Věra Keselicová. duben 2013

Podobné dokumenty
Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. březen 2013

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

Práce - výkon (pracovní list)

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

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

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

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

Práce, výkon, energie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

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

Práce, výkon, energie

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

Věra Keselicová. květen 2013

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

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

Digitální učební materiál

Název DUM: Mechanická práce v příkladech

Práce síla dráhu Působíme-li na těleso silou F a přemístíme ho tak po dráze s , vykonáme mechanickou práci W

11. Dynamika Úvod do dynamiky

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

4IS01F8 mechanická práce.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 01

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Energie, její formy a měření

ÍKLAD 190 gram klidu 2880 km/h 0,01 s Otázky z y r ch c le l n dráha síla p sobící práci výkon kinetická energie hmotnosti 2 t rychlost pytle

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

Vnitřní energie, práce, teplo.

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

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Věra Keselicová. duben 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Metodická příručka pro zavádění nových předmětů Fyzikální praktikum

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-01-ZAKLADY A UVOD DO ELEKTROTECHNOLOGIE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Název DUM: Polohová energie v příkladech

2_ Mechanická práce _Slovní úlohy _ Práce a kladky _ Výkon _ Výkon - příklady _ PL: MECHANICKÁ PRÁCE A VÝKON...

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Změny skupenství látek - tání, tuhnutí VY_32_INOVACE_F0114.

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

EU OPVK III/2/1/3/2 autor: Ing. Gabriela Geryková, Základní škola Žižkova 3, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_267. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

1 MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE 1.1 MECHANICKÁ PRÁCE

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

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Výkon elektrického proudu, elektrická energie a její výroba VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU ELEKTRICKÁ ENERGIE A JEJÍ VÝROBA P = U. I.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217.

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

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

10. Energie a její transformace

F - Příprava na 2. zápočtový test z fyziky

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_B

2_ Práce _ Slovní úlohy: _ Práce a kladky _ Výkon _ Výkon - příklady _ PL: MECHANICKÁ PRÁCE A VÝKON...

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A

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

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

ENERGIE a její přeměny

Věra Keselicová. červen 2013

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

POHYBY TĚLES / VÝPOČET ČASU

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

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

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika ŠVP LMP

Datum, období vytvoření:

Věra Keselicová. květen 2013

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Práce, energie a další mechanické veličiny

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

Věra Keselicová. květen 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Molekulová fyzika a termika:

Věra Keselicová. duben 2013

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Grafy s fyzikální. tématikou ANOTACE VY_32_INOVACE_56. VY_32_INOVACE_56 Grafy s fyzikální tématikou autorka: Mgr. Lenka Andrýsková, Ph.D.

VYHLÁŠKA. ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny.

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Transkript:

VY_52_INOVACE_VK54 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová duben 2013 8. ročník Člověk a příroda; Fyzika; Energie, práce, výkon Výukový materiál je určený pro opakování učiva o práci, výkonu, energii, účinnosti.

ENERGIE, PRÁCE, VÝKON Opakování

1) V kterém případě z fyzikálního hlediska konáme práci? a) Čekáme na výtah a držíme těžkou tašku s nákupem. b) Výtah je rozbitý, proto s nákupem jdeme pěšky po schodech. c) Nákup necháme ve sklepě a jdeme pěšky po schodech. Z fyzikálního hlediska konáme práci, jestliže působíme silou na těleso a způsobíme tím jeho posunutí. a) Nekonáme práci, protože nákup nepřemísťujeme. b) Konáme práci. c) Konáme práci, i když nepřemísťujeme nákup, přemísťujeme sami sebe. 2) Jaká je značka, hlavní jednotka a jiné jednotky práce? Značka: W, hlavní jednotka: J joule [džaul], jiné jednotky: kj kilojoule, MJ megajoule. 3) Vzorec pro výpočet práce je: W = F : s b) W = s : F c) W = F s. Co znamenají písmena ve vzorci? Správná odpověď je c), F síla, s dráha.

4) Vyjádřete pomocí jednotek síly a dráhy, jak velká je práce 1 J? Práci 1 J vykonáme, když působíme silou 1 N po dráze 1 m. 5) Které z čerpadel má větší výkon: a) to, které načerpá za 3 min 60 litrů b) to, které načerpá za 5 min 110 litrů? Výkon se porovnává podle množství práce vykonané za jednotku času. a) za 1 min načerpá 20 litrů b) za 1 min načerpá 22 litrů, větší výkon má tedy čerpadlo b). 6) Jaká je značka, hlavní jednotka a jiné jednotky výkonu? Značka: P, hlavní jednotka: W watt, jiné jednotky: kw kilowatt, MW megawatt. 7) Vzorec pro výpočet výkonu je: P = W t b) P = W : t c) P = t : W. Co znamenají písmena ve vzorci? Správná odpověď je b). W práce, t čas.

8) Vyjádřete pomocí jednotek práce a času, jak velký je výkon 1 W? Stroj má výkon 1W, jestliže za 1 s vykoná práci 1J. 9) Co z fyzikálního hlediska znamená, že těleso má energii? Těleso má energii, jestliže je schopno konat práci. 10) Jaké druhy energie znáte? Mechanická, elektrická, chemická, jaderná, tepelná, 11) Jaká je značka a základní jednotka energie? Značka: E, základní jednotka: J joule. 12) Jaké druhy mechanické energie znáte? Mechanická energie může být pohybová (kinetická) a polohová (potencionální). 13) Co musí platit pro těleso, aby mělo pohybovou energii? Těleso má pohybovou energii, jestliže se pohybuje.

14) Jaká je značka pohybové energie a na čem závisí její velikost? Značka: E k, velikost pohybové energie závisí na hmotnosti pohybujícího se tělesa a na jeho rychlosti. 15) Co musí platit pro těleso, aby mělo polohovou energii? Těleso má polohovou energii, jestliže na něj působí síla v nějakém silovém poli gravitačním, elektrickém, magnetickém, síla natažené nebo stlačené pružiny, 16) Jaká je značka polohové energie v gravitačním poli Země a na čem závisí její velikost? Značka: E p ; velikost závisí na hmotnosti tělesa a výšce. 17) Jaký je vzorec pro výpočet polohové energie tělesa v gravitačním poli Země? E p = m g h, m hmotnost tělesa, g gravitační konstanta (10 N/kg), h výška tělesa.

18) Jak zní zákon zachování energie? Jednotlivé druhy energie se mohou v izolované soustavě vzájemně přeměňovat, ale celková energie izolované soustavy se během času nemění. 19) Jak se přeměňují mechanické energie při pohybu kuličky na závěsu? Při pohybu kuličky dolů se polohová energie přeměňuje na pohybovou a při pohybu nahoru se pohybová energie přeměňuje na polohovou. 20) Co vyjadřuje fyzikální veličina účinnost? Účinnost vyjadřuje, jaká část energie dodané nějakému zařízení se přemění na vykonanou práci. Slouží k porovnání různých zařízení z hlediska využitelnosti dodávané energie.

21) Jaký je vzorec pro výpočet účinnosti? η = P2/P1 (výsledek je číslo menší než 1), η = (P2/P1) 100 (výsledek vyjde číslo menší než 100 v %), P2 výkon zařízení, tj. práce, kterou zařízení vykoná za jednotku času, P1 příkon, tj. energie dodaná zařízení za jednotku času.

Obrázek byl převzat z internetové stránky: http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/8/energie/energievykl.htm