ZDENĚK ŠABATKA KDF MFF UK v Praze; Gymnázium Nový Porg, Praha



Podobné dokumenty
Papírové letadélko Matfyz

Rýmařovsk. ovská 15. Origami / 2012 Ing. Martin Greško

8. Aerodynamický tunel; Fyzikální pokusy s improvizovanými prostředky

Měření součinitele odporu pláště kužele

Horní část střechy Spodní část střechy

Výtvarné nápady březen 2018

NÁVOD Jeřáb. Výroční zpráva Pionýr 2011 / návod jeřáb. 2. Zadní strana. Vytvořit hrany, otočit skládačku.

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. pochopení konstrukce kvádr a jejích součástí. Konstrukce kvádru

Měření zrychlení volného pádu

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Zajímavé pokusy s keramickými magnety

TEXTILNÍ PSÍK - NÁVOD

Orientační rozměry překážek pro dráhu 4x4 Land Rover

PRÁCE S RECYKLOVATELNÝMI MATERIÁLY

Malé tandemy II. aneb pokusy pro malé i velké Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice Ratibořická 1700 Mgr. Hana Burešová

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

Název: Papír a jeho vlastnosti

11 Proč má bagr písty?

Millikanův experiment

Výroba trpasličích fousů

(pl'uměr asi třikrát větší než průměr kapátka). Kruh po celém obvodě nastříháme (šířka asi

Zápočtový projekt předmětu Robotizace a řízení procesů

VODNÍ KOLO. výzkumný úkol 05

PUZETY. Růžové puzety

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

Oprava pantů kormidel kompozitových modelů.

Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty,

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

Experimenty s plácačkou na mouchy

Návod na stavbu létajícího modelu horkovzdušného balónu

Výtvarné nápady únor 2018

Výtvarné nápady prosinec 2018

VY_32_INOVACE_FY.03 JEDNODUCHÉ STROJE

Jak změřit 2 1/8" BSP CAMLOCK

Kniha. Rozměry: 24 cm (d) x 28 cm (š) x 6 cm (v)

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

151 Taška. 08/2011 Download

Odpor vzduchu. Jakub Benda a Milan Rojko, Gymnázium Jana Nerudy, Praha

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

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

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

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

J.W" II' "'_"""", ~ ( I 1-:, - _-._--.-~':' I. .wlo;

Několik experimentů ze semináře Elektřina a magnetismus krok za krokem

Nápověda ke cvičení 5

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. pochopení konstrukce krychle a jejích součástí. Konstrukce krychle

eshop.zaluzieroletysite.cz JAZZ 17 eshop.zaluzieroletysite.cz

PAPÍROVÉ LETADLO BEZZUBKA

První část. Nauč se tvořit. p sto. r vé. aňá. m sky

Míra zaoblení, měřená výškou oblouku ve středu horní nebo zadní desky je individuální. Young doporučuje 25 stop (7625 mm) poloměr pro horní desku.

Montážní návod pro posuvný systém Avanza. Montáž na zeď

Jak změřit jemný závit

Hračky ve výuce fyziky

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Stroboskop pro školní experimenty

ZÁKON AKCE A REAKCE. Běžkyně působí na zem ve vodorovném směru akcí (modrá), zem působí naopak na ni reakcí (červená).

ÚPRAVA VÝHYBEK EW1 ( ) Autor textu a obrázkové přílohy: Jiří Zlámal

eshop.zaluzieroletysite.cz JAZZ 17 eshop.zaluzieroletysite.cz šířka s ohledem na kliku okna

Pomůcky: Tvrdý papír A4, barevný papír A4, lepidlo, nůžky, obyčejná tužka, černá tuš, redispero s násadkou, pravítko.

Růžičky z twistartu pro každou příležitost

Habermaaß-hra Experimentální Box - Vítr

Obrazovka monitoru PC jako nástroj pro demonstraci pohybu elektronů v magnetickém poli

1 Zrcadlení, středění

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

Měření hodnoty g z periody kmitů kyvadla

ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

MONTÁŽNÍ NÁVOD. EASYFLASH - PROFESIONÁLNÍ PROVEDENÍ DETAILŮ PROSTUPŮ A NAPOJENÍ NA KRYTINU Stav: březen Člen MONIER GROUP

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Mercedes-Benz Intouro

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Výtvarné nápady březen 2017

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

If\=l/fl. Optické levy netradifně netradičně - vyuiltf využití iákovské žákovské soupravy pro pokusy. f=f!..

TŘENÍ. ve fyzice: je to mechanický odpor (síla) Zdroj: Prof.Ing.Jiří Militský CSc

Měření zrychlení na nakloněné rovině

VÝUKA PČ NA 2. STUPNI základy technického modelování. Kreslící a modelovací nástroje Tlačit/táhnout; Přesunout/zkopírovat

ZRCADLA A KALEIDOSKOP

MANUÁL K OBSLUZE - NÁSTĚNNÉ HODINY - M01329

KVĚTINY A STROMEČKY Z KORÁLKŮ.

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

Rafinované a dekorativní

Oddělování složek směsí chromatografie pomocí žákovské soupravy pro chemii

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Měření prostupu tepla

Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17

1.7.5 Těžnice trojúhelníku I

Formáty výkresů a úprava výkresových listů

Vznik vztlaku a Aerodynamika rotoru větrné elektrárny

Velikonoční vajíčko-vstaváček

11/2017 Download ŠKOLA ŠITÍ

V případě, že je rychlost letadla větší jak 400 km/h je třeba provést korekci na stlačenost vzduchu a změnu hustoty vzduchu.

L 410 UVP-E Turbolet. Doporučené vybavení a postup k sestavení RC modelu.

NOVÁ TVÁŘ EURA. Poznejte novou bankovkou 10 blíže.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.

Patchwork-studio.cz ŠITÍ NA PAPÍR

Transkript:

Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 Létáš, létám, létáme ZDENĚK ŠABATKA KDF MFF UK v Praze; Gymnázium Nový Porg, Praha Demonstrace existence vzduchu patří k běžným fyzikálním experimentům. Tento příspěvek představí vědeckou hračku, která využívá proudění vzduchu a ve světě je známá jako walkalong glider. Jedná se o křídlo, které může díky jednoduchému triku létat sice pomalu, ale teoreticky neomezenou dobu. Hračku si v jednodušší verzi může vyrobit každý žák základní školy. Budou demonstrována jednodušší papírová i složitější polystyrénová křídla. Součástí příspěvku budou i návody na výrobu těchto letounů, stejně jako metodické materiály. Hračku je možno využít jak při povídání o vzduchu a větru, tak při prostém hraní na zájmovém kroužku. Proč věci létají A co to vlastně znamená, že věci létají? Víme, že jde o stav, kdy se jakýmsi způsobem brání klasické situaci, která se děje v tíhovém poli Země po puštění tělesa, tj. volnému pádu. K tomu, aby těleso padalo pomaleji, nepadalo vůbec, nebo dokonce stoupalo, je potřeba síla, která by působila proti tíhové síle. Zde nám částečně pomáhá odpor prostředí. Ve školách učíme, že u letadel je další síla dána rozdílem tlaků nad a pod křídlem. Díky tomu, že nad křídlem proudí vzduch rychleji než pod ním, tak je zde nižší tlak a na křídlo působí vztlaková síla. Je-li křídlo nakloněno, pak další síla, která napomáhá stoupání letadla, je složkou síly, kterou naráží vzduch na křídlo. Další možností je využití vzdušných proudů, kterých využívají především větroně. Tento princip využijeme k demonstraci rovněž my. K bezmotorovému létání jsou využívány dva typy stoupavých vzdušných proudů. Jednak jde o proudy způsobené ohřevem vzduchu od horké země a dále pak o stoupající vzduch, který vzniká narážením větru na kopce. V našich experimentech použijeme vzduchu, který je uveden do pohybu vzhůru nárazem na kopec. V přírodě se pohybuje vzduch. Skála, či půda mu nedovolí jít rovně dál a proto se pohybuje po svahu vzhůru. My můžeme učinit něco jiného. Jelikož pohyb je, jak učíme, relativní a ve třídě je většinou (nejsou-li zrovna otevřená okna a není průvan) vzduch v klidu, budeme postupovat obráceně. Stoupající vzduch nevytvoříme nárazem vzduchu na skálu, ale nárazem skály na vzduch. Kopec či skálu simulujeme knížkou formátu A4 nebo větším kartonem. Jednoduše řečeno, budeme prorážet vzduch nakloněným kusem desky. Vzduch se bude vůči desce pohybovat, a to povětšinou nahoru. Žáci jistě mají zkušenost s prohrnováním sněhu. Tento příklad můžeme použít jako model. Sníh po hrablu stoupá vzhůru, a pokud jej neodhodíme, přepadne přes něj. Zajímavé efekty pozorujeme rovněž při jízdě automobilem. Je-li čelní sklo pokryto kapkami vody a my stojíme, či jedeme pomalu, kapičky stékají zvolna po skle dolů. Začne-li však auto zrychlovat, začnou kapičky svůj pohyb zpomalovat, poté se zastaví a následně začnou po skle běhat vzhůru. Je to dáno si- 8

Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 lou, kterou na kapičky působí vzduch, a která je úměrná rychlosti vzájemného pohybu vzduchu a skla automobilu (v experimentu nahrazeného kartonem). Letadélko Když se řekne, že model letadélka bychom si měli vyrobit sami, většina z nás si pravděpodobně vzpomene na klasickou vlaštovku z papíru. Na internetu nalezneme množství návodů na různé typy jejich konstrukcí, které jsou většinou doplněny snahou autora vysvětlit, proč zrovna ta jeho konstrukce je nejlepší. Tento příspěvek předkládá čtyři varianty v angličtině nazývaných walkalong gliders, tedy volně přeloženo kluzáků, podél kterých při jejich letu jdeme (viz obr., ). Inspiraci a materiály jsem při přípravě čerpal především z internetových stránek zabývajících se tvorbou vlastních vědeckých hraček []. Obr.. Let rotujícího křídla. Obr.. Let větroně. Rotující křídlo (thumble wing) Nejsnadnější na výrobu jsou pravděpodobně rotující křídla. K jejich přípravě se hodí: papír s nízkou gramáží (např. z telefonního seznamu, časopisu, ), pravítko, propiska s ostřejším hrotem, a nůžky. Obr.. Rotující křídlo z jednoho kousku papíru. Obr. 4. Rotující křídlo vzniklé spojením dvou papírků. 8

Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 Pozn.: Ostřejší hrot propisky pomůže při výrobě nejen naznačením čáry, ale dokáže papír po několikerém přejetí narušit natolik, že nemusíme papír (funguje především u listů z telefonního seznamu) stříhat nůžkami, ale jde jej krásně roztrhnout podél nakreslené čáry. Strany papírků se tak dají vyrobit velmi rovné. Z jednoho proužku papíru Na obrázku jsou znázorněna dvě křídla: model vyrobený vystřihnutím předlohy (obr. 5, nahoře) a křídlo poskládané z papíru z telefonního seznamu. Tato verze, i když je jednoduchá na stříhání papíru, vyžaduje trochu trpělivosti při skládání. Snadno se může stát, že napoprvé vám nebude létat rovně a budete si muset hrát se správným zahnutím hran. Výroba: Vystřihneme/vyřízneme proužek papíru o velikosti 5 cm. Na papírek si vyznačíme čtyři obdélníky (viz obr. 5, nahoře). Podél delších hran jsou obdélníky široké cm a dlouhé 7 cm, podél kratších je jejich šířka cm a délka 5 cm. Opět je dobré využít ostřejší propisku, ta způsobí, že se nám bude papír lépe ohýbat. Provedeme čtyři ohyby v místech čar, které jsme nakreslili (na šabloně vyznačeny čerchovaně). Na protějších stranách ohýbáme papírek vždy na opačnou stranu. Ostré hrany přehybu se snažte mít pouze na vyznačených čarách. Nejobtíženější je tvarovat papírek v místech, kde se ohyby setkávají (viz obr. ). dolů cm cm cm Rotující křídlo (model) nahoru Rotující křídlo dolů 5 cm Převzato z anglického originálu http://www.instructables.com/id/walkalong-glider-made-from-phone-book-paper/ nahoru místa přehybů 0 mm Rotující křídlo - otevřená pusa 0 mm rozměr 4,5 cm cm 0 mm rozměr 4,5 cm cm přeloženo z anglického originálu http://sciencetoymaker.org 0 mm 0 mm Obr. 5. Zmenšené šablony pro výrobu rotujících křídel. 84

Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 Ze dvou proužků papíru Druhou možností je vyrobit rotující křídlo ze dvou proužků papíru (obrázek 4), v našem případě s rozměrem 4,5 cm (šablona na obrázku 5, dole). Tyto dva proužky k sobě přiložíme tak, že je dáme přes sebe a poté podél delší hrany posuneme o cm. Budou se tak překrývat pouze na dvaceti centimetrech. V místě, kde se kratší hrana papírku dotýká druhého, je slepíme malým kouskem (např.,5,5 cm) lepicí pásky. Stejnou věc provedeme symetricky i na druhé straně. S množstvím pásky to nepřeháníme a snažíme se použít stejně velké kousky, aby bylo křídlo vyvážené. Hodit je umění Žákům občas dělá problém křídlo správně vypustit. U křídla z jednoho papíru jej stačí poprvé prostě pustit volným pádem a ono se samo roztočí a napoví nám, jak jej příště vypustit. Křídlo uchopíme do jedné ruky mezi prsty za dlouhý ohnutý kraj tak, aby byla jeho delší hrana přibližně ve vodorovné poloze, a kraj, za který jej držíme, směřoval vzhůru. Neházíme daleko, ale křídlo podtrhneme jako bychom mávali způsobem odpovídajícím slečnám z prvorepublikových filmů. Představíme-li si oba způsoby rotace křídla podél podélné osy (na obr 5. nahoře odpovídá dlouhé vodorovné šipce udávající rozměr křídla), zjistíme, že se co do velikosti aerodynamického odporu značně liší. Naším cílem je odhodit křídlo tak, aby snadno proráželo vzduch. Způsobem popsaným výše by se nám to mělo povést. Více než mnoho slov řekne video provedení []. Obdobným způsobem vypouštíme rotující křídlo vytvořené ze dvou papírků. Držíme jej za jeden papírek a odhodíme jej při lehkém podtrhnutí (viz videa na []). Model větroně Blíže se výše zmíněnému větroni přiblížíme modelem vyrobeným z polystyrénu, který se na první pohled velmi podobá obyčejné papírové vlaštovce. Obr. 6. Dva různé modely větroně. Obr. 7. Detail prohnutí křída. Zde budou představeny dvě různé konstrukce (obrázek 6) jednak verze klasické, ve které se projeví i aerodynamické prohnutí křídla (obrázek 7), a rovněž na stavbu jednodušší tzv. zubaté křídlo, jehož křídla jsou plochá, neprohnutá. 85

Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 Kde získat tenký polystyrén Pro výrobu letadélka potřebujeme tenké plátky polystyrénu. Ty vyrobíme poměrně snadno. Nejprve si z velkého kusu polystyrénu (např. zbytky z obalů elektroniky, velké desky prodávané ve stavebninách, ) vytvoříme kvádr o rozměrech podstavy přibližně 0 0 cm. Polystyrén řežeme pomocí rozžhaveného drátu. Osobně jsem použil nejtenčí kytarovou strunu (e, průměr cca 0, mm), pro napájení pak regulovatelný DC zdroj (autobaterie s reostatem, školní zdroj, ). Ze zkušenosti lze říci, že struna získá potřebnou teplotu při procházejícím proudu cca,5 A. Pro řezání tenkých rovných plátků je dobré použít řezačku (obrázek 8). Do většího prkénka upevníme kolmo dva šrouby (ve vzdálenosti alespoň 5 cm) a přes ně napneme jednu či několik strun, vždy v jisté vzdálenosti od sebe (nastavujeme pomocí závitů šroubů). Zdroj napětí připojíme ke šroubům, zapneme zdroj a sunutím po prkénku protlačíme polystyrén přes rozžhavené dráty. Výroba Obr. 8. Řezačka polystyrénu. Pro výrobu polystyrénových křídel jsou nutné šablony (obrázek 0). Postup výroby je u obou křídel v hlavních bodech stejný. Šablonu vystřihneme a na označených místech přilepíme kouskem pásky k polystyrénu. Nyní podle šablony vystřihneme polystyrén, ale zatím nestříháme v místech přilepení. Dále ohýbáme papír na určených místech (čárkované úsečky s popiskem zde přeložit ). Překládáme přes papír (polystyrén se pak neláme) a přes pevnou hranu - osvědčený způsob je vložit část křídla do silnější knihy, srovnat zvolené místo ohybu s okrajem listů knihy, knihu zavřít a šablonu s polystyrénem přehnout (obrázek 9). Obr. 9. Tvarování větroně. U polystyrénového větroně je třeba navíc tvarovat prohnutí křídla (obrázek 9). K tomuto účelu jsou na šabloně vyznačeny tři zóny. Tvarujeme každé (levé i pravé) křídlo zvlášť, vystřižený polystyrén již s přilepenou šablonou opřeme o knihy a pře- 86

Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 jíždíme např. tužkou po oblastech,,. Správný profil křídla pak lze zkontrolovat pomocí papírků vystřižených ze šablony. K tomu, aby větroň / zubaté křídlo dobře letělo, je navíc třeba na špičku letadla přidat zátěž. Tu může tvořit například kousek měděného drátku, který připevníme lepicí páskou (obrázek 6, 7). Klouzání letadélka vzduchem je velikostí zátěže velmi ovlivněno, chce to proto věnovat čas na nalezení správné velikosti a tvaru zobáčku. Natažený a dlouhý kousek drátu způsobí hladký let, letadélko však k zemi padá rychle. Naopak malý, případně ohnutý kousek způsobí, že letadélko nepadá tak rychle, ale jeho pohyb je trhaný. Chce to proto najít zlatou střední cestu. Je dobré, pokusí-li se žáci toto chování vysvětlit i když samozřejmě pouze kvalitativně. Předloha pro polystyrénové zubaté křídlo vytvořeno na základě originálu převzatého z http://sciencetoymaker.org http://www.youtube.com/watch?v=jzyfw8bnvp8 měděný drátek pro křídlo (zátěž na nos) Polystyrénová deska: 0 cm 0 cm přeloženo z anglického originálu http://sciencetoymaker.org zde přeložit Thompsonovo zubaté křídlo (spodní strana) zde přeložit zde přeložit výškové kormidlo výškové kormidlo 6,5 cm Předloha pro polystyrénového větroně vytvořeno na základě originálu převzatého z http://sciencetoymaker.org http://www.youtube.com/watch?v=y7dxfdoieq 50 prohnutí křídla prohnutí křídla Polystyrénová deska: 0 cm 0 cm měděný drátek pro větroň (zátěž na nos) 0 5 5 natočení výškového kormidla zde přeložit malý větroň (spodní strana) kontrola profilu zde přeložit zde přeložit přeloženo z anglického originálu http://sciencetoymaker.org výškové kormidlo profil křídla (horní) výškové kormidlo profil křídla (spodní) Obr. 9. Zmenšené šablony pro výrobu polystyrénových křídel. Závěr Představené aktivity byly vyzkoušeny v praxi a zatím se vždy u dětí setkaly s pozitivním ohlasem. Žáci v nich mohou formou hry získat nové dovednosti a poznatky. Věřím, že i ve Vašich hodinách si letadélka naleznou svoje místo. Literatura [] http://www.sciencetoymaker.org [cit..9.0] [] http://www.instructables.com/id/walkalong-glider-made-from-phone-book- Paper/ [cit..9.0] 87