Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha



Podobné dokumenty
Rohová lišta ve výuce fyziky

KINEMATIKA 13. VOLNÝ PÁD. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0213

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

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu

Microsoft Office Excel 2003

GRAVITAČNÍ POLE. Všechna tělesa jsou přitahována k Zemi, příčinou tohoto je jevu je mezi tělesem a Zemí

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

manual_dealerum_a4 9/19/05 11:06 AM Stránka 1 Grafický manuál 2005

Název DUM: VY_32_INOVACE_2B_16_ Tvorba_grafů_v_MS_Excel_2007

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Pohyb tělesa (5. část)

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

Microsoft Office Word 2003

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

KATEGORIE D. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

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

Digitální učební materiál

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

Vkládání textů a obrázků do blogu (pracovní list)

KAPITOLA 12 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

Tíhové zrychlení na několik žákovských způsobů

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

Druhy a přeměny energie

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Několik nápadů o volném pádu. Pracovní listy

Pracovní list č. Téma: Kinematika kuličky na nakloněné rovině

Přírodní vědy aktivně a interaktivně

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

pracovní list studenta

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/ EXCEL příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Přípravný kurz z fyziky na DFJP UPa

Pravidla pro tvorbu tabulek a grafů v protokolech z laboratoří fyziky

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Název testu: /01 Test na učebně prez. Fyzika LS 10/11

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, Brno Bosonohy

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

Měření zrychlení volného pádu

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

Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

MECHANIKA POHYBY V HOMOGENNÍM A RADIÁLNÍM POLI Implementace ŠVP

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek

Povánoční lekce. Žák si uvědomí význam slov gravitace, atmosféra, vakuum.

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

pracovní list studenta

Zápočet z fyzikálního semináře 102XFS

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Měření tíhového zrychlení reverzním kyvadlem

Gymnázium, Český Krumlov

Spolupracovník/ci: Téma: Měření setrvačné hmotnosti Úkoly:

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

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

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Základní pojmy Rovnoměrný přímočarý pohyb Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb Rovnoměrný pohyb po kružnici

Výuka IVT na 1. stupni

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

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

Po stopách Isaaca Newtona

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy

1.7.3 Výšky v trojúhelníku I

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Řešení příkladů na rovnoměrně zrychlený pohyb I

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

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

Fyzikální praktikum I

MS Excel grafická prezentace dat

Měření zrychlení na nakloněné rovině

Výpočet nového stavu je závislý na bezprostředně předcházejícím stavu (může jich být i více, zde se však omezíme na jeden).

Měření krátkých časových úseků pomocí AUDACITY

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

František Hudek. červenec 2012

Návod k použití programu Business Plan

Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

GRAF 1: a) O jaký pohyb se jedná? b) Jakou rychlostí se automobil pohyboval? c) Vyjádři tuto rychlost v km/h. d) Jakou dráhu ujede automobil za 4 s?

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Transkript:

Fyzikální korespondenční škola 2. dopis: experimentální úloha Uzávěrka druhého kola FKŠ je 28. 2. 2010 Kde udělal Aristotelés chybu? Aristotelés, jeden z největších učenců starověku, z jehož knih vycházela podstatná část středověké nauky, docházel i k chybným závěrům. Vyvrátit je později nebylo snadné. Bránila tomu příliš velká váha jeho osobnosti. A tak dlouhou dobu panovalo tvrzení, že Země zaujímá střed vesmíru a je nehybná (geocentrický systém), že vakuum v přírodě neexistuje a že rychlost tělesa při pádu v daném prostředí je závislá na hmotnosti (Nepadá snad jablko ze stromu rychleji než list?). Existence vakua byla potvrzena až Torricelliho pokusem v roce 1644. Geocentrický systém popírali učenci jako Mikuláš Koperník, Johannes Kepler či Galileo Galilei. I přesto byla myšlenka rotující Země okolo Slunce přijímána v novověku velmi pomalu. Poslední z jmenovaných učenců, Galileo Galilei, se také zabýval volným pádem. Popřel, že rychlost volně padajících těles závisí na jejich hmotnostií. Podle legendy pouštěl z vrcholu šikmé věže v Pise různě těžké kovové koule. Dnes se v učebnicích můžeme setkat s touto definicí volného pádu: Volný pád je pohyb, který koná puštěné těleso z výšky h v blízkosti povrchu Země. Zanedbáme-li odpor vzduchu, jde o rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou počáteční rychlostí. Závislost rychlosti na čase můžeme vyjádřit grafem:

Úkol: Zjisti závislost dráhy s, kterou urazí těleso při volném pádu, na čase t. Pomůcky: Stopky (na mobilu apod.), míček od stolního fotbálku, delší lišta nebo delší vodorovná deska (alespoň 2 metry) Postup: Ke zjištění závislosti dráhy padajícího těleso na čase použij metodu, kterou vymyslel Galileo Galilei. Sledoval pohyb koule na nakloněné rovině Logicky pak usoudil, že stejnou závislost dráhy na čase u nakloněné roviny lze očekávat i při volném pádu, protože volný pád můžeme brát jako pohyb po nakloněné rovině s úhlem sklonu 90º. Připrav si lištu nebo delší desku a na jednom místě ji podlož, tak aby s vodorovnou rovinou svírala co nejmenší úhel, při kterém se míček po umístění na desku (do lišty) začne pohybovat. Vodorovnou desku musíš vypodložit tak, aby se kulička pohybovala rovnoběžně s nejdelší hranou. V liště se pokus provádí jednodušeji.

Připrav si stopky a umísti míček na začátek desky (lišty). Současně pusť stopky a míček. Míček pouze pusť, nikterak ho nepostrkuj. Po uplynutí jedné sekundy udělej rychle na místě, kde se nalézá míček fixem tečku. Stejně tak označ fixem místa, kde se míček nalézá ve 2, 3 a 4 sekundách. Měření je náročné, neboť musí proběhnout rychle. Proto je vhodná pomoc druhé osoby. Jedna fixem označuje místa, druhá říká čas. Poté změř s přesností na půl centimetru vzdálenost mezi počáteční polohou míčku a polohou míčku v jedné,ve dvou, třech a čtyřech sekundách. Celé měření opakuj pětkrát.

Výsledky zpracuj do tabulky, kterou si připravíš v programu Microsoft Excel dle vzoru (stačí zkopírovat :) Číslo měření 1 2 3 4 5 Průměr Vzdálenost mezi počáteční polohou míčku a polohou míčku v jedné sekundě ve dvou sekundách ve třech sekundách ve čtyřech sekundách s 1 (m) s 2 (m) s 3 (m) s 4 (m) Průměry jednotlivých vzdáleností a jim příslušné časy přepiš do nové tabulky: t (s) 1 2 3 4 s (m)

Pomocí programu Microsoft Excel vytvoř graf závislosti dráhy na čase. V dokumentu, v kterém máš tabulku s výsledky měření, vyber v horní nabídce Vložit, klikni na Graf. Ze standardních typů vyber XY bodový a klikni na Další. V nabídce Řada klikni na Přidat. Objeví se podnabídka. Do Názvu napiš pojmenování grafu. Za Hodnoty X, kliknutím na tlačítko a následným výběrem dob měření v tabulce, dej doby měření. Za Hodnoty Y stejným způsobem dej dráhy. Pokračuj kliknutím na Další.

Vyplň zbývající části Průvodce grafem. A klikni na Dokončit. Vloží se graf. Pravým tlačítkem na myši klikni na bod v grafu a v zobrazené nabídce vyber Přidat spojnici trendu.

V nabízených Typech vyber Mocninný a v Možnostech zaškrtni Zobrazit rovnici regrese. Program zobrazí graf závislost dráhy na čase a zároveň napíše vztah mezi dráhou a časem. Ve vztahu je místo dráhy s napsaná veličina y a místo času t veličina x. Vypracuj laboratorní list, do kterého vlož výsledný graf a vztah. Co můžeš z tohoto grafu vyčíst? Narůstá dráha s časem přímo úměrně jako rychlost?