1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)



Podobné dokumenty
Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

Úvod do elektrických měření I

Soustava SI, převody jednotek

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

Popis fyzikálního chování látek

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

MĚŘENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ VODY

1 Měrové jednotky používané v geodézii

Pedagogická poznámka: Cílem hodiny je zopakování vztahu pro hustotu, ale zejména nácvik základní práce se vzorci a jejich interpretace.

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9.

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

Chemie - cvičení 2 - příklady

FYZIKA 2. ROČNÍK. ρ = 8,0 kg m, M m kg mol 1 p =? Příklady

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Návod k úloze Studium Rutherfordova rozptylu na zlaté a hliníkové fólii

Kontrola a měření. 1. Základy metrologie, jednotky SI

1. Hmotnost a látkové množství

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Soustavy měr. Geodézie Přednáška

3. VÝVRTY: ODBĚR, POPIS A ZKOUŠENÍ V TLAKU

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru

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

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

3. PEVNOST V TLAKU BETONU NA VÝVRTECH

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_A

5. Výpočty s využitím vztahů mezi stavovými veličinami ideálního plynu

1., 2. a 3. cvičení obecné informace, výpočet zatížení, zatížení příčkami ZADÁNÍ č. 1 a 2

1 Poznámka k termodynamice: Jednoatomový či dvouatomový plyn?

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

r j Elektrostatické pole Elektrický proud v látkách

Výpočty podle chemických rovnic

11. cvičení z Matematiky 2

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 05_1_Fyzikální veličiny a jejich měření

3.1.2 Harmonický pohyb

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Praktikum 1. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úloha č...xvi... Název: Studium Brownova pohybu

Základy vztlakové síly v pokusech

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Federální shromáždění Československé socialistické republiky II. v. o. Vládní návrh. Zákon

Geodézie. přednáška 1. Soustavy měr. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.:

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

1) Tělesa se skládají z látky nebo menších těles mají tvar, polohu a rozměry všechna tělesa se pohybují! 2) Látky se skládají z atomů a molekul

Elektrický proud v elektrolytech

Základy elektrotechniky

Srovnání klasického a kvantového oscilátoru. Ondřej Kučera

Newtonův zákon I

1. a 2. cvičení obecné informace, výpočet zatížení

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

VY_32_INOVACE_FY.01 FYZIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

Úvod Fyzika hypotéza Pracovní hypotéza Axiom Fyzikální teorie Fyzikální zákon princip Fyzikální model materiální model

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

FÁZOVÉ PŘECHODY. Fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky, se nazývá změna skupenství.

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Digitální učební materiál

Sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) ***I

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi a měřením látek.

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

2.2. Termika Teplota a teplo

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

1.1.3 Převody jednotek

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

3.1.6 Dynamika kmitavého pohybu, závaží na pružině

4 SÁLÁNÍ TEPLA RADIACE

Charakteristiky optického záření

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

Identifikátor materiálu: ICT 2 54

Záznamový arch. Magnetické pole solenoidu. Interaktivní fyzikální laboratoř, MFF UK v Praze. Jména členů skupiny:

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

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

PŘÍRODA - VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi látek a jejich měřením.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

2.6.6 Sytá pára. Předpoklady: 2604

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

Transkript:

. Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor, čas. Proč zrovna tyto? Potřebujee-li přeístit těleso (hota), je nutné znát odkud ka ho chcee přeisťovat a to označíe za ten prostor. Dále je třeba k tou určitý čas. Ve fyzice přeisťování tělesa označujee jako echanický pohyb... Hota Základní poje fyziky je hota. V praxi se hotné objekty vyskytují ve dvou forách: látka nebo pole. látka to jsou tři základní skupenství (pevné, kapalné a plynné) pole gravitační, elektrické nebo agnetické..2 Metody zkouání ve fyzice Fyzika dochází k nový poznatků poocí tří základních etod: ) Pozorování sledujee určitý jev v přirozených podínkách (pozorovatel do ničeho nezasahuje). 2) Experient pozorujee jev v laboratoři, kde jej uěle vyvoláe a ěníe i za jeho průběhu podínky. ) Fyzikální ěření je to ateatické vyjádření experientu. Více se budee zabývat v laboratorních cvičeních..2 Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky Fyzikální veličina vyjadřuje základní vlastnosti hotných objektů (např: u válečku chcee znát jeho hotnost, obje), které označuje přede doluvenýi značkai. POZOR: Záleží i na velikosti písen. Fyzikální veličina, kterou ěříe (určujee její hodnotu), á ěřící jednotku (u hotnosti je to kilogra kg)..2. Zápis veličiny a jednotky Obecný zápis: X = { X } [ X ] X označení fyzikální veličiny { X } - označuje kvantitu (nožství) [ X ] - ěřící jednotka Př: délka l = 5, pak { V } = 5, [ V ] = POZOR: Tento zápis berte jako závazný. Není ožné napsat naěřenou hodnotu bez jednotky..2.2 Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky) Měřící jednot ůžee volit pro různé fyzikální veličiny zcela libovolně. Pro přehlednost byla vytvořena soustava základních fyzikálních veličin a jí odpovídající soustava jednotek. U nás byla na základě ezinárodních dohod u zkoněna Mezinárodní soustava jednotek SI. Máe sed základních veličin a ji odpovídající jednotky.

Základní veličiny a jejich jednotky ) délka její jednotkou je etr. Metr je určen vzdáleností dvou rysek na ezinárodní prototypu etru při teplotě 0 C a při norální atosférické tlaku. Mezinárodní etr je uložen v Mezinárodní úřadě pro íry a váhy v Sévres. Jeho kopie je uložena v Praze. příčný řez 2) hotnost jeho jednotkou je kilogra. Je to hotnost ezinárodního kilograu, který je vyhotoven ze slitiny platiny a iridia a je uložena na stejné ístě jako etr. ) čas jeho jednotkou je sekunda. Sekunda je doba rovnající se 9 92 6 770 periodá záření, které odpovídá přechodu ezi dvěa hladinai veli jené struktury základního stavu atou Cesia. 4) elektrický proud jeho jednotkou je apér. Apér je stálý elektrický proud, který při průchodu ezi dvěa rovnoběžnýi příýi a nekonečně dlouhýi vodiči zanedbatelného kruhového průřezu uístěnýi od sebe, vyvolá stálou sílu 2 0 7 N na je etr délky. 5) terodynaická teplota její jednotkou je kelvin. Kelvin je teploty trojného bodu vody. 27,5 díl terodynaické 6) látkové nožství jeho jednotkou je ol. Mol je látkové nožství soustavy, které obsahuje právě tolik eleentárních jedinců, kolik je atoů v nuklidu 2 6C o hotnosti 0,02 kg. 2

7) svítivost její jednotkou je kandela. Kandela je svítivost zdroje, který vysílá vedlejší onofrekvenční záření o kitočtu na steradián. 2 540 0 Hz a jehož zářivost v toto sěru je wattů 68.2. Odvozené jednotky Tyto jednotky se vytvářejí skládání ze základních jednotek. Př. Urči jednotku rychlosti rovnoěrného pohybu. s Vyjdee ze vztahu v =, kde dráha (s) je v etrech a čas (t) je v sekundách. t Z toho plyne: [ v] = = s s.2.4 Vedlejší jednotky Nepatří do soustavy SI. Tyto jednotky běžně používáe, protože jsou pro nás výhodnější či je jejich používání prověřené staletíi. Uvedee si několik případů: ) čas inuta, hodina, den 2) hotnost tuna, gra ) rovinný úhel stupeň, vteřina, inuta 4) plošný obsah hektar, ar 5) obje litr, hektolitr 6) energie elektronvolt.2.5 Základní převody jednotek ) délkové jednotky = 0 d = 00 c = 000 k = 0 ya (yard) = 0,944 M (íle) =,609 k NM (náořní íle) =,852 k 0 Å (ångströ či ångstro) = 0 2) plošné 2 2 2 4 2 6 = 0 d = 0 c = 0 ha = 00 ar = 0 4 2 2 ar = 00 ) objeové 6 9 = 0 d = 0 c = 0 l = 0 dl = 000 l l = d l = c 4) energie ev =,602 0 9 J 2

.2.6 Doplňkové jednotky ) radián je to jednotka rovinného úhlu 2) steradián jednotka prostorového úhlu.2.7 Násobky jednotek V praxi jsou nohdy základní jednotky zcela nepraktické, a proto se k ni používají předpony, které ná usnadňují jejich zápis. Bude stačit pokud si budete paatovat předpony z této tabulky: Př: Bylo by zbytečné psát, že k = 000, je snazší napsat k = 0.. Řecká abeceda Ve fyzice budee používat i jinou abecedu než latinku a to řeckou abecedu, proto je nutné si následující tabulku důkladně nastudovat. 4

.4 Měření hustoty látek Abycho ohli určit hustotu tělesa, usíe určit dvě fyzikální veličiny a to: obje a hotnost..4.. Určení objeu tělesa Obje ěříe různý způsobe. Nejvíce záleží jaký tvar á těleso nebo v jaké skupenství je látka tělesa. Má dva tvary tělesa: pravidelný a nepravidelný. ) Obje pravidelného tělesa zěříe jeho rozěry a obje vypočítáe ze vztahu pro obje daného tělesa. 2) Obje nepravidelného tělesa áe v podstatě dvě ožnosti a to použijee oděrný válec nebo pyknoetr. a) Poocí oděrného válce. Napustíe do oděrného válce vodu a určíe její obje V. Pak do něj ponoříe těleso a určíe obje V 2, pak určíe výsledný obje tělesa takto V = V 2 V. Vše si prohlédněte na obrázku s oděrnýi válci. b) Poocí pyknoetru (viz. obrázek). Pyknoetr je nádoba s provrtanou skleněnou zátkou. Zátka je do hrdla zabroušena. Jestliže pyknoetr naplníe po okraj kapalinou a uzavřee zátkou, vyteče přebytečná kapalina otvore zátky a v nádobce zůstane vždy stejný obje kapaliny. Měření se provádí stejně jako u oděrného válce s tí, že se těleso ponoří do pyknoetru a voda, která vyteče ven se zachytává do připravené nádoby..4.2 Určení hotnosti tělesa Určení hotnosti tělesa provedee poocí laboratorních rovnoraenných vah. Těleso se dá zvážit několika etodai. Nejčastěji se používá etoda tří kyvů..4. Určení hustoty tělesa Proč je hustota v praxi důležitá? Představe si následující situaci: Jak je ožné, že písku váží 500 kg a stejný obje vody váží 000 kg. V praxi se ukazuje, že stejné objey různých látek ohou ít různou hotnost. Díky tou zavedee novou veličiny a to je hustota látek (ozn. ρ ), kterou určíe pokud budee znát obje a hotnost dané látky a vypočítáe jí takto: ρ =. V Jednotka hustoty: [ ρ ] = kg = kg Kroě této jednotky dále používáe jednotku ezi těito dvěa jednotkai: g c. Podíveje se na převodní vztah 5

Převod kg kg na g c : 000 g = = g c 0000 000 000 ZÁVĚR: Výsledke tedy je, že když převádíe z hodnotu vydělíe 000. kg na g c tak převáděnou Převod na na kg : kg g 000 000000 = = kg = 000 kg c 000 0000 000 ZÁVĚR: Výsledke tedy je, že když převádíe z hodnotu vynásobíe 000. g c na kg tak převáděnou 6