LabQuest měření v terénu



Podobné dokumenty
Pár zajímavých nápadů

Měření se senzorem GPS

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

ZRYCHLENÍ KMITAVÉHO POHYBU

Technická specifikace předmětu zakázky

ODPOR TERMISTORU. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a tlaku vzduchu, grafické zpracování teplotním čidlem a barometrem

Demonstrace hydrostatického paradoxu pomocí plastových lahví a LabQuest Vernier

Sestavení vlastní meteostanice - měřeni teploty a grafické zpracování teplotním čidlem. (práce v terénu + laboratorní práce)

Digitální učební materiál

Smartphony jako spotřebiče se zabudovanými snímači

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

JÍZDA NA KOLE. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

pracovní list studenta

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

Měření teploty a tlaku. Tematický celek: Termodynamika. Úkol:

Digitální učební materiál

Odstředivé a dostředivé zrychlení

Měření teploty vydechovaného vzduchu (laboratorní práce)

Využití systému firmy Vernier při řešení úloh

Fyzika Pracovní list č. 4 Téma: Měření rychlosti proudění a tlaku Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera

Zadávací dokumentace. Výběrové řízení na dodavatele čidel do biologie, chemie a fyziky

BEZDRÁTOVÉ PROPOJENÍ ROZHRANÍ LABQUEST 2

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

Digitální učební materiál

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

ZÁKLADY FYZIKÁLNÍCH MĚŘENÍ FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 5: Měření tíhového zrychlení

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

Příprava pro lektora

Millikanův experiment

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

Příloha č. 4 - Nabízené zboží a jeho technické podmínky_úprava_ OPVK 1.1

Poskakující míč

MAGNETICKÉ POLE PERMANENTNÍHO MAGNETU

Digitální učební materiál

Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech

Jak jsem měřil teplotu v termosce pomocí bezdrátového teploměru

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

1.1. Metoda kyvů. Tato metoda spočívá v tom, že na obvod kola do vzdálenosti l od osy

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.5 Název: Měření osciloskopem. Pracoval: Lukáš Ledvina

Buffonova jehla. Jiří Zelenka. Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

ANALÝZA LIDSKÉHO HLASU

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

Reálné experimenty ve výuce matematiky

TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ TEORETICKÝ ÚVOD. 9, m s.

Poskakující míč

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

2 (3) kde S je plocha zdroje. Protože jas zdroje není závislý na směru, lze vztah (5) přepsat do tvaru:

POČÍTAČEM PODPOROVANÝ EXPERIMENT JAROSLAV VYSKOČIL, ONDŘEJ KOŠEK

Po stopách Isaaca Newtona

SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Prozkoumejte chování kondenzátoru v obvodu s generátorem obdélníkového napětí a s generátorem harmonického napětí.


Přírodní vědy aktivně a interaktivně

Počítačem podporované experimenty ve výuce

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

Důkaz uhličitanu ve vodním kameni

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Tabulka I Měření tloušťky tenké vrstvy

Metodický list. Název materiálu: Měření rychlosti zvukovým záznamem. Autor materiálu: Mgr. Martin Havlíček

Třída..Datum. 5. upravte interval sběhu dat v průběhu měření: Experiment Sběr dat: délka 300 sekund; 1 vzorek/sekundu, 1 sekunda/vzorek.

ipad jako experimentální nástroj ve výuce přírodovědných předmětů

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Rozklad uhličitanu vápenatého kyselinou

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Charakteristika ultrazvuku a jeho využití v praxi

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Experimentální realizace Buquoyovy úlohy

Pánské outdorové hodinky ze sportovní kolekce hodinek Casio Protrek Potěší sportovní a rybářské nadšence

Digitální učební materiál

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Příloha č. 1 Technická specifikace a kalkulace předmětu veřejné zakázky Dodávka měřícího systému - opakovaná výzva

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.

Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

Tři vzdáleně ovládané Pět vzdáleně ovládaných experimenty experimentů František Látal

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úlohač.IV

SCLPX 07 2R Ověření vztahu pro periodu kyvadla

Název: Studium záření

Transkript:

LabQuest měření v terénu VÁCLAV PAZDERA Gymnázium, Olomouc LabQuest [1] je jednoduchý měřící přístroj pro fyzikální, chemická i biologická měření ve třídě i v přírodě. V příspěvku budou prezentována jednoduchá měření v "terénu". Úvod LabQuest (viz obr.1) je nový moderní přístroj, který splňuje nejvyšší nároky kladené v současné době na školní fyzikální měření. Vznikl spojením interfejsu LabPro [1] a počítače do ruky s dotykovou obrazovkou. Přístroj LabQuest tedy může pracovat zcela samostatně a lze ho připojit i k počítači přes USB port. Tím se zlepší hlavně grafické možnosti zobrazení naměřených výsledků nebo jejich prezentace dataprojektorem. Firma Vernier [2] nabízí k tomuto přístroji 57 senzorů [3]. Asi tři pětiny z nich jsou fyzikální. Další jsou pak chemické a biologické. Některé z těchto senzorů je možno použít i pro měření v přírodě. Například barometr, který spojením s LabQuestem vytvoří barograf. Podobně připojením teploměru vzniká termograf. Obr. 1: LabQuest Dále bych uvedl tři příklady měření v terénu (přírodě). 146

Kolotoč Spojením akcelerometru s LabQuestem vzniká přístroj pro měření zrychlení při různých pohybech v přírodě. V dopravních prostředcích, pádech, skocích atd. Já jsem si vybral ten nejjednodušší kolotoč (viz obr.2). Obr. 2: Na kolotoči je volně položený LabQuest s akcelerometrem a metrem Kolotoč jsem roztočil a pak jsem ho nechal asi 30 sekund točit setrvačností a na konec jsem ho zastavil. LabQuest mi při tom změřil dostředivé zrychlení a vykreslil mi graf (viz obr. 3.). Obr. 3: Graf závislosti zrychlení na čase 147

Z obr. 3. je patrno, že i při setrvačném pohybu se zrychlení zmenšuje a pravidelně kolísá. Zřejmě kolotoč se neotáčí přesně ve vodorovné rovině. Z toho je možné přímo na přístroji LabQuest odečíst periodu otáčení. Přibližně T = 4,98 s. Stejně je možné si ji změřit v průběhu pohybu pomocí stopek. Jestliže známe poloměr otáčení (viz obr. 2) a periodu, můžeme pak snadno spočítat hodnotu dostředivého zrychlení: 2 2 4 π r 4 π 1,32 m 2,099 2 2 2 a = = =. T 4,98 s Na obr. 3 je vidět, že se při setrvačném otáčení kolotoče hodnota zrychlení pohybovala od 2,2 do 1,8 m s 2. Barograf a termograf Spojením barometru a teploměru s LabQuestem vznikají barograf a termograf. Já jsem ještě navíc připojil luxmetr. Dobu měření jsem nastavil na 30 hodin a začátek jsem spustil v 9.00 hod. Naměřené grafy ukazuje obr. 4. Obr. 4: Měření barografem a termografem po dobu 30 hodin Na obrázku je zajímavá spojitost atmosférického tlaku a teploty v průběhu letního dne. Kolísání osvětlení (od 3000 luxů do 8000 luxů) ve dne bylo způsobeno mírnou oblačností, která střídavě zastiňovala Slunce. 148

Vodojem Barometru s LabQuestem jsem využil ještě při dalším zajímavém měření. Zkoušel jsem jízdu výtahem ve významné budově v Olomouci vodojemu. Tato budova je vidět na velkou vzdálenost při příjezdu po dálnici z Brna do Olomouce. Obr. 4: Vodojem Závislost atmosférického tlaku na době znázorňuje obr. 5. Obr. 5: Změna atmosférického tlaku při jízdě výtahem 149

Z grafu můžeme odečíst změnu tlaku, která je asi 11 Pa na jeden metr jízdy výtahem. Tento výsledek si můžeme potvrdit tím, že si v Excelu sestrojíme graf závislosti atmosférického tlaku na nadmořské výšce (z tabulkových hodnot) a tento graf zderivujeme. Z obr. 6 je vidět, že tato změna v nadmořské výšce 260 m je něco kolem 11,5 Pa. Což je ve shodě s naměřenou hodnotou. Závěr Obr. 6: Graf změny tlaku na nadmořské výšce LabQuest je školní přístroj, s kterým mám nejlepší zkušenosti a plně jej doporučuji všem učitelům fyziky a také chemie a biologie. Je potěšující, že i cena LabQuestu a senzorů je velmi příznivá! Máte-li zájem o další informace, tak mi napište: pvaclav@centrum.cz. Literatura [1] http://www.vernier.com/mbl/ [2] http://www.vernier.com/ [3] http://www.vernier.com/probes/ 150