F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD



Podobné dokumenty
Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

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

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

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

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

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

Maturitní témata fyzika

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

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

Newtonovy pohybové zákony

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

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

Dynamika hmotného bodu

BIOMECHANIKA. 6, Dynamika pohybu I. (Definice, Newtonovy zákony, síla, silové pole, silové působení, hybnost, zákon zachování hybnosti)

Práce, energie a další mechanické veličiny

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

2. Dynamika hmotného bodu

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

DYNAMIKA DYNAMIKA. Dynamika je část mechaniky, která studuje příčiny pohybu těles. Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony.

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

Teplota a její měření

Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.20 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno Základy relativistické dynamiky

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

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

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA

Charakteristika předmětu:

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

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

Pohyby HB v některých význačných silových polích

6.07. Fyzika - FYZ 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu b) Charakteristika učiva

Digitální učební materiál

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

Věra Keselicová. březen 2013

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dynamika hmotného bodu

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

Fyzika prostřednictvím projektově orientovaného studia pro 1. ročník gymnázia

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

CW01 - Teorie měření a regulace

6.23. Matematicko-fyzikální seminář - MAF

AUTORKA Barbora Sýkorová

Mechanika úvodní přednáška

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

V roce 1687 vydal Newton knihu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, ve které zformuloval tři Newtonovy pohybové zákony.

Mol. fyz. a termodynamika

Aleš Trojánek MACHŮV PRINCIP A STŘEDOŠKOLSKÁ MECHANIKA Mach s Principle and the Mechanics at Secondary Schools

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

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

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Začneme opakováním z předchozí kapitoly (První Newtonův pohybový zákon setrvačnost).

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

5.5 Vzdělávací oblast - Člověk a příroda Fyzika Blok přírodovědných předmětů - Fyzika

VY_32_INOVACE_G 19 01

Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.

Síla, vzájemné silové působení těles

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

pracovní list studenta

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika. Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Projekty a kurzy

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

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Fyzika. 6. ročník. měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

SEMINÁŘ Z FYZIKY - tématický plán Třída : 4.A,B Počet hodin : 54 (2/týden) Vyučující : J. Bochenková Škol. rok: 2014/2015 Učebnice :

Digitální učební materiál

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

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

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

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

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

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

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

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

Obsah. 1 Newtonovy zákony Zákon zachování hybnosti Druhy sil 9. 4 Pohyb na rovné ploše 11

Metodika. doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. -

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Transkript:

F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu a pohybu, procvičení výpočtu rychlosti, dráhy a času rovnoměrného přímočarého pohybu. Dále zopakování pojmu průměrná a okamžitá rychlosti. Součástí je Pracovní list (v příloze), který žáci samostatně vypracují a poté společně zkontrolují. Na posledních třech snímcích je řešení příkladů Prezentace obsahuje látku jedné až dvou vyučovacích hodin. Materiál slouží k vyložení a opakování látky na téma rovnovážná poloha tělesa. Po odsunutí obrázku na každé straně se nachází název polohy tělesa. V příloze jsou dvě krátká videa na téma rovnovážná poloha, které lze pustit kliknutím na ikonu krychle v levém dolním rohu na příslušných stranách. Součástí je Pracovní list, který se nachází v příloze. Pracovní list žáci samostatně vypracují a poté společně zkontrolují. Na posledním snímku prezentace je řešení příkladů 3. F-1_03 ZAPOJENÍ REZISTORŮ k vyložení a opakování látky na téma zapojení rezistorů. Odvozený vztah pro sériové a paralelní zapojení je ukryt pod obrázkem baterií. Jednoduché příklady mají za obrázkem výsledky. Po jednoduchém zapojení rezistorů následují příklady se zapojením složitějším, jejich výsledky jsou pod ikonou diskety. 4. F-1_04 JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD 5. F-1_05 TEPLOTA 6. F-1_06 IZOTERMICKÝ DĚJ Prezentace obsahuje látku jedné až tří vyučovacích hodin (dle věku žáků). Materiál slouží k vyložení a opakování látky na téma jednoduchý elektrický obvod. Studenti si zopakují schematické značky pro součásti ektrického obvodu a pak si sami mohou zkusit sestavit elektrický obvod. Řešení schematických značek se objeví při kliknutí na smajlíka. Sestavení jednoduchého elektrického obvodu má více variant, proto není uvedeno jedno řešení. Ty součástky, které jsou potřeba ve větším množství jsou opatřeny nekonečným klonovačem. Pro poslední dvě otázky se zobrazí odpověď po kliknutí na pravý obrázek. k vyložení a opakování látky na téma Celsiova teplotní stupnice a termodynamická teplotní stupnice. Tabulka je určena k procvičení převodního stavu mezi oběma stupnicemi, pod šedým políčkem se skrývá správná odpověď. Pro zajímavost je vložen i teploměr, který ukazuje teplotu v C i v F, který se dodnes používá v anglosaských zemích. k vyložení a opakování látky na téma izotermický děj. Jednoduché řešení pod roletkou. Součástí je Pracovní list, který se nachází u prezentace v příloze. Pracovní list žáci samostatně vypracují a poté společně zkontrolují. Pracovní list je společný pro čtyři prezentace na společné téma děje v ideálním plynu. Na posledním snímku prezentace je řešení příkladů

7. F-1_07 IZOCHORICKÝ DĚJ 8. F-1_08 IZOBARICKÝ DĚJ 9. F-1_09 ADIABATICKÝ DĚJ k vyložení a opakování látky na téma izochorický děj. Jednoduché řešení pod roletkou. Součástí může být Pracovní list, který se nachází v příloze. Pracovní list žáci samostatně vypracují a poté společně zkontrolují. Pracovní list je společný pro čtyři prezentace na společné téma děje v ideálním plynu. Na posledním snímku prezentace je řešení příkladů k vyložení a opakování látky na téma izobarický děj. Jednoduché řešení pod roletkou. Součástí je Pracovní list, který se nachází v příloze. Pracovní list žáci samostatně vypracují a poté společně zkontrolují. Pracovní list je společný pro čtyři prezentace na společné téma děje v ideálním plynu. Na posledním snímku prezentace děje je řešení příkladů k vyložení a opakování látky na téma adiabatický děj. Jednoduché příklady mají za obrázkem smajlíka řešení. Součástí je Pracovní list, který žáci samostatně vypracují a poté společně zkontrolují. Pracovní list je společný pro čtyři prezentace na společné téma děje v ideálním plynu. Na posledním snímku je řešení příkladů 10. F-1_10 11. F-1_11 SPECIÁLNÍ TEORIE RELERIVITY Vzájemné působení těles Prezentace obsahuje látku Speciální teorie relativity. Materiál slouží k opakování látky během 1 vyučovací hodiny (dynamika a kinematika STR) na téma relativnost klidu a pohybu, procvičení výpočtu dilatace času, kontrakce délky, relativistické skládání rychlostí, relativistické hmotnosti a energie. Po zopakování látky následuje příklad k procvičení, za obrázkem Země se nachází výsledek příkladu. Součástí je Pracovní list, který žáci samostatně vypracují a poté společně zkontrolují. Na posledním snímku je řešení příkladů Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu vzájemného silového působení těles v rámci úvodu k výuce dynamiky na střední škole. Dle animovaně znázorněných příkladů mohou žáci sami přijít nato, jak na sebe tělesa mohou působit. Zjistí, že toto působení se projevuje fyzikální veličinou síla, která je veličinou vektorovou a může mít na těleso různé účinky a že pohybový účinek všech sil je stejný jako účinek jedné síly jejich výslednice. Jednotlivé úvahy jsou zobrazovány postupně po stisku klávesy Page Down nebo stisknutím levého tlačítka myši tak, aby žáci mohli sami je zároveň také vzorový příklad na určení působících sil a jejich grafické znázornění, který se řeší rovněž postupně s komentářem učitele. Strana 12 této prezentace pak slouží jako pracovní list, který se vytiskne a rozdá žákům, aby mohli řešit úlohu spolu s učitelem dle prezentace. Tyto listy jim pak nadále zůstanou jako vzorové řešení podobných příkladů pro domácí studium. Samotná prezentace určená pro projekci žákům začíná na straně 3 a končí na straně 11.

12. F-1_12 13. F-1_13 14. F-1_14 První Newtonův Druhý Newtonův Hybnost hmotného bodu 15. F-1_15 Změna hybnosti Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu prvního Newtonova animovaně znázorněných pokusů mohou žáci sami přijít na to, co bude platit pro pohybový stav těles, na něž působí nulová výsledná síla, a definovat si setrvačnost jako vlastnost těles v inerciálních vztažných soustavách. V závěru ještě na konkrétním příkladě poznají rozdíl mezi inerciální a neinerciální vztažnou soustavou. Jednotlivé úvahy jsou postřehy a předpoklady. Samotná prezentace určená pro projekci žákům začíná na straně 3 a končí na straně 20. Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu druhého Newtonova animovaně znázorněných pokusů mohou žáci sami dojít k závislosti velikosti zrychlení na hmotnosti a síle, dojít tak k vyjádření 2. NPZ a dále pak k odvození pohybové rovnice a definici síly. Jednotlivé úvahy jsou zobrazovány postupně po stisku klávesy Page Down nebo stisknutím levého tlačítka myši tak, aby žáci mohli sami jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 12 této prezentace straně 3 a končí na straně 11. Tento materiál slouží učiteli k tomu, aby zavedl fyzikální veličinu hybnost s její jednotkou a také ke vzbuzení představy o projevu této veličiny ve fyzice. Hybnost se vyučuje v rámci výuky dynamiky na střední škole. Dle animovaně znázorněných pokusů mohou žáci sami přijít na to, co veličina hybnost představuje a jak se v dynamice projevuje. Jednotlivé úvahy jsou zobrazovány postupně po stisku klávesy Page Down nebo stisknutím levého tlačítka myši tak, aby žáci mohli sami předkládat svoje postřehy a předpoklady. Součástí tohoto učebního jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 11 této prezentace slouží jako pracovní list, který se vytiskne a rozdá žákům, aby mohli řešit vzorové úkoly spolu s učitelem dle prezentace. Tyto listy jim pak nadále zůstanou jako vzorové řešení podobných příkladů pro domácí studium. Samotná prezentace určená pro projekci žákům začíná na straně 3 a končí na straně 10. Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu problematiky změny hybnosti hmotného bodu v rámci výuky dynamiky na střední škole. Dle animovaně znázorněných pokusů mohou žáci sami přijít na podmínky změny hybnosti těles, resp. hmotných bodů, a osvojit si podstatu časového účinku síly. Zavedou si veličinu impuls síly. Dojdou také k alternativní, a také obecnější, formulaci druhého Newtonova pohybového zákona. Jednotlivé úvahy jsou zobrazovány postupně po stisku klávesy Page Down nebo stisknutím levého tlačítka myši tak, aby žáci mohli sami projevovat svoje postřehy a předpoklady. Součástí tohoto učebního jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 16 této prezentace slouží jako pracovní list, který se vytiskne a rozdá žákům, aby mohli řešit vzorové úkoly spolu s učitelem dle prezentace. Tyto listy jim pak nadále zůstanou jako vzorové řešení podobných příkladů pro domácí studium.

16. F-1_16 17. F-1_17 18. F-1_18 Třetí Newtonův Zákon zachování hybnosti Smykové tření a valivý odpor Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu třetího Newtonova animovaně znázorněných pokusů mohou žáci sami přijít na to, jaké síly vznikají při vzájemném působení těles a co pro ně platí, a dojít tak poté i k vyjádření třetího Newtonova pohybového zákona. Uvědomí si i důležitou věc, že síly akce i reakce působí každá na jiné těleso a jejich pohybové účinky se tak nemohou navzájem vyrušit. Jednotlivé úvahy jsou zobrazovány postupně po stisku klávesy Page Down nebo stisknutím levého tlačítka myši tak, aby žáci mohli sami jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 14 této prezentace straně 3 a končí na straně 13. Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu zákona zachování hybnosti v rámci výuky dynamiky na střední škole. Žáci spolu s učitelem nejprve teoreticky odvodí ZZH vycházeje přitom z druhého a třetího Newtonova pohybového zákona po předchozím zavedení pojmu izolovaná soustava těles. Potom si celou problematiku přiblíží na animovaném pokusu a ještě poznají další dva příklady ZZH v praxi. Jednotlivé úvahy jsou zobrazovány postupně po stisku klávesy Page Down nebo stisknutím levého tlačítka myši tak, aby žáci mohli sami jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 15 této prezentace straně 3 a končí na straně 14. Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu problematiky vzniku a vlastností smykového tření a valivého odporu v rámci výuky dynamiky na střední škole. Dle animovaně znázorněných pokusů a nákresů mohou žáci sami přijít na příčiny vzniku třecí síly a síly valivého odporu a vztahy pro určení jejich velikosti. Zavedou si veličiny součinitel tření a rameno valivého odporu. Připomenou si žádoucí i nežádoucí účinky třecí síly. Jednotlivé úvahy jsou postřehy a předpoklady. Součástí tohoto učebního jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 24 této prezentace slouží jako pracovní list, který se vytiskne a rozdá žákům, aby mohli řešit vzorové úkoly spolu s učitelem dle prezentace. Tyto listy jim pak nadále zůstanou jako vzorové řešení podobných příkladů pro domácí studium. Samotná prezentace určená pro projekci žákům začíná na straně 3 a končí na straně 23.

19. F-1_19 Dostředivá síla 20. F-1_20 Písemný test z dynamiky Tento materiál slouží učiteli k názornosti výkladu dostředivé síly při rovnoměrném pohybu po kružnici v rámci výuky dynamiky na střední škole. Dle animovaně znázorněných pokusů a nákresů mohou žáci sami přijít na to, proč musí působit při rovnoměrném pohybu po kružnici dostředivá síla, jaký má směr a jak určíme její velikost. Zjistí jaká konkrétní síla je silou dostředivou v přírodních jevech, které si připomenou a odhalí v nich dostředivou sílu. Jednotlivé úvahy jsou postřehy a předpoklady. Součástí tohoto učebního jsou zároveň také dva vzorové příklady, které se řeší rovněž postupně s komentářem učitele, přičemž strana 13 této prezentace slouží jako pracovní list, který se vytiskne a rozdá žákům, aby mohli řešit vzorové úkoly spolu s učitelem dle prezentace. Tyto listy jim pak nadále zůstanou jako vzorové řešení podobných příkladů pro domácí studium. Samotná prezentace určená pro projekci žákům začíná na straně 3 a končí na straně 12. Tento materiál slouží učiteli k otestování znalostí studentů ze středoškolské dynamiky. Písemný test je vypracovaný pro dvě skupiny (A a B), aby ho mohli řešit studenti celé třídy bez sklonků k opisování. Charakter jednotlivých otázek a příkladů je volen tak, aby obě skupiny byly obdobné co do složitosti a časové náročnosti. Podklady pro písemný test jsou pro každou skupinu na dvou stranách formátu A4 (3.- 6. strana tohoto ), které se vytisknou oboustranně na jeden list a po přehnutí vytvoří formát A5 o čtyřech stranách. Na závěr tohoto je ukázka řešení pro učitele (7.- 10. strana). Klasifikaci si již každý učitel udělá sám s přihlédnutím k celkovým znalostem třídy jako celku či k vlastním prioritám při hodnocení. Zároveň je třeba vzít v úvahu, že ukázkové řešení není jediným správným, a vyučující by měl při hodnocení vzít v úvahu i další alternativní možnosti řešení.