Základní škola Kaplice, Školní 226

Podobné dokumenty
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

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

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

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

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

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

F - Mechanika kapalin - I

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Variace. Mechanika kapalin

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

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

Příklady z hydrostatiky

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

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

FYZIKA Mechanika tekutin

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

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

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

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

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

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

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

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

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

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

6. Mechanika kapalin a plynů

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

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

Základní škola Kaplice, Školní 226

3.1.8 Hydrostatický tlak I

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

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

Vodohospodářské stavby BS001 Hydraulika 1/3

Archimédův zákon, vztlaková síla

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

1.8.3 Hydrostatický tlak

3.1.7 Počítáme s tlakem

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

1.8.6 Archimédův zákon II

Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014

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

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

Čtyřúhelníky. Příklad 1: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno: Příklad 2: Sestroj rovnoběžník ABCD, je-li dáno:

Identifikátor materiálu: ICT 1 7

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

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

Pracovní list: Hustota 1

Stereometrie pro učební obory

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

Metodický list. Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Třída: VII. B Ověřující učitel: Mgr. Martin Havlíček

Věra Keselicová. duben 2013

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

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

MECHANIKA TEKUTIN TEKUTINY

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

Teorie: Hustota tělesa

Obsah ARCHIMEDŮV ZÁKON. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Marta Chytilová

Autorka: Pavla Dořičáková

Cvičení Na těleso působí napětí v rovině xy a jeho napěťový stav je popsán tenzorem napětí (

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Digitální učební materiál

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

S = 2. π. r ( r + v )

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

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:

Plavání a potápění

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

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

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

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

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

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

Ilustrační animace slon a pírko

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

Kalorimetrická rovnice, skupenské přeměny

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Počítačem podporované pokusy z mechaniky

23_ 2 24_ 2 25_ 2 26_ 4 27_ 5 28_ 5 29_ 5 30_ 7 31_

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

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

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

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

FYZIKA 6. ročník 2. část

Digitální učební materiál

Laboratorní práce Archimédův zákon

Transkript:

Základní škola Kaplice, Školní 6 DUM VY_5_INOVACE_Y5 autor: Mical Benda období vytvoření: 0 ročník, pro který je vytvořen: 7 vzdělávací oblast: vzdělávací obor: tématický okru: téma: Člověk a příroda yzika Mecanika kapalin Příklady z mecaniky kapalin anotace: yzikální výpočty z mecaniky kapalin. Pracovní list lze použít v předmětu yzika jako samostatnou práci nebo frontálně s výkladem. zdroje: Text vlastní.

Př.. Na píst ustilky o průřezu 5 cm působíme tlakovou silou 50 N. Jaký tlak vznikne uvnitř ustilky, uzavřeme-li její vývod? Př.. Na píst ydraulickéo lisu o obsau 5 cm působí síla o velikosti 00 N. Jak velká síla působí na druý píst o obsau 000 cm? O jakou vzdálenost se posune druý píst, jestliže se menší posune o 6 cm? Př. 3. Určete ydrostatický tlak v loubce 0 m pod vodní ladinou. Př. 4. Potápěč sestoupil na dno jezera do loubky 8 m. a. Jaký je v této loubce ydrostatický tlak? b. Jak velká působí v této loubce ydrostatická vztlaková síla na plocu o obsau m? Př. 5. Do nádob na obrázku se stejným obsaem dna dm je nalita voda do stejné výšky. Ve které nádobě se tlaková síla působící na dno rovná tíze kapaliny v nádobě? Ve které nádobě působí na dno největší tlaková síla? Př. 6. Do spojenýc nádob nalijeme vodu. Do jednoo ramene přilijeme olej. Výška sloupce vody nad společným rozraním je 7 cm, výška sloupce oleje je 30 cm. Určete ustotu oleje. Hustota vody je 000 kg.m -3 Př. 7. Na těleso ponořené do vody v loubce m působí vztlaková síla 00 N. Jak velká vztlaková síla na něj působí v loubce 5 m? Př. 8. Jak velkou silou zvedneme ve vodě kámen o motnosti 0 kg a objemu litry? Jak velkou silou o zvedneme ve vzducu? Př. 9. Žulový kámen zvedneme ve vodě silou 3 N, na vzducu silou 5 N. Určete ustotu žuly. Př. 0. Ponoříme-li těleso o motnosti 0 kg do kapaliny o ustotě 00 kg.m -3, působí na něj výsledná síla o velikosti 40 N směrem dolů. Jaký je objem tooto tělesa?

Řešení: Př.. Na píst ustilky o průřezu 5 cm působíme tlakovou silou 50 N. Jaký tlak vznikne uvnitř ustilky, uzavřeme-li její vývod? 50N p p 00000Pa 0, MPa 0,0005m Př.. Na píst ydraulickéo lisu o obsau 5 cm působí síla o velikosti 00 N. Jak velká síla působí na druý píst o obsau 000 cm? O jakou vzdálenost se posune druý píst, jestliže se menší posune o 8 cm? 00N p 40000 p Pa 0,005m p 40000Pa 0,m 4000N d nepřímá úměra d d d 5 d 8 0, cm 0000 Př. 3. Určete ydrostatický tlak v loubce 0 m pod vodní ladinou. p.ρ.g p 0. 000. 0 00 000 Pa Př. 4. Potápěč sestoupil na dno jezera do loubky 8 m. a) Jaký je v této loubce ydrostatický tlak? p.ρ.g p 8. 000. 0 80 000 Pa b) Jak velká působí v této loubce ydrostatická vztlaková síla na plocu o obsau dm?..ρ.g 0,0. 8. 000. 0 800 N Př. 5. Do nádob na obrázku se stejným obsaem dna dm je nalita voda do stejné výšky. Ve které nádobě se tlaková síla působící na dno rovná tíze kapaliny v nádobě? Ve které nádobě působí na dno největší tlaková síla? V obou nádobác je u dna stejný tlak a tudíž i stejná síla působící na dno nádoby (stejná ploca dna)

Př. 6. Do spojenýc nádob nalijeme vodu. Do jednoo ramene přilijeme olej. Výška sloupce vody nad společným rozraním je 7 cm, výška sloupce oleje je 30 cm. Určete ustotu oleje. Hustota vody je 000 kg.m -3 p vody ρvody g poleje ρoleje g p vody p oleje g ρ ρvody ρvody ρ oleje oleje g (nepřímá úměra čím vyšší sloupec, tím nižší ustota) ρ oleje ρ vody ρ oleje 7 000 900 kg. m 30 3 Př. 7. Na těleso ponořené do vody v loubce m působí vztlaková síla 0 N. Jak velká vztlaková síla na něj působí v loubce 5 m? V.ρ g nezávisí na loubce ponoru 5 0 N vz k. Př. 8. Jak velkou silou zvedneme ve vodě kámen o motnosti 0 kg a objemu 4 l? Jak velkou silou o zvedneme? Ve vzducu: Ve vodě: g m.g g 0. 0 00 N g vz m.g V.ρ k.g 0. 0 0,004. 000.0 00 40 N 60 N Př. 9. Žulový kámen zvedneme ve vodě silou 3 N, na vzducu silou 5 N. Určete ustotu žuly. Ve vzducu: g m.g g m g 5 m 5, kg 0

Ve vodě: Hustota žuly: vz 0 N V.ρ k.g vz V ρ g 0 V 0,00 m 000.0 m ρ V, ρ 600 kg. m 0,00 k 5 3 3 Př. 0. Ponoříme-li těleso o motnosti 0 kg do kapaliny o ustotě 800 kg.m -3, působí na něj výsledná síla o velikosti 40 N směrem dolů. Jaký je objem tooto tělesa? g vz m.g V.ρ k.g 40 0.0 V.800.0 40 00 V. 8000 8000. V 60 V 60:8000 V 0,0075 m 3 V 7,5 litru