... 10) K čemu se tyto tyče používají?... 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu.



Podobné dokumenty
Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás II.

Exkurze pro 2. ročníky Moderní způsoby získávání energie

Exkurze pro 2. ročníky Jádro a technika

Exkurze pro 1. ročníky Botanická zahrada + Letiště Václava Havla Termíny konání: 24. června 2014 Cíle exkurze:

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Exkurze pro 2. ročníky Suroviny kolem nás

Jaderné elektrárny I, II.

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

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Exkurze pro 3. ročníky Západní Čechy v poznání

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Exkurze pro 1. ročníky Botanická exkurze Pálava a Lednicko-valtický areál

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

8.STAVBA ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Metodické pokyny k pracovnímu listu č třída JADERNÁ ENERGIE A NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVITY PRO ŽIVOT

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Fyzika - 2. ročník. očekávané výstupy ŠVP

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Jaderný palivový cyklus - Pracovní list

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

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Atomová a jaderná fyzika

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

JADERNÁ ENERGIE. Při chemických reakcích dochází ke změnám v elektronových obalech atomů. Za určitých podmínek mohou změnám podléhat i jádra atomů.

RADIOAKTIVITA TEORIE. Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr.Milan Staněk MGV_F_SS_3S2_D12_Z_MIKSV_Radioaktivita_PL

JADERNÁ FYZIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

dvojí povaha světla Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Název školy Předmět/modul (ŠVP) Vytvořeno listopad 2012

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Elektroenergetika 1. Jaderné elektrárny

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Vzdělávací program ČEZ Svět energie. Ing. Marie Dufková

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Radioaktivita,radioaktivní rozpad

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

obalového souboru způsobem nezbytným k zajištění

Fyzika pokus 10. Zvukově izolační vlastnosti stavebních materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Polohová a pohybová energie

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Potřebné pomůcky Sešit, učebnice, pero

29. Atomové jádro a jaderné reakce

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Aplikace jaderné fyziky (několik příkladů)

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

Pojetí vyučovacího předmětu

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

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

Typy radioaktivního záření

Rozměr a složení atomových jader

Kosmické záření a jeho detekce stanicí CZELTA

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Vyhořelé jaderné palivo

Letní škola RADIOAKTIVNÍ LÁTKY a možnosti detoxikace

ENERGIE a její přeměny

Vlastnosti atomových jader Radioaktivita. Jaderné reakce. Jaderná energetika

Přírodní radioaktivita

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

Mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU

Decommissioning. Marie Dufková

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti, vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a moznosti

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Kateřina Fišerová - Seminární práce k předmětu Didaktika fyziky

146/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

ŠTĚPNÁ REAKCE (JADERNÁ ENERGIE)

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma

CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro technická povolání. V Brně dne 10. září 2014

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Aplikace Denní příprava provozu EDU

Test z radiační ochrany

Jaderná energetika (JE)

DUM č. 15 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník

Nabídka vybraných pořadů

Transkript:

Exkurze pro 1. ročníky Elektrárna a meteorologická stanice Temelín Termíny konání: 3. září 2014 6. A 4. září 2014 2. B 5. září 2014 2. C Označení jednotlivých tříd odpovídá školnímu roku 2014/2015. Cíle exkurze: - žáci si osvojí základní poznatky z oblasti energetiky - pochopí důležitost elektrárny pro energetický mix v České republice - pochopí důležitost mírového využití jaderné energie pro Českou republiku - osvojí si základní bezpečnostní prvky na modelu jaderného reaktoru - získají povědomí u druzích záření a jak se před nimi chránit - vytvoří si názor na vliv jaderné elektrárny na životní prostředí - žáci si vyzkouší řízení bloku elektrárny na simulátoru - pochopí význam meteorologické stanice v blízkosti elektrárny - pochopí princip meteorologických přístrojů - získají kompetenci pro zpracování naměřených dat pomocí statistických metod - naučí se pracovat s čidly Vernier a vyhodnocovat získaná data Metodika práce: žáci budou pracovat ve skupinách po 4 5 v průběhu exkurze každá skupina vyplní pracovní list žáci v průběhu exkurze budou provádět fotografickou či filmovou dokumentaci, která se stane základem jejich výukových filmů, koláží a prezentací Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, fotoaparát, kamera netbooky, záznamové zařízení, měřící čidla - relativní vlhkosti vzduchu, teploty a tlaku Jména a příjmení žáků: 1

Jaderná elektrárna Temelín Obecné údaje 1) Vyjmenuj alespoň tři podmínky, které musí splňovat místo, kde bude umístěna jaderná elektrárna?...... 2) V jakém roce se začala připravovat stavba elektrárny a v jakém roce byla uvedena do provozu? Reaktor 3) Jaký typ reaktoru je umístěn v JETE (Jaderná elektrárna Temelín)?.. 4) Co je moderátor a k čemu se používá? 5) Jaký moderátor se používá v JETE? 6) Proč se do moderátoru přidává kyselina trihydrogenboritá? 7) Jaké palivo se používá v jaderném reaktoru?.. 8) Napiš rovnici štěpení, ke kterému dochází v jaderném reaktoru... 2

9) Jaké druhy tyčí používáme v jaderném reaktoru... 10) K čemu se tyto tyče používají?.. 11) Zakresli do obrázku (uveden níže) kontejnment. 12) Vyjmenuj tři vlastnosti kontejnmentu. Zbylá část elektrárny 13) Napiš vždy název jednotlivých částí elektrárny a vysvětli princip jejich činnosti. 3

1........ 2...... 3.. 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 4

14) 3D film Uskutečněná utopie (viděli jste v projekčním sále) popiš postupnou přeměnu jaderné energie na elektrickou energii. Radioaktivita a radioaktivní odpad 15) Vysvětlete, co je to radioaktivita přirozená a radioaktivita umělá. 16) Napište, co je podstatou záření α a záření β - a oba typy RA přeměny zapište obecnou rovnicí. 17) K čemu slouží mlžná komora? Vysvětli princip jejího fungování. 18) V mlžné komoře jste viděli stopy γ záření. Vysvětlete jeho podstatu. 5

19) Charakterizujte elektronový záchyt a napište, kde se s ním můžeme setkat. 20) Definujte poločas rozpadu. 21) Vysvětlete, co je to radioaktivní rozpadová řada a řady vyjmenujte. 22) Jak se nazývají kontejnery, ve kterých je vyhořelé palivo uloženo? O kolik procent energie přišlo vyhořelé palivo?........ 23) Vyjmenuj pět vlastností, které musí mít kontejner na vyhořelé palivo. 6

Observatoř Temelín 1) V jakém roce byla observatoř Temelín uvedena do provozu?.. 2) Zjisti, jaké všechny hodnoty se měří na této observatoři....... 3) Spolupracuje observatoř Temelín s JETE? Pokud ano, na jaké bázi (respektive jaká specializovaná měření jsou zde prováděna). 4) Jaký je rozdíl mezi meteorologickou stanicí a observatoří? 5) Uveď alespoň dvě observatoře, které se nachází na území ČR. 6) K čemu slouží ceilometr? 7) K čemu slouží termograf a na jakém principu funguje? 7

8) Jaké omezení má termograf? 9) Kolikrát denně se měří teplota a v jakých časech?.. 10) Jakým způsobem se vypočítá průměrná denní teplota?.. 11) Jakým přístrojem se měří vlhkost a na jakém principu tento přístroj pracuje?...... 12) Jakým přístrojem se měří tlak vzduchu a na jakém principu tento přístroj pracuje?...... 13) Vysvětli princip přístroje anemometr. K čemu se tento přístroj používá?...... 14) Jakým přístrojem se měří doba slunečního svitu? 8

15) Jakým způsobem se zpracovávají naměřené hodnoty? 16) Zjisti (zeptej se průvodce či najdi na internetu) následující hodnoty. Minimální naměřená teplota Maximální naměřená teplota Nejsilnější náraz větru Hodnota 17) Proveď měření veličin uvedených v tabulce pomocí systému Vernier. Tyto hodnoty porovnej s hodnotami, které jsou naměřené v observatoři Temelín. den: hodina: Naměřená hodnota Hodnota z observatoře Temelín Tlak vzduchu Teplota Relativní vlhkost.... 9