Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B



Podobné dokumenty
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_B

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_07_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_18_ZT_TK_2

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B

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

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_02_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_ZT_TK_1

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_12_FY_B

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_FY_A

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

Energie. Název sady DUM. Člověk a příroda. Vzdělávací oblast. Fyzika. Autor, datum vytvoření Mgr. Zbyněk Šostý, interaktivní tabule

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_01_FY_C

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_03_ZT_TK_1

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_347

Název DUM: Pohybová energie v příkladech

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_A

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

VY_32_INOVACE_19_ORTOKLAS_27

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

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_07_FY_A

VY_32_INOVACE_10_ELEKTROMAGNET A ELEKTROMOTOR_28

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

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

Dynamika soustav hmotných bodů

Alkany a cykloalkany

VY_32_inovace/9_518. Autorka: Mgr. Renata Pokorná. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_344

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

BIOMECHANIKA. 9, Energetický aspekt pohybu člověka. (Práce, energie pohybu člověka, práce pohybu člověka, zákon zachování mechanické energie, výkon)

VY_32_INOVACE_07_KOBYLKA ZELENÁ_25

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

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

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

Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Práce, výkon, energie

2.STATIKA V ROVINĚ 2.1 SÍLA, JEJÍ URČENÍ A ÚČINKY 2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

VY_32_INOVACE_16_OLIVÍN_27

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

IDEÁLNÍ PLYN 11. IDEÁLNÍ A REÁLNÝ PLYN, STAVOVÁ ROVNICE

VY_32_INOVACE_11_KŘEMEN_27

Atmosféra Země. VY_32_INOVACE_20_Atmosféra_43. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Brzdné síly Číslo DUM: III/2/FY/2/1/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

VY_06_Vla5E_45. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

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

Digitální učební materiál

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

VY_32_INOVACE_20_JANTAR_27

Práce, výkon, energie

Práce, energie a další mechanické veličiny

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

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

VY_32_INOVACE_04_RUMĚNICE POSPOLNÁ_25

VY_32_INOVACE_09_České stavovské povstání_09

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_350

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

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

Příklad 5.3. v 1. u 1 u 2. v 2

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Planety sluneč. soustavy.notebook. November 07, 2014

VY_32_INOVACE_08_NÁRODNÍ DIVADLO_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_348

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

4. Práce, výkon, energie a vrhy

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

10. Energie a její transformace

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

VY_32_INOVACE_08_BLECHA MOROVÁ_25

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

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

VY_32_INOVACE_06_Českomoravská subprovincie_11

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

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

Transkript:

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika Téma: Zákon zachování mechanické energie Metodický list/anotace: Zákon zachování energie je uveden dvěma praktickými příklady, u obou je možnost diskuze. Další snímek shrnuje a animuje zákon zachování energie. Ověření zákona zachování energie je časově náročnější. V případě výpočtu bez použití Excelu se potřebná doba zkrátí. Na závěr je uvedena řešené úloha shrnujíc zákon zachování energie pohyb hmotného bodu po kružnici. Je volena (pro časovou náročnost) jako domácí příprava s následnou diskuzí o úloze v další vyučovací hodině.

Zákon zachování mechanické energie Kyvadlo Cvičení sjezd na lyžích Zákon zachování mechanické energie Ověření zákona zachování energie výpočtem Zajímavá úloha domácí příprava Obr. 1

Kyvadlo Neuvažujeme-li odpor prostředí a další odporové síly, kyvadlo se bude pohybovat stále. Plynulá přeměna polohové a pohybové energie E k = E p Ve skutečnosti vlivem odporových sil se pohyb kyvadla po určité době zastaví. E k = min E k = max Obr. 2 E p = max E p = min E k [J] kinetická (pohybová) energie E p [J] potenciální (polohová) energie

Cvičení sjezd na lyžích A C B Obr. 3 Vysvětlete, jakou energii má lyžařka v bodech A, B a C a jak se v průběhu pohybu tyto dvě energie mění. Dostala by se lyžařka na vrchol v bodě C, kdy byl ve stejné výšce jako vrchol A? Odpověď (klikni) V bodě A má lyžařka největší polohovou (potenciální) energii, která se při sjezdu postupně mění v pohybovou (kinetickou) energii. V bodě B má maximální pohybovou a nulovou polohovou energii (vzhledem ke dráze a výchozí poloze). V bodě C se se pohybová energie opět přeměnila na polohovou. Vzhledem ke tření a odporu vzduchu nemůže lyžařka vyjet do stejné výšky. Musela by vykonat práci rovnající se celkovému odporu prostředí, aby získala dostatečnou energii pro výjezd na kopec o stejné výšce.

Zákon zachování mechanické energie U mechanických dějů, probíhajících v izolované soustavě těles, je celková mechanická energie E stálá. Pouze se navzájem přeměňuje energie potenciální v energii kinetickou a naopak. E p [J] Polohová energie Platí vztah: E = E p + E k konstantní E p = m g h = 1 2 m v2 = E k E k [J] Pohybová energie Polohová energie hmotného bodu je závislá na: výšce nad povrchem h [m] hmotnosti m [kg] a účinku gravitačního pole g [10 ms 2 ] max. h min. Pohybová energie hmotného bodu je závislá na: hmotnosti m kg a rychlosti v [ms 1 ] E k = 1 m v2 2 E p = h m g proměnnou v rovnici je rychlost [ms 1 ] častěji zapisujeme E p = m g h proměnnou v rovnici je výška h[m] min. Obr. 4 max. Uvažujeme dokonale pružné těleso a dokonale tuhou podložku. Neuvažujeme ztráty vznikající deformací tělesa při odrazu, ani odpor vzduchu.

Ověření zákona zachování energie výpočtem Těleso o hmotnosti m = 1 kg vyzvednuté do výšky 60 m padá volným pádem, zjistěte jaké jsou hodnoty polohové a pohybové energie tělesa: v minimální a maximální výšce, v ¼, ½ a ¾ výšky na d povrchem. Doplňte všechny hodnoty doplňte do tabulky. Rovnice pro výpočet vypracujte v Excelu a použijte pro výpočty. Soubor XLS odevzdejte. Po vyzvednutí do výšky 60 m těleso má: maximální polohovou energii minimální pohybovou energii neboť rychlost je nulová V okamžiku dopadu má těleso: minimální polohovou energii, neboť výška nad povrchem se rovná nule maximální pohybovou energii neboť rychlost je v okamžiku dopadu největší Postup výpočtu a rovnice pro výpočet zvolte dle svého uvážení. V jakémkoliv místě, mezi maximální a minimální polohou, se rovná součtu polohové a pohybové energie. Obr. 5 Nápověda: t [s] v [ms -1 ] h [m] Ek [J] Ep [J] E [J] 0 0 60 0 45 30 15 v = 2E k m 0 0

Zajímavá úloha domácí příprava Obr. 6 Zajímavou úlohu, včetně nápovědy, rozboru a řešení naleznete na stránkách fyzikální úlohy. Seznamte se s řešením a připravte se na diskuzi o úloze ve vyučovací hodině.

Citace Obr. 1 K WHITEFORD. NJ Six Flags horské dráze Stock Fotka zdarma - Public Domain Pictures [online]. [cit. 17.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.publicdomainpictures.net/viewimage.php?image=30310&picture=nj-six-flags-horske-draze Obr. 2, 3, 4, 5, 6 Archiv autora Literatura Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2012 [cit. 17.12.2012]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/main_page