Kinematika Trajektorie pohybu, charakteristiky pohybu Mirek Kubera



Podobné dokumenty
pracovní list studenta

pracovní list studenta

pracovní list studenta

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

pracovní list studenta

pracovní list studenta

Matematika (a fyzika) schovaná za GPS. Global Positioning system. Michal Bulant. Brno, 2011

2. Mechanika - kinematika

KINEMATIKA 2. DRÁHA. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0202

Nadpis: GPS Najdi si cestu

JÍZDA NA KOLE. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, 2011

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Měření se senzorem GPS

URČENÍ POLOHY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima - Měření veličin

Kudyšel comfort. Manuál k programu

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

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

pracovní list studenta

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. GNSS. Globální navigační satelitní systémy

Měření zrychlení volného pádu

Mechanické kmitání Kinematika mechanického kmitání Vojtěch Beneš

pracovní list studenta Kombinatorika, pravděpodobnost, základy statistiky Jak jsou vysocí? Mirek Kubera

Pohyb tělesa (5. část)

Název: Měření zrychlení těles při různých praktických činnostech

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Název: Konstrukce vektoru rychlosti

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

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

pracovní list studenta

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

pracovní list studenta

Charlesův zákon (pt závislost)

Elektronická kniha jízd

2. Mechanika - kinematika

Průvodce pro přenos dat

KINEMATIKA 4. PRŮMĚRNÁ RYCHLOST. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0204

T-Cars Fleet Management

pracovní list studenta Struktura a vlastnosti pevných látek Deformační křivka pevných látek, Hookův zákon

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Principy GPS mapování

EINSTEINOVA RELATIVITA

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7

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

Pracovní listy s komponentou ICT

Teoretická část běžná učebna s dataprojektorem; praktická část nejbližší okolí školy, následně počítačová učebna.

Rovnoměrný pohyb IV

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

Děkujeme též Miroslavu Kuberovi z Gymnázia Matyáše Lercha, který tuto aktivitu testoval a připomínkoval.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

KINEMATIKA 5. ROVNOMĚRNÝ POHYB I. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0205

Rovnoměrný pohyb I

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

Měření odrazu a absorpce světla (experiment)

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing.

KINEMATIKA 13. VOLNÝ PÁD. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0213

Data Transfer Software

LabQuest měření v terénu

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

Obsah: Bezpečnost Vybavení Vlastnosti Popis a funkce Pracovní postupy Nastavení Záznam teploty...

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Obsah: 1 Značky a jednotky fyzikálních veličin 2 _ Převody jednotek 3 _ Pohyb tělesa _ Druhy pohybů _ Rychlost rovnoměrného pohybu...

Program. Einsteinova relativita. Černé díry a gravitační vlny. Původ hmoty a Higgsův boson. Čemu ani částicoví fyzici (zatím) nerozumí.

pracovní list studenta

VLASTOSTI DRUŽICOVÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS-NAVSTAR

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10

pracovní list studenta Kmitání Studium kmitavého pohybu a určení setrvačné hmotnosti tělesa

Úlohy pro samostatnou práci k Úvodu do fyziky pro kombinované studium

Řada zūmo. 300 Stručný návod k obsluze. Srpen _0D Vytištěno na Tchaj-wanu

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Odstředivé a dostředivé zrychlení

Měření účinnosti rychlovarné konvice

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

1.4.1 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity

Geoinformační technologie

Mini GPS lokátor na kolo

Digitální učební materiál

Mapa zdroj informací

SVĚT WEBDISPEČINKU 01/2007 ČERVENEC

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Matematické kyvadlo.

GoClever Map 2.5 manuál

1 Filozofie knihy jízd

Přihlášení do systému se provádí na stránkách: pes.tdt.cz pomocí přihlašovacích údajů.

MS EXCEL 2010 ÚLOHY. Vytvořte tabulku podle obrázku, která bude provádět základní matematické operace se dvěma zadanými čísly a a b.

10. GPS Základní pojmy Plánování trasy. Kapitola 10: GPS 1

Měření osvětlení svíčky, klasické a úsporné žárovky v závislosti na vzdálenosti od zdroje (experiment)

Dispatcher PDA Dokumentace

FYZIKA. Kapitola 3.: Kinematika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

1 _ 2 _ 3 _ 2 4 _ 3 5 _ 4 7 _ 6 8 _

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

Digitální učební materiál

Měřiče celkové spotřeby Eco-eye

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

TEPLOTA PLAMENE. Cílem pokusu je sledování teploty plamene svíčky pomocí senzoru teplot širokého rozsahu.

Elektronická Kniha jízd.

Transkript:

Kinematika Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: žák užívá základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených trajektorie, rychlost, GPS, souřadnice, pohyb, klid Kvinta úloha Příprava na hodinu Doba na přípravu: 25 min (nutno naměřit reálná data) Doba na provedení: 30 min Obtížnost: střední Úkol: Pomůcky V rámci své běžné denní činnosti (cesta do školy) nebo jiné činnosti (školního výletu) zaznamenejte trasu svého pohybu. Trajektorii pohybu zaneste do mapy. Studujte rychlost a směr pohybu. Určete celkovou uraženou vzdálenost. LabQuest, modul GPS, počítač s připojením na internet, program Logger Pro Teoretický úvod GPS neboli Global Positioning System je soustava 24 satelitů (+ 3 satelity záložní) obíhajících Zemi ve výšce přibližně 20 000 km rychlostí asi 4,4 km/s. Satelity vysílají zprávy obsahující čas vyslání zprávy, polohu satelitu a informaci o přibližném stavu a poloze ostatních satelitů. Z těchto informací pak přijímač GPS určí informace o své poloze (metoda triangulace). K dobrému určení polohy musíme mít informace alespoň od 4 satelitů. Informace o čase je dána velice přesnými atomovými hodinami. Musíme však pracovat s obecnou a speciální teorií relativity, protože tyto hodiny se docela rychle pohybují a navíc se vyskytují v blízkosti velmi hmotného objektu naší Země. Bez těchto relativistických oprav by byla přesnost určení polohy pomocí GPS přibližně 10 km, což nelze považovat za uspokojivé. Vypracování Zapněte LabQuest a po jeho startu vložte do USB portu modul GPS. Vyčkejte jeho spojení se satelity. Na displeji přístroje se objeví vaše souřadnice. (Uvnitř budovy signál většinou nezachytíte.) Výsledky a výpočty Podle délky zamýšlené trasy a předpokládané rychlosti pohybu nastavte měření. Například při jízdě autem do školy můžeme nastavit následující hodnoty: délka měření 3 600 s, vzorkovací frekvence 1 vzorek/sekunda. Spusťte měření, odložte Lab- Quest do tašky a věnujte se cestě. Po příjezdu na místo určení ukončete měření v LabQuestu. Měření uložte. Přestože se můžeme ihned podívat na naměřená data, pro podrobné a pohodlnější zpracování bude vhodnější přenést data do počítače. Abychom mohli exportovat trajektorii do mapy, musí být počítač připojen k internetu. Budeme potřebovat program Logger Pro. Otevřeme-li datový soubor (má příponu.cmbl, zatímco soubory Logger Pro mají příponu.qmbl) v programu Logger Pro, zobrazí se tabulka naměřených hodnot a graf závislosti zeměpisné šířky na zeměpisné délce (pokud máte naměřená data stále v LabQuestu, můžete je dostat do počítače připojením LabQuestu přes USB k počítači a zvolením funkce Sou- 47

úloha informace pro učitele bor Prohlížeč souborů v LabQuestu). Otevřený graf již je v podstatě záznam trajektorie; vidíme její tvar, těžko však určujeme polohu tělesa. Proto budeme exportovat trajektorii do skutečné mapy. Využijeme funkci Soubor Exportovat jako Google mapy.... Na následujícím obrázku můžeme vidět poměrně přesný (a hlavně reálný a pravdivý) tvar trajektorie našeho tělesa, v tomto případě automobilu. Funkce přenosu trajektorie tělesa do mapy může trvat poměrně dlouho, záleží na kvalitě internetového připojení, ale hlavně také na množství naměřených bodů. Je-li jich mnoho, každé další překreslování mapy je velice dlouhé. Jestliže tedy víme, kam se těleso pohybuje a jaký má tvar jeho trajektorie pohybu, pojďme se podívat na další charakteristiku pohybu jeho rychlost. V programu Logger Pro můžeme jednoduše vybrat na osy zobrazení velikost rychlosti v závislosti na čase. 48

úloha 20 Velikost rychlosti (m/s) 15 10 5 0 500 1000 1500 2000 2500 Čas (s) Graf se může zdát nepřehledný, ale určitě v něm vidíme, že automobil při cestě po městě na své trase několikrát zastavil. Prvních 630 s se předmět vůbec nepohyboval. Stačí se podívat na konstantní hodnoty obou zeměpisných souřadnic. Po krátké jízdě, která trvala 157 s a automobil dosáhl rychlosti 15 m/s, se opět na delší dobu (8 min 20 s) zcela zastavil (nezbytné vyložení dcery ve školce). Další zastávky automobilu (celkem 16x) již odpovídají plynulosti dopravy ve městě Brně. 49

úloha informace pro učitele Exportujme ještě jednou trajektorii do Google Maps, ale exportujme současně hodnoty rychlosti. Barevně označená trajektorie tak bude vypovídat o hodnotě rychlosti v jednotlivých částech trajektorie. Posledním úkolem je výpočet uražené vzdálenosti. Je to pokročilá funkce, studenti 1. ročníku neznají integrální počet, nicméně se snažíme jim vysvětlit, že plocha pod grafem může mít a v mnoha případech ve fyzice má určitý, zcela přesný význam. Toto reálné měření tak může vyústit ve zcela praktickou ukázku využití integrálu. Stačí vybrat ikonu Integrál a případně upravit počátek nebo konec označované oblasti. V našem případě je velikost plochy pod grafem rychlosti v závislosti na čase 590 m neboli,6 km. To velice dobře odpovídá délce trajektorie při cestě do školy měřené na tachometru automobilu. Pečlivým oklikáním délky trasy v mapě na serveru http://amapy.centrum.cz/mereni-vzdalenosti-m7 dostáváme výsledek,3 km, což lze považovat za dobrou shodu. 50

úloha 20 Integrál pro: Měření 1I velikost rychlosti Integrál: 1,259E+004 s*m/s Velikost rychlosti (m/s) 15 10 5 0 500 1000 1500 2000 2500 Čas (s) Jistě vás napadnou další možnosti, jak využít senzor GPS a možnost exportu trajektorie do mapy. Další odkazy Odkaz na článek na fyzwebu: http://fyzweb.cz/clanky/index.php?id=185 Informace o principu GPS a jeho využití: http://www.svetoutdooru.cz/clanek/?106864-gps Navigační systém Galileo Evropské vesmírné agentury: http://www.esa.int/esana/galileo.html 51