Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK. Vztlaková síla

Podobné dokumenty
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Archimédův zákon, vztlaková síla

VY_52_INOVACE_2NOV47. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.28 EU OP VK. Šíření zvuku

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

Plavání a potápění

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

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

FYZIKA Mechanika tekutin

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Základní škola Kaplice, Školní 226

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.15 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno

Metodický list. Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 3 Číslo DUM: EU-OPVK-ICT-F1-57 Předmět: Fyzika 7.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Variace. Mechanika kapalin

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy

Příklady z hydrostatiky

Autorka: Pavla Dořičáková

Archimédův zákon I

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

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. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

6. Mechanika kapalin a plynů

VY_52_INOVACE_2NOV45. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7.

Teorie: Hustota tělesa

Autor: Jana Krchová Obor: Fyzika FYZIKÁLNÍ VELIČINY. Délka Doplň ve větě chybějící slova: Fyzikální veličina je těles, kterou lze..

3.1.8 Hydrostatický tlak I

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

FYZIKA. Hydrostatika. KAPALINY Vlastnosti kapalin P1 Pascalův zákon Hydrostatický tlak P2 P3 P4 P5 Archimédův z. P6 P7 P8 P9 P10 Karteziánek

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Fyzika 7/EU (32) Variace č.: 1

Mechanika kapalin a plynů

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Hustota Číslo DUM: III/2/FY/2/1/9 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Výpočty s hustotou Číslo DUM: III/2/FY/2/1/10 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

Název: Archimedův zákon. Úvod. Cíle. Teoretická příprava (teoretický úvod)

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

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

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

F - Mechanika kapalin - I

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

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.34 EU OP VK

1.5.3 Archimédův zákon I

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

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

Fyzika kapalin. Hydrostatický tlak. ρ. (6.1) Kapaliny zachovávají stálý objem, nemají stálý tvar, jsou velmi málo stlačitelné.

Název DUM: Polohová energie v příkladech

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

S = 2. π. r ( r + v )

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

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

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

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Věra Keselicová. březen 2013

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

1.5.2 Jak tlačí voda. Předpoklady: Pomůcky: mikrotenové pytlíky, kostky, voda, vysoký odměrný válec, trubička, TetraPackové krabice

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Teplo v příkladech I

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.35 EU OP VK. Fyzika Orientace na obloze

Laboratorní práce Archimédův zákon

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

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.36 EU OP VK. Zkoumání vesmíru

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

1.8.6 Archimédův zákon II

<<< záložka Fyzika

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Skládání a rozkládání sil Číslo DUM: III/2/FY/2/1/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

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

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

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

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

1.5.6 Kolik váží vzduch

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Věra Keselicová. duben 2013

Pohyb tělesa, síly a jejich vlastnosti, mechanické vlastnosti kapalin a plynů, světelné jevy

Výfučtení: Kapaliny aneb Hydročtení

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Transkript:

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Květen 2012 Ročník 7. Předmět Fyzika Vztlaková Název, anotace Pomocí této prezentace se žáci seznámí s novou fyzikální veličinou - vztlakovou silou. Provedením pokusů zjistí závislost této síly na objemu a hustotě. Přiřazením správných pojmů k popisům a skupinovou spoluprací vyřeší žáci zadané úkoly a početní příklady.

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.7.B.32 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Květen 2012 Ročník 7. Předmět Název, anotace Fyzika Vztlaková Pomocí této prezentace se žáci seznámí s novou fyzikální veličinou - vztlakovou silou. Provedením pokusů zjistí závislost této síly na objemu a hustotě. Přiřazením správných pojmů k popisům a skupinovou spoluprací vyřeší žáci zadané úkoly a početní příklady.

Vztlaková v kapalině Pokusem zjisti, jak se mění velikost vztlakové síly : a) na, která jsou zcela ponořená v kapalině Číslo měření Podstava Výška Objem Ponořený objem kapaliny Gravitační Měřená Vztlaková 1 2 Závěr měření: Velikost vztlakové síly zjistíme tak,... b) na těleso, které je částečně ponořeno v kapalině DOPLŇ! Číslo měření Podstava Výška Objem Ponořený objem kapaliny Gravitační Měřená Vztlaková 1 2 stejná stejná stejný stejná stejná DOPLŇ! Závěr měření : Kolikrát větší je objem ponořené části,...

Vlastnosti vztlakové síly Pokusem zjisti, jak se mění velikost vztlakové síly v závislosti na hustotě kapaliny těleso je zcela ponořeno Číslo měření 1 Podstava Výška Objem kapaliny 2 stejná stejná stejný stejná Gravitační Měřená Vztlaková DOPLŇ! Závěr tohoto měření : V kapalině s menší hustotou je vztlaková... Pomocí předchozích pokusů popiš : 1. Na kterých veličinách a jakým způsobem závisí vztlaková působící na těleso v kapalině? 2. Z jakých materiálů jsou vyrobena používaná v pokusech? 3. Které kapaliny byly při pokusech použity? 4. Napiš matematicky vztah pro výpočet vztlakové síly pomocí měřené a gravitační síly? 5. Zakresli síly působící na zvolené těleso? Jaký směr má vztlaková?

Archimédův zákon Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část. Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková. F vz = V. ϱ. g k V objem ponořené části - ϱ k hustota kapaliny Rozmysli: Změní se velikost vztlakové síly : 1) při změně tvaru? 2) změní-li těleso svoji hloubku? Na loďce jsou přepravováni 2 cestující a veslař. Když cestující vystoupí, pak se vztlaková působící na loďku : a) zvětší a pnor loďky se zmenší b) zmenší a ponor se zvětší c) zmenší a ponor loďky se zmenší

Přiřaď K termínům přiřaď jednotlivé popisy! ponorka x vzduchový měchýř x hustoměr x ponton Plochá loď k převozu vozidel a vojenských transportů, i když má malý ponor Před ponořením se komory naplňují vodou, při vynořování se voda vytlačuje stlačeným vzduchem Orgán v těle ryb, který je stlačován nebo uvolňován. Tím se mění jeho objem a v důsledku toho i velikost vztlakové síly. Skleněná nádoba, při jejíž konstrukci je využit poznatek, že plovoucí těleso se v kapalině ponoří tím méně, čím větší je hustota kapaliny.

skupina Výpočty Jak velkou silou je ve vodě nadlehčován : 3 a) kámen o hmotnosti 3 kg, je-li jeho hustota 2500 kg/m? 3 b) skleněný válec o objemu 100 cm, je-li zcela ponořen? Do nádoby s vodou vtlačujeme válec s obsahem dna 0,4 dm. Jak velkou silou působí válec na ruku, jestliže jeho dno je 10 cm pod hladinou a žádná voda do něj nenateče? Na závaží ponořené do vody působí vztlaková F vz = 0,8 N. Urči objem závaží? Urči velikost vztlakové síly, která působí na těleso o objemu 5 dm ponořené do ethanolu. Urči postup, jak by jsi zjistil velikost vztlakové síly působící na tebe při úplném potopení. 2 3

Zdroj odkazy obrázky [online, cit. 16. 5. 2012]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:archimedes_naples_statue.jpg