Téma: Účinnost různých způsobů ohřevu vody

Podobné dokumenty
Název: Fyzika v kuchyni

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

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník

Motivační problémy & domácí projekty Tomáš Nečas, necas@jaroska.cz

Pracovní list - vaření

Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru

Měření účinnosti rychlovarné konvice

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

Princip. Měrná elektrická. (konduktivita) Výhody odporového ohřevu. Závislost měrné elektrické vodivosti na teplotě = (1/R) (L/A)

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Vítězslav Bártl. červen 2013

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Technologie a procesy sušení dřeva

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Elektromagnetický oscilátor

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

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

VNITŘNÍ ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 2. ročník - Termika

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Ochrana obalem před změnami teploty a úloha obalu při tepelných procesech v technologii potravin. Sdílení tepla sáláním. Balení pro mikrovlnný ohřev

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Polohová a pohybová energie

Molekulová fyzika a termika:

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

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

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

19. Elektromagnetická indukce

10. Energie a její transformace

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

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

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

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

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

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

VY_52_INOVACE_2NOV48. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Studenti SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. na fyzikálních praktikách na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Věra Keselicová. květen 2013

Varné desky. INDUKCE je IN...

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu INDUKČNÍ VARNÁ DESKA MODEL CI9-20 / CI9-40

Elektromagnetické kmitání

INDUKČNÍ VAŘIČ. Návod k použití

Elektromagnetická indukce

Měření prostupu tepla

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

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Uvedené ceny jsou cenami netto bez DPH. Bain Maries. Bain-Marie bez výpustného ventilu 1,3kW,230V,50Hz

AKUSTICKÉ VLNĚNÍ PRVKŮ (SAMOHLÁSEK)

Laboratorní práce č. 1: Přibližné určení průměru molekuly kyseliny olejové

Testové otázky za 2 body

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Plazma v mikrovlnné troubě

R 2 R 4 R 1 R

Vnitřní energie, práce a teplo

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

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

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Vysoké frekvence a mikrovlny

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Akustooptický modulátor s postupnou a stojatou akustickou vlnou

Obvod střídavého proudu s indukčností

sf_2014.notebook March 31,

Nedestruktivní metody 210DPSM

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Posuzoval:... dne:...

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

KATEDRA MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A CHEMIE. 123TVVM tepelně-fyzikální parametry

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Transkript:

PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY Téma úlohy: Účinnost různých způsobů ohřevu vody Pracoval: Třída: Datum: Spolupracovali: Teplota: Tlak: Vlhkost vzduchu: Hodnocení: Téma: Účinnost různých způsobů ohřevu vody Na konci 18. století stál anglický vynálezce ames Watt před problémem, jak svým zákazníkům připodobnit výkon jim vyráběných parních strojů k výkonu tehdy běžně využívaných pracovních zvířat. Podle zkušeností s poníky pracujících v jednom dole odhadoval, že poník zapřažený do žentouru vyzdvihne 22 000 stopliber za minutu (1 stopa = 30,48 cm, 1 britská libra = 0,454 kg). Výkon koně odhadoval o ½ větší, tzn. koňská síla byla rovna výkonu 33 000 stopliber za minutu. ames Watt tedy stanovil následující definici: Obrázek 1: Žentour (převod koňské síly na točivý moment na řemenici. edna koňská síla je rovna výkonu, který podává soustavně pracující kůň, který zapřažený v žentouru zdvíhá náklad 180 liber a ujde při tom za hodinu 144 koleček o poloměru 12 stop (1 mechanická koňská síla = 745,7 W). Základem klasického elektrického vařiče je odporový drát, který je připojen do elektrické sítě. Drátem podle Ohmova zákona protéká elektrický proud a elektrická energie se mění na teplo. Horký drát zahřívá plotnu vařiče, od té se ohřívá dno hrnce a z hrnce se přenáší teplo na obsah hrnce. Indukční ohřev využívá elektromagnetické indukce a vzniku vířivých proudů v dnu hrnce. Pod sklokeramickou deskou je umístěna cívka, kterou teče střídavý proud a která vytváří proměnné magnetické pole. Magnetické pole prochází nevodivou sklokeramickou deskou do vodivého dna hrnce, kde se vytváří vířivé proudy na základě Faradayova zákona elektromagnetické indukce, a energie se přeměňuje na teplo. Při indukčním ohřevu teplo vzniká přímo ve dně hrnce a nedochází k ohřevu prostřednictvím rozpálené plotny, jako je to u klasického elektrického vařiče. 1

Rychlovarná konvice pracuje na stejném principu jako elektrický vařič, pouze u ní odpadají problémy přenosu tepla mezi plotnou a dnem hrnce. V mikrovlnné troubě dochází k rozkmitání polárních molekul vody prostřednictvím proměnného elektrického pole a to vede k zahřátí látky. Frekvence elektrického pole 2 450 MHz je zvolena tak, aby byla blízká rezonanční frekvenci molekul vody a rozkmitání bylo co největší. Na druhé straně je energie mikrovln malá, aby nenarušovala atomové vazby. Elektrické pole proniká do objemu potraviny a k ohřívání dochází v celém objemu. Intenzita pole uvnitř vodiče je nulová. e-li tedy potravina v mikrovlnné troubě v kovové nádobě, elektrické pole nepronikne do nádoby a potravina se nezahřeje (dochází k tvorbě vířivých proudů v kovech). V plynovém vařiči využíváme k ohřevu teplo, které vzniká spalováním zemního plynu (propanbutan). Energii, která se uvolní při spálení 1 kg paliva, udává výhřevnost paliva. Výhřevnost butanu je 48 M/kg, což znamená, že při spálení 1 kg butanu je předáno do okolí teplo o velikost 48 M. Množství energie nutné pro zvýšení teploty 1 kg látky o 1 C uvádí měrná teplená kapacita c, kterou nalezneme ve fyzikálních tabulkách (pro vodu 4186.kg -1.K -1 ). Množství tepla, které je potřeba k ohřátí m kilogramů látky s měrnou tepelnou kapacitou c o teplotu t vyjadřuje vztah Q = m. c. t. Množství práce W vykonané za jednotku času t vyjadřuje fyzikální veličina výkon P = W t. Množství energie, které je spotřebované za jednotku času, definujeme jako příkon P 0. Výkon i příkon mají stejnou základní jednotku watt. Účinnost spotřebiče udává poměr mezi výkonem a příkonem stroje při vykonávání práce. V našem případě je lepší definovat účinnost jako podíl využité energie k ohřátí vody Q k vložené energii W: η = Q W = P P 0. Účinnost je bezrozměrná fyzikální veličina. Chceme-li výsledek vyjádřit v procentech, je nutné uvedené podíly vynásobit 100%. 1. Změřte účinnost ohřevu vody na klasickém elektrickém vařiči, indukčním vařiči, v mikrovlnné troubě a rychlovarné konvici. Postup měření: 1. Zvolené množství vody (0,5 l) ohřívejte po dobu 1,5 minuty na indukčním vařiči, elektrickém plotýnkovém vařiči, v rychlovarné konvici, mikrovlnné troubě a na plynovém hořáku. Používejte vhodné nádobí prvně bez poklice a následně s poklicí. Při každém experimentu si zapište hmotnost vody m a zapište si její počáteční a konečnou teplotu, T 0 a T k. Při ohřevu měřte wattmetrem okamžité množství spotřebovávané energie a stopkami celkovou dobu ohřevu. 2. Podívejte se na štítek spotřebiče ohřívajícího vodu a zapište si jeho příkon. Na wattmetru sledujte během ohřívání okamžitý příkon daného spotřebiče. Z okamžitého příkonu odečteného z wattmetru určete průměrný příkon P 0 spotřebiče a z něj vypočítejte dodanou energii E= P 0.t při ohřevu vody během 1 min. 3. Vypočítejte pro každou metodu množství tepla Q potřebného k ohřevu vody z měrné tepelné 2

kapacity, hmotnosti a rozdílu teplot. 4. Vypočítejte účinnost η = Q 100% jednotlivých metod ohřevu vody z dodané a spotřebované E energie. U plynového hořáku vypočítáte spotřebovanou energii při ohřevu vody ze změny hmotnosti plynové nádoby. e nutné zvážit plynový hořák před ohřevem i po ohřevu a pomocí výhřevnosti určit spotřebovanou energii E. Výhřevnost butanu 48 M/kg znamená, že při spálení 1 kg butanu je předáno do okolí teplo o velikost 48 M. Celý postup ohřívání proveďte pro nádoby bez poklice a s poklicí. Upozornění: Při ohřívání v mikrovlnné troubě používejte umělohmotnou konvici, na indukčním vařiči kovový hrnec (ne hliníkový), na elektrickém vařiči kovový hrnec a nad plynovým kahanem ohřívejte v skleněné baňce nebo kovovém hrnci. Pro nejúčinnější ohřev nad kahanem musíte správně nastavit poměr přiváděného plynu vzduchu. Měření a zpracování výsledků: Technické údaje spotřebičů: Spotřebič Příkon spotřebiče [W] Indukční vařič Rychlovarná konvice Mikrovlnná trouba Elektrický vařič (plotýnkový) 3

Naměřené hodnoty u jednotlivých spotřebičů zaznamenejte do tabulky. m - hmotnost vody v nádobě, P 0 průměrný příkon z wattmetru, E energie spotřebovaná při ohřevu za 1 min., Q teplo potřebné k ohřevu. Ohřev bez poklice Spotřebič m kg P 0 W E T 0 T k Q % Indukční vařič Rychlovarná konvice Mikrovlnná trouba (skleněná kádinka) (kovový hrnec) Elektrický vařič Ohřev s poklicí Spotřebič m kg P 0 W E T 0 T k Q % Indukční vařič Rychlovarná konvice Mikrovlnná trouba (skleněná kádinka) (kovový hrnec) Elektrický vařič 4

Výpočet tepla a energie potřebné k ohřátí vody a další potřebné výpočty. Závěr: Porovnejte účinnosti jednotlivých způsobů ohřevu a výsledky okomentujte. ak se lišil okamžitý příkon spotřebiče od údaje na štítku? 5

2. Stanovení rychlosti světla v mikrovlnné troubě Mikrovlnné záření je elektromagnetické záření o kmitočtech 3 GHz 300 GHz. V mikrovlnných troubách se využívá záření o frekvenci 2,45 GHz. Tato frekvence odpovídá rezonanční frekvenci některých nesymetrických molekul, zejména vody. Mikrovlny se odrážejí od stěn trouby a vytvářejí tzv. stojaté vlnění. V místě kmiten stojatého vlnění dochází k nejúčinnějšímu ohřevu potravin a díky otočnému talíři je potravina ohřívána rovnoměrněji. Nejkratší vzdálenost dvou maxim stojatého vlnění je rovna polovině vlnové délky vlnění a rychlost světla lze určit ze vztahu c = λ. f, kde λ je vlnová délka záření a f jeho frekvence. Postup měření: 1. Nalezněte na štítku mikrovlnné trouby frekvenci mikrovln používaných pro ohřev potravin. 2. Nastrouhejte čokoládu na talíř tak, aby na talíři byla vytvořena kompaktní čokoládová vrstva. V mikrovlnce odstraňte otočný talíř a vložte do ní podstavec s talířem posypaným čokoládou. Nastavte mikrovlnou troubu na 50 70 s a sledujte, zda se čokoláda příliš nepálí. 3. Změřte vzdálenost s nejbližších kmiten (rozteklých míst na čokoládové vrstvě), která je rovna polovině vlnové délky a vypočítejte rychlost světla. 4. Experiment proveďte pětkrát a určete rychlost světla s příslušnými chybami měření. Měření a zpracování výsledků: Frekvence mikrovlnného záření ze štítku na mikrovlnné troubě: f = Měření s cm m v -1 m.s v -1 m.s 1. 2. 3. 4. 5. Suma - - Průměr - - 6

Závěr: Uveďte výsledek měření a porovnejte ho s tabulkovou hodnotou. 7