázaný, mírně nefouknutý balonek při snižování tlaku se balonek nafukuje (zvětšuje svůj objem). Děje se tak proto, že na balonek již netlačí částice (molekuly) okolního vzduchu z nádoby vzduch v balonku má k dispozici další prázdný prostor (vzniklý odsátím vzduchu) a roztáhne se. Experimenty: balonek ve vakuu, indiánek ve vakuu, marshmallow ve vakuu, pěna ve vakuu, PET lahev ve vakuu, protržení sáčku, injekční stříkačka ve vakuu, samočinná fontána. 5 Nejedná se o jediný plyn, ale o směs plynů (řazeno sestupně podle objemového zastoupení: dusík, kyslík, oxid uhličitý a další). 6 Konkrétní množství vzduchu můžeme vyjádřit například jeho hmotností m nebo počtem molekul N (resp. látkovým množstvím n). 7 Pokud vzduch popíšeme jako ideální plyn (to je možné pro nízké teploty a tlaky, což normální podmínky jsou), je tato závislost popsána tzv. stavovou rovnicí pv = NkT (p je tlak plynu při objemu V a teplotě T pokud obsahuje N částic, k = 1,38 10 23 J K 1 je Boltzmanova konstanta). Ze stavové rovnice dostáváme pro stálé množství částic plynu, a pokud provádíme experimenty dostatečně pomalu (tak, že se vždy stihne vytvořit rovnováha v našem případě zejména tepelná), vztah pv = konst. - 2 -

Plyny jako okolní prostředí Ze zkušenosti víme, že když si vlezeme do bazénu, voda naše tělo nadnáší. Je to proto, že čím se blížím dnu bazénu, tím je tlak vody větší to znamená, že ze spodu na naše tělo působí vyšší tlak než shora. Výsledná síla se nazývá vztlaková. U vzduchu je situace obdobná, jen je vztlaková síla velice malá 8. Kvůli tomu, že se vzduch skládá z částeček, které přeci jen něco váží, se také vzduchem může šířit zvuk. Čím vyšší tlak tím více je částeček a tím lépe se zvuk přenáší. Vzduch však ze stejného důvodu klade odpor předmětům, které se jím chtějí pohybovat. Experimenty: padající předměty, polystyrenové kuličky, rovnoramenné váhy ve vakuu, šíření zvuku. 8 Je však měřitelná. Při velmi přesném vážení, je třeba uvažovat i tzv. redukci na vakuum. Pokud na vahách odečteme hmotnost m, je hmotnost tělesa ve skutečnosti větší o Δm = mσ/ρ (σ je hustota vzduchu a ρ hustota váženého předmětu). Pro vážení mosazného závaží za normálních podmínek (hustota vzduchu σ = 1,2 g m 3 a hustota mosazi ρ = 8,5 g cm 3 ) je takto vzniklá relativní chyba Δm/m = σ/ρ = 0,0012/8,5 = 0,01 %. - 3 -

Dokumentace experimentů Co je potřeba? Membránová vývěva LAVAT VM 20Q, podstavec s manometrem a ovládacími ventily propojovací hadice, silnostěnný skleněný zvon, technický líh, hadřík, plastová podložka, erlenmeyerova baňka min. 250 ml, zátka k baňce se skleněnou trubičkou zahnutou do J, kádinka 250 ml až 400 ml (3 ), obarvená voda (200 ml), saponát na nádobí, pěna na holení, marhmallow bonbóny, indiánci (zákusek), polystyrenové kuličky, ventilátor, zdroj stejnosměrného napětí 12 V, piezoelektrická houkačka, propojovací kabely zakončené banánky (2 ), nafukovací balonek, sešlápnutá PET láhev (objem 1,5 l), ruční šlehač, rychlovarná konvice, sycená minerálka, varné kamínky nebo úlomky nebo keramiky, igelitové sáčky nebo pytle na odpadky, PVC trubka (průměr 50 mm, délka 100 mm), případně: elektronický převodník tlaku a ovladač vývěvy k automatizované regulaci tlaku. Zapojení a sestavení vakuové aparatury Vývěva LAVAT VM 20Q se skládá ze čtyř samostatných pracovních komor, pro následující experimenty je nejvhodnější oba páry zapojit sériově a ty pak paralelně (zapojení je vidět na obrázku 1). V tomto zapojení je dosaženo mezního tlaku 9 10 kpa a doby potřebné k odčerpání zvonu 10 okolo 9 Nejnižší dosažitelný tlak. 10 Platí pro zvon používaný při experimentech (průměr 200 mm, výška 300 mm). - 4 -

1 minuty. (Při spojení všech komor sériově lze dosáhnout mezního tlaku až 2 kpa, doba čerpání se ale prodlužuje až na 5 minut.) Pohled na celou aparaturu je vidět na obrázku 2. Vstup z vývěvy je přes ovládací ventil připojen k podstavci, který je spojen též z manometrem zobrazující aktuální tlak v aparatuře. Na podstavci je umístěn skleněný zvon. Pro dosažení nejlepšího vakua je třeba udržovat Obr. 1: Spojení komor membránové vývěvy. Červenými hadicemi jsou spojeny dvě a dvě komory sériově, průhlednou hadicí jsou napojeno odsávání na samotnou experimentální část aparatury. 1 2 6 3 Obr. 2: Pohled na sestavenou vakuovou aparaturu. (1) vakuový zvon, (2) manometr s glycerinovou náplní, (3) podstavec, (4) přívodní napájecí kabely do vakuové části, (5) ovládací ventily, (6) vývěva. 4 5-5 -

plochu mezi skleněným zvonem a podstavcem co možná nejčistší, což se nesnadněji zajistí otřením hadříkem napuštěným technickým lihem. Na aparatuře je druhý ovládací ventil pro napouštění vzduchu. Při provozu nikdy neucpáváme výfukové otvory z vývěvy může dojít k poškození membrán. Během experimentů je vhodné mít samotnou vývěvu umístěnou na podložce zamezující přenosu vibrací z motoru vývěvy na stůl. Dobře poslouží například alespoň 30 mm silná polystyrenová deska. Pro regulaci tlaku je možné podle potřeby zapínat a vypínat vývěvu. Tento způsob funguje však pouze do tlaku asi 30 kpa. Při nižších tlacích se motor většinou nerozběhne. Pokud se tak stane, je třeba vývěvu neprodleně vypnout, aby nedošlo k přepálení vinutí motoru. - 6 -

Provedení jednotlivých experimentů Odsátí vzduchu pod zvonem Očištěný zvon umístím na podstavec, ukážeme, že zvon lze nadzvednout z podstavce. Uzavřeme zavzdušňovací ventil aparatury a zapneme vývěvu. Při tlacích nižších než cca 50 kpa můžeme ukázat, že samotný zvon již nelze sundat a namísto toho nadzvedneme celou aparaturu. Var vody za sníženého tlaku Obr. 3: Var vody za sníženého tlaku. Na obrázku je vidět vroucí voda o teplotě 75 C při tlaku 32 kpa. Na podstavec umístíme plexisklovou podložku. Do kádinky nalijeme horkou vodu (o teplotě alespoň 60 C) a vložíme do ní varné kamínky, nebo úlomky skla (vkládají se pro zamezení utajeného varu 11 ). Postupně snižujeme tlak v aparatuře. Voda v nádobě začne vřít. Uspořádání při tomto experimentu je patrné z obrázku 3. Oxid uhličitý v minerálce Do kádinky nebo sklenice nalijeme sycenou minerálku (nejlépe nedávno otevřenou). Nádobu umístíme do vakuové aparatury a snižujeme tlak. Kvůli poklesu tlaku se sníží rozpustnost oxidu uhličitého ve vodě a ten začne unikat ven. Můžeme sledovat, jak dlouho bude trvat, než se všechen oxid z vody uvolní. V perlivé minerální vodě je typicky rozpuštěno několik gramů CO 2 na litr vody 12. Tato představa může být však značně Obr. 4: Oxid uhličitý v minerálce. V kádince je sycená minerální voda, ze které se postupně uvolňuje rozpuštěný oxid uhličitý. 11 Utajený var je jev, kdy dojde k lokálnímu přehřátí kapaliny nad teplotu varu v důsledku tvorby metastabilní fáze. Po odeznění metastabilního stavu dojde k prudkému vyvření kapaliny. 12 Zdroj: minerální sycená voda značky Tesco 500 ml má na etiketě uvedený obsah CO 2 : 4 g/l. - 7 -

zavádějící, vzhledem k tomu, že díky nízkému tlaku unikající plyn zaujímá větší objem než by zaujímal za běžných podmínek (za atmosférického tlaku). Průběh experimentu je na obr. 4. Po tomto experimentu je třeba nechat běžet vývěvu několik desítek minut jen tak a nechat jí proudit vzduch, aby uvnitř nekondenzovala vodní pára, která se do ní během experimentu dostala. Balonek ve vakuu Nafukovací balonek zlehka nafoukneme a zavážeme, po té umístíme pod zvon a opět snížíme tlak. Rozdíl před a po snížení tlaku ukazuje obr. 5. Při toto experimentu je třeba používat plexisklovou podložku, jinak dojde k ucpání sacího otvoru balonkem a následně k jeho protržení. Po opětovném napuštění vzduchu do aparatury je možné zaznamenat zahřátí balonku to stane, pokud je vzduch napuštěn příliš rychle a vzduch v balonku se adiabaticky zahřívá (nestíhá se odvádět přebytečné teplo). Kvůli tomuto jevu je na po napuštění vzduchu ještě chvíli o něco větší, než byl před začátkem experimentu. Obr. 5: Balonek ve vakuu. Za atmosférického tlaku (vlevo) a po snížení tlaku na 20 kpa (vpravo). Indiánek, marshmallow a pěna ve vakuu Tyto experimenty jsou na provedení obdobné, proto uvádím pouze společný komentář. Rozdíly ve tvaru a velikosti předmětů zobrazí obrázky 6 až 8. Při experimentu s pěnou ve vakuu, se ukázalo nejvýhodnější použít pěnu na holení nebo pěnu ze saponátu na nádobí. Při přípravě saponátové pěny je třeba použít velké množství saponátu (až jeden objemový díl saponátu na 5 dílů vody, pro zpevnění je možné přidat 0,1 dílu glycerolu). Při všech těchto experimentech vždy dojde ke zničení pěny, protože se vlivem velkého pnutí roztrhají kapsle se vzduchem obsažené v pěně, které se při snížení tlaku rozpínaly. - 8 -

Obr. 6: Marshmallow ve vakuu. Za atmosférického tlaku (vlevo) a po snížení tlaku na 20 kpa (vpravo). Obr. 7: Marshmallow ve vakuu. Za atmosférického tlaku (vlevo) a po snížení tlaku na 20 kpa (vpravo). Obr. 8: Pěna na holení ve vakuu. Za atmosférického tlaku (vlevo) a po snížení tlaku na 20 kpa (vpravo). - 9 -

PET lahev ve vakuu Smáčknutou PET lahev pořádně zazátkujeme a umístíme pod zvon. Plexisklovou podložku není třeba používat. Po evakuování dojde k nafouknutí lahve. Exploze PET není třeba se obávat, protože jsou navrženy tak, aby vydržely přetlak přes 200 kpa, toho zřejmě tímto způsobem být dosaženo nemůže. Obr. 9: PET láhev ve vakuu. Za atmosférického tlaku (vlevo) a po snížení tlaku na 32 kpa (uprostřed) a při 12 kpa (vpravo). Protržení sáčku Na podstavec přitlačíme kus PVC trubky a horní konec překryjeme vrstvou igelitu. Po spuštění vývěvy se postupně sáček nasává, až praskne. Zvukový efekt při prasknutí je tím silnější, čím je vrstva igelitu větší. Experiment je vyfotografován na obr. 10. Injekční stříkačka ve vakuu Injekční stříkačku použijeme jako pohyblivý píst. Natáhneme do ní vzduch asi z jedné pětiny. Ucpeme vstupní otvor a vložíme pod zvon. Během vakuování se píst posouvá. Obr. 10: Protržení sáčku. Posun je však dosti trhaný vlivem tření mezi pístem a stěnou stříkačky. Konkrétní provedení je na obrázku 11. - 10 -

Obr. 11: Injekční stříkačka ve vakuu. Za atmosférického tlaku (vlevo) a po snížení tlaku na 14 kpa (vpravo). Samočinná fontána Erlenmeyerovu baňku naplníme obarvenou vodou asi do 4/5 objemu a zazátkujeme gumovou zátkou, kterou prochází skleněná trubička zahnutá do písmene J, tak, že delší konec je zastrčen do baňky pod vodní hladinu. Baňku umístíme pod zvon a pod vyústění skleněné trubice umístíme ještě kádinku, tak jak je znázorněno na obr. 12. Během odsávání vzduchu se začne voda z baňky vypouštět do kádinky. (Pokud by trubice zasahovala pod vodní hladinu i v kádince, po opětovném napuštění vzduchu by voda natekla zpět do baňky.) Polystyrenové kuličky Obr. 12: Samočinná fontána. K vakuové části aparatury připojíme napájecí zdroj. Do zdířek v podstavci pak připojíme ventilátor. Při tomto experimentu musí být k sacímu otvoru připevněna bezpečnostní síťka, která zamezí vstupu polystyrenu do vývěvy. Na podstavec nasypeme polystyrenové kuličky, přiklopíme zvonem a pak zapneme zdroj ventilátor se roztočí a ve zvonu bude patrný vír polystyrenových kuliček (viz obr. 13). Při snižování tlaku v aparatuře vír postupně ustává, až ustane úplně. (Při jakém tlaku ustane pohyb, záleží na rychlosti a výkonu ventilátoru.) Některé kuličky ulpí na stěnách zvonu, to proto, že při pohybu kuliček došlo k jejich nabití statickou elektřinou vlivem tření. - 11 -

Obr. 13: Polystyrenové kuličky. Za atmosférického tlaku (vlevo) a po snížení tlaku na 28 kpa (uprostřed) a při 7 kpa (vpravo). Šíření zvuku Aparaturu připojíme ke zdroji napětí stejně jako v předchozím experimentu. Místo ventilátoru připojíme piezosirénu a zapneme zdroj. (Pozor, sirénu vždy zapínáme až po přiklopení zvonu, jinak hrozí nebezpečí poškození sluchu!) Během poklesu tlaku posloucháme intenzitu zvuku ze sirénky. Aparatura je vyobrazena na obr. 14. Obr. 14: Aparatura pro demonstraci šíření zvuku. - 12 -