EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663



Podobné dokumenty
CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

Přírodní zdroje a energie

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

Využití vodní energie Pracovní list

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Alternativní zdroje energie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Energetické zdroje budoucnosti

ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Energetické problémy

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Využití větrné energie

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Aktuální stav využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a možnosti podpory OZE v rámci programu Nová zelená úsporám

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Elektrárny vodní, větrné

Digitální učební materiál

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Voda jako energetický zdroj, Systémy hospodaření s vodou, Recyklace vody, Akvakultura a Akvaponie. Tomáš Kozel

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obnovitelné zdroje energie

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Název: Potřebujeme horkou vodu

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

ENERGIE a její přeměny

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Alternativní zdroje energie. v regionu

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/ (interaktivní tabule)

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

ENERSOL 2016 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Slunce # Energie budoucnosti

Energie větru. Osnova předmětu

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Obnovitelné zdroje energie

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

February 22, UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

Obnovitelné zdroje energie. Book 4

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Využití geotermální energie [1]

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Zpracovala: Jana Fojtíková

Transkript:

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1

Identifikátor materiálu: EU 8 50 Př Obnovitelné zdroje energie. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Žák si procvičí znalosti o obnovitelných zdrojích energie. Mgr. Zdeněk Porč Čeština Žák má základní znalosti o obnovitelných zdrojích energie. Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu ano obnovitelný zdroj energie, sluneční energie, energie větru, energie vody, energie biomasy, energie přílivu, geotermální energie digitální / interaktivní / hodina Druh interaktivity aktivita Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost žák základní škola praktická druhý stupeň 14 17 let / 9. ročník 7,90 MB soubor.notebook 2

Přírodopis 9. ročník 9/10 Obnovitelné zdroje energie Vypracoval : Porč 3

Obnovitelný zdroj energie Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle. Zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let, jsou označovány jako obnovitelné zdroje. Toto označení se používá pro některé vybrané, na Zemi přístupné formy energie, získané primárně především z termojaderného spalování vodíku v nitru Slunce. Dalšími zdroji jsou teplo zemského nitra a setrvačnost soustavy Země Měsíc. Lidstvo je čerpá ve formách např. sluneční záření, větrné energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasy a dalších. 4

Správně doplň a odkrytím zkontroluj. Obnovitelný zdroj energie Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle. Zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let, jsou označovány jako obnovitelné zdroje. Toto označení se používá pro některé vybrané, na Zemi přístupné formy energie, získané primárně především z termojaderného spalování vodíku v nitru Slunce. Dalšími zdroji jsou teplo zemského nitra a setrvačnost soustavy Země Měsíc. Lidstvo je čerpá ve formách např. sluneční záření, větrné energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasy a dalších. 5

Sluneční energie Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný. Slunečními paprsky dopadne na povrch Země přibližně 1 kw/m². Toto číslo se nazývá solární konstanta. Tuto energii lze využít přímo: pro výrobu elektrické energie (obvykle fotovoltaický článek ), v zemědělství (skleníky), zpracování užitkové vody (ohřev, ale též desalinace a desinfekce), vytápění Nepřímo se sluneční energie v přírodě přeměňuje na: potenciální energii vody (využívaná ve vodních elektrárnách), kinetickou energii vzdušných mas (vítr ), chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv, kde akumulace sluneční energie proběhla před dlouhou dobou). 6

Správně doplň a odkrytím zkontroluj. Sluneční energie Sluneční energie (sluneční záření, solární radiace) představuje drtivou většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá. Vzniká jadernými přeměnami v nitru Slunce. Vzhledem k tomu, že vyčerpání zásob vodíku na Slunci je očekáváno až v řádu miliard let, je tento zdroj energie označován jako obnovitelný. Slunečními paprsky dopadne na povrch Země přibližně 1 kw/m². Toto číslo se nazývá solární konstanta. Tuto energii lze využít přímo: pro výrobu elektrické energie (obvykle fotovoltaický článek ), v zemědělství (skleníky), zpracování užitkové vody (ohřev, ale též desalinace a desinfekce), vytápění Nepřímo se sluneční energie v přírodě přeměňuje na: potenciální energii vody (využívaná ve vodních elektrárnách), kinetickou energii vzdušných mas (vítr ), chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv, kde akumulace sluneční energie proběhla před dlouhou dobou). 7

Vužití sluneční energie Solární články (sluneční baterie) jsou polovodičovéč prvky, které mění světelnou energii v energii elektrickou. Fotoelektrický efektč vysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření. Celkově se daří přeměnit v elektrickou energii jen asi 17 % energie dopadajícího záření. Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová součástka schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotovoltaický jev. Na rozdíl od fotočlánků může dodávat elektrický proud. Využití těchto článků je různorodé: od solárních kalkulaček až po sluneční elektrárny. 8

Urči na mapě ČR, kde by bylo vhodné postavit sluneční elektrárny a kde ne. 9

Urči na mapě Evropy, ve kterých zemích je vhodné postavit sluneční elektrárny a na mapě světa urči oblasti, kde je největší sluneční svit. 10

Větrná energie Vítr je horizontální proudění vzduchu v atmosféře. Je vyvolaný rozdíly v tlaku vzduchu a rotací Země. Při jeho popisu nás zajímá jeho směr, rychlost a ochlazovací účinek. Rychlost a směr větru se měří pomocí anemometru. Větrná energie je označení pro oblast technologie zabývající se využitím větru jako zdroje energie. Nejobvyklejším využitím jsou dnes větrné elektrárny, které využívají síly větru k roztočení vrtule (větrná turbína). K ní je pak připojen elektrický generátor. Protože rychlost větru značně kolísá, nedosahují větrné elektrárny po většinu doby nominálních hodnot generovaného výkonu. V historii se místo převodu na elektřinu přímo konala nějaká mechanická práce. Větrný mlýn například mlel obilí, větrnými stroji se čerpala voda, lisoval olej, stloukala plsť nebo poháněly katry. Vítr se také používá k pohonu dopravních prostředků, nejvíc u lodí (plachetnice). 11

Správně doplň a odkrytím zkontroluj. Větrná energie Vítr je horizontální proudění vzduchu v atmosféře. Je vyvolaný rozdíly v tlaku vzduchu a rotací Země. Při jeho popisu nás zajímá jeho směr, rychlost a ochlazovací účinek. Rychlost a směr větru se měří pomocí anemometru. Větrná energie je označení pro oblast technologie zabývající se využitím větru jako zdroje energie. Nejobvyklejším využitím jsou dnes větrné elektrárny, které využívají síly větru k roztočení vrtule (větrná turbína). K ní je pak připojen elektrický generátor. Protože rychlost větru značně kolísá, nedosahují větrné elektrárny po většinu doby nominálních hodnot generovaného výkonu. V historii se místo převodu na elektřinu přímo konala nějaká mechanická práce. Větrný mlýn například mlel obilí, větrnými stroji se čerpala voda, lisoval olej, stloukala plsť nebo poháněly katry. Vítr se také používá k pohonu dopravních prostředků, nejvíc u lodí (plachetnice). 12

Vodní energie Vodní energie je technicky využitelná potenciální, kinetická nebo tepelná energie veškerého vodstva na Zemi. Jedná se hned po biomase o druhý nejvyužívanější obnovitelný zdroj energie. Nejvíce se v dnešní době využívá přeměny ve vodních elektrárnách na elektrickou energii. Vodní energie se využívá již od starověku. Nejprve to bylo k dopravě (splavování lodí a vorů či dřeva po proudu), později k pohonu mechanismů (mlýnů, hamrů, čerpadel například vodního trkače a pil). Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii. Jedná se také o vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů. Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní hráze nebo jezu, tj. vodního díla, které zadržuje vodu a strojovny, obsahující vodní turbíny a alternátory, turbíny s alternátory tvoří vždy soustrojí umístěné na společném hřídeli, nebo jsou spolu spojeny nějakým typem převodu. 13

Správně doplň a odkrytím zkontroluj a prohlédni si schéma vodní elektrárny. Vodní energie Vodní energie je technicky využitelná potenciální, kinetická nebo tepelná energie veškerého vodstva na Zemi. Jedná se hned po biomase o druhý nejvyužívanější obnovitelný zdroj energie. Nejvíce se v dnešní době využívá přeměny ve vodních elektrárnách na elektrickou energii. Vodní energie se využívá již od starověku. Nejprve to bylo k dopravě (splavování lodí a vorů či dřeva po proudu), později k pohonu mechanismů (mlýnů, hamrů, čerpadel například vodního trkače a pil). Vodní elektrárna je výrobna elektrické energie, jedná se o technologický celek, přeměňující potenciální energii vody na elektrickou energii. Jedná se také o vodní dílo ve smyslu platných právních předpisů. Obvyklý typ říční vodní elektrárny se skládá z přehradní hráze nebo jezu, tj. vodního díla, které zadržuje vodu a strojovny, obsahující vodní turbíny a alternátory, turbíny s alternátory tvoří vždy soustrojí umístěné na společném hřídeli, nebo jsou spolu spojeny nějakým typem převodu. 14

Přílivová energie Přílivová elektrárna je vodní elektrárna, která pro roztočení turbín využívá periodického opakování přílivu a odlivu moře a tím nepřímo kinetickou energii rotující soustavy Země a Měsíce a jejich pohybu okolo Slunce. Stavba přílivových elektráren je možná pouze v některých vhodných oblastech, kde je vysoký rozdíl mezi přílivem a odlivem. Příkladem je funkční přehrada při ústí řeky Rance ve Francii. V současnosti se u jejich stavby poukazuje i na značné ekologické dopady na okolí, jelikož zabraňují přirozenému vodnímu proudění a transportu horninových částí, dále znemožňují migraci biosféry a vytýkají se jim i negativní estetické dopady na krajinu. 15

Geotermální energie Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Obvykle se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, nemusí to však platit vždy některé zdroje geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu desítek let. 16

Správně doplň a odkrytím zkontroluj a prohlédni si schéma geotermální elektrárny. Geotermální energie Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů, horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Obvykle se řadí mezi obnovitelné zdroje energie, nemusí to však platit vždy některé zdroje geotermální energie jsou vyčerpatelné v horizontu desítek let. 17

Energie biomasy Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie. Biopalivo vzniká cílenou výrobou či přípravou z biomasy. Představuje tedy jedno z možných využití biomasy, kterou lze jinak použít jako surovinu pro výstavbu, nábytek, balení, pro výrobky z papíru atd. 18

Prohlédni si schéma využití biomasy. Energie biomasy 19

Správně pojmenuj energii a odkrytím zkontroluj. energie biomasy energie geotermální energie vody energie přílivu energie sluneční energie větru 20

Udělej si zápis do sešitu. Datum Obnovitelný zdroj energie Zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat tisíce až miliardy let, jsou označovány jako obnovitelné zdroje. Toto označení se používá pro formy energie, získané primárně především z termojaderného spalování v nitru Slunce. Dalšími zdroji jsou teplo zemského nitra a setrvačnost soustavy Země Měsíc. Lidstvo je čerpá ve formách např. sluneční záření, větrné energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasy a dalších. 21

V této interaktivní hodině byly použity materiály a obrázky z těchto internetových stran a linků: http://www.gify.nou.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/obnoviteln%c3% BD_zdroj_energie#Druhy_obnoviteln.C3.BDch_zdroj.C5.AF_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/neobnoviteln%c3%bd_zdroj_energie http://www.google.cz/imgres?q=slunce&hl=cs&biw=1280&bih=813&gbv=2 &tbm=isch&tbnid=vghu6fr1f96eqm: &imgrefurl=http://www.zschemie.euweb.cz/vodik/vodik5.html&docid=9 _FSzlrHLmLQmM&imgurl=http://www.zschemie.euweb.cz/vodik/slunce.jpg&w=512&h=512 &ei=xia_t_a8fpgaot3i_fij&zoom=1 http://cs.wikipedia.org/wiki/slune%c4%8dn%c3%ad_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/fotovoltaick%c3%bd_%c4%8dl%c3%a1nek http://www.google.cz/imgres?q=slune%c4%8dn%c3%ad+elektr%c3%a1rna&hl=cs&gbv= 2&biw=1280&bih=813&tbm=isch&tbnid=w1zHdqK6xERj1M: &imgrefurl=http://www.realit.cz/aktualita/obri slunecni elektrarna v zone kolin ovcaryzrejmenevznikne&docid=g4ydh36w3vmkcm&imgurl=http://www.realit.cz/files/imagecache/dust_fil erenderer_big/files/upload/story_online/fotovoltaick elektr_rna ilustra_n foto_ 4c9912f446.JPG&w=600&h=450&ei=Ri _T6GHEIu1hAfjuKz3CQ&zoom=1&iact=hc&vpx= 389&vpy=501&dur=1125&hovh=194&hovw=259&tx=130&ty=110&sig= 107725998365884808068&page=2&tbnh=143&tbnw=195&start=20&ndsp=25&ved= 1t:429,r:11,s:20,i:204 http://cs.wikipedia.org/wiki/slune%c4%8dn%c3%ad_z%c3%a1%c5%99en%c3%ad http://www.google.cz/imgres?q=v%c3%adtr&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=813 &tbm=isch&tbnid=johlf7_aij13em:&imgrefurl=http://www.novinyvm.cz/3071 silny vitr vnoci potrapil vysocinu.html&docid= 255zhHKYuf9ifM&imgurl=http://www.novinyvm.cz/obr/nvm/3071.jpg&w=750&h=555 &ei=dzo_t5xskmiyhaf7ppxgcq&zoom=1 http://cs.wikipedia.org/wiki/v%c4%9btrn%c3%a1_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/v%c3%adtr http://www.google.cz/imgres?q=vodn%c3%ad+elektr%c3%a1rna+gif&hl=cs&biw=1280 &bih=813&tbm=isch&tbnid=9wcgdkvvtck 7M: &imgrefurl=http://www.energyweb.cz/web/index.php%3fdisplay_page%3d2%26subitem% 3D2%26slovnik_page%3Dvodni_el.html&docid= 5NJbm4F0xGH7XM&imgurl=http://www.energyweb.cz/web/EE/images/vodni.gif&w=568&h= 306&ei=skC_T_jmOMG2hQed6P2MCg&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=vodn%c3%ad+elektr%c3%a1rny&hl=cs&sa=x&biw=1280 &bih=813&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=9jub3m3suwjqpm: &imgrefurl=http://www.ekobydleni.eu/tag/vodni elektrarny/page/2&docid=4f_npivjl8en M&imgurl=http://www.ekobydleni.eu/obrazky/vodni elektrarny/prehrada hoover damariel.jpg&w=537&h=420&ei=heg_t7ujn8fphaeq0mgkcg&zoom=1 http://cs.wikipedia.org/wiki/energie_p%c5%99%c3%adlivu http://cs.wikipedia.org/wiki/vodn%c3%ad_energie http://cs.wikipedia.org/wiki/geoterm%c3%a1ln%c3%ad_energie http://www.google.cz/imgres?q=geoterm%c3%a1ln%c3%ad+elektr%c3% A1rna+gif&hl=cs&biw=1280&bih=813&tbm=isch&tbnid=BeXOv6mNQQMi1M: &imgrefurl=http://www.energyweb.cz/web/index.php%3fdisplay_page%3d2%26subitem% 3D2%26slovnik_page% 3Dgeoterm_el.html&docid=JPMgQKq5HuCx6M&imgurl=http://www.energyweb.cz/web/EE/i mages/geotermalni2.gif&w=513&h=308&ei=uka_t8_4nmblhaff352ucg&zoom=1 http://cs.wikipedia.org/wiki/biomasa 22