Rakety. Anotace. Rakety na základní škole rozhodně ano! Různé typy raket z PET-lahví. Šlapací rakety. Radim Kusák ESERO ČR,

Podobné dokumenty
Vodní rakety 1.0. Vodní rakety 1.0 1/7

Název: Jak daleko doletí raketa?

ZÁKON AKCE A REAKCE. Běžkyně působí na zem ve vodorovném směru akcí (modrá), zem působí naopak na ni reakcí (červená).

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší

Úpravy víček PET lahví Václav Piskač, Brno 2010

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy v MŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,dobrodružné výpravy za přírodovědnými pokusy na ZŠ

Konference Elixír do škol, , Hradec Králové

VY_52_INOVACE_2NOV72. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7. a 8.

ARDUINO L08. Programování a robotika snadno a rychle? Tomáš Feltl. Připraveno pro kroužek robotiky JAOS. Kroužek JAOS Farní sbor ČCE v Poličce

TECHNOLOGIE I. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

Inovace výuky Fyzika F7/ 10. Barometr. Atmosférický tlak, tlak, teplota vzduchu, barometr, aneroid

Název: Elektromagnetismus 2. část (Vzájemné působení magnetu a vodiče s proudem)

Název: Spadne nebo nespadne?

DODATEČNÁ HYDROIZOLACE ZDIVA VÁCLAV PŘEHNAL 2.S

hlavice šípu ve třinácti krocích

12. Hydraulické pohony

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI DĚTSKÉ LÉČEBNĚ Ostrov u Macochy, Školní 363 INOVACE VÝUKY CZ.1.07/1.4.00/

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Měření fyzikálních veličin

Mechanika plynů. Vlastnosti plynů. Atmosféra Země. Atmosférický tlak. Měření tlaku

Kojenecká vo da. pro zdraví již v bříšku

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě

Středoškolská technika Jednoduchý projektor

Název: Mosty přes údolí

Horní část střechy Spodní část střechy

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X /2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Publikaci Život pod nohama v rámci projektu Malá farma, reg. č. CZ.1.07/1.1.18/ vypracoval Mgr. Peter Randis, Školní statek a krajské

Použití kamery mobilních telefonů a tabletů Slow Motion a Time-lapse

CZ 512 samonabijecí malorážka v ráži.22 LR Napsal John Kiriakidis

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Pokusy na Malé Hraštici tentokrát s teplem

Školní deska s FPGA XILINX Spartan 3AN. Milan Horkel

Projekt Odyssea,

Nabídka pro učitele a žáky základních a středních škol

CHEMIE - ÚVOD. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská Autor: Mgr. Hana Kotíková

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/

Experimenty s textilem ve výuce fyziky

Netradiční měřicí přístroje 4

Poloha hrdel. Konstrukce Čerpadla CHE jsou horizontální, článková s možností chlazení ucpávek při teplotách čerpané kapaliny nad 80 C.

Motivační texty. Text 1. Příčiny vzniku sesuvů půdy. Text 2. Druhy sesuvů a jejich hodnocení

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

Výtvarné nápady březen 2017

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

Úvodní list. 45 min, příp. další aktivita (*) mimo běžnou školní výuku

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Auto s hranatými koly

Laboratorní práce ve výuce fyziky

Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.

NÁVOD NA POUŽITÍ PRŮTOČNÉHO CHLAZENÍ D E L T O N

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň ročník

Inovace výuky - Přírodovědný seminář Mgr. Pavla Michalová

Celkový pohled na sestavené díly stanice Třemešná stojící na popisovaných nohách

VÝTVARNÉ NÁPADY ZÁŘÍ 2013

Průzkum kvality termohrnků

LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

PŘEMĚNA ENERGIE KINETICKÉ NA ELEKTRICKOU

1.5.6 Kolik váží vzduch

SECUterm 160 I / 200 I / 300 I

ks 4 Oceloplechové velkoobjemové kontejnery se sklopnými bočnicemi, objem min.12m 3, pro hákový nosič kontejnerů Avia

VY_52_INOVACE_2NOV60. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 7., 8.

NÁVOD NA SESTAVENÍ POPRUHOVÉHO SYSTÉMU OMS

Dvojštěrbina to není jen dvakrát tolik štěrbin

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Integrovaný čistící systém NET N CLEAN

Měření délky tělesa. VY_52_Inovace_154. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Fyzika. Ročník: 6

Název: Exotermický a endotermický děj

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

Matematický KLOKAN 2006 kategorie Kadet (A) 15. (B) 16. (C) 17. (D) 13. (E) 14. (A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 2 (E) 6

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

EXOTERMICKÉ A ENDOTERMICKÉ REAKCE

ZIMNÍ LES Ing. Jan Birgus

Technické podmínky požárního automobilu

Tabulka přípravy učební jednotky (lekce)

Ch - Rozlišování látek

Olympiáda techniky Plzeň DIVADELNÍ PARAVANY THEATRE SCREENS. Bc. Vladimír KÁBRT

1.5.2 Jak tlačí voda. Předpoklady: Pomůcky: mikrotenové pytlíky, kostky, voda, vysoký odměrný válec, trubička, TetraPackové krabice

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

ASTRO Keplerovy zákony pohyb komet

VÝROBA SLUNEČNÍHO BOJLERU

O 0~ CI) -o CD 2) O< 2) p(q

Webové materiály na podporu výuky fyziky

Představení partnerů projektu

Zkus být stavařem. nivelák, stativ, měřičská lať, různě vysoké podložky A, B, C

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

2.1.2 Stín, roční období

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Pořadové číslo projektu

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

Objednací specifikační kód (typové označení) G 300 X X X X. Způsob dodávky: S: složený stav R: rozložený stav

Nanotechnologie jako součást výuky fyziky

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

Transkript:

Rakety Radim Kusák ESERO ČR, radim.kusak@scientica.cz Anotace Od června tohoto roku začala v naší zemi působit European Space Education Resource Office ČR, což je oficiální vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA) pro Česko. V rámci příspěvku se podíváme na zajímavé aktivity, které souvisí se vzduchovými a vodními raketami a jejich začlenění do výuky na základní škole. Rakety na základní škole rozhodně ano! Rakety vždy děti fascinovaly a také s nimi rádi dělají pokusy. Bohužel ale reálné rakety, určené ke zkoumání vesmíru mohou být dost nebezpečné, jelikož např. obsahují velmi hořlavé látky. Dají se ale udělat rakety, které jsou pro žáky dostatečně bezpečné na to, aby je mohli sami vyrábět a odpalovat. Různé typy raket z PET-lahví Raket z PET-lahví se dá vyrobit celá řada. Podle typu pohonu rozlišujeme např. raketu šlapací, vzduchovou, vodní, raketu na suchý led, na tekutý dusík, případně na kypřící prášek a vodu. Není dobré dělat pomocí PET-lahví rakety využívající chemické reakce, které jsou silně exotermické láhev by se mohla vznítit, nebo vybouchnout. Šlapací rakety Jedním druhem relativně bezpečných raket jsou např. šlapací rakety. Původní námět na tyto rakety jsem použil od Katky Lipertové [1], s drobným vylepšením (viz obr. 1). Tento typ rakety ale spíše funguje jako dělo, než jako běžná raketa. Proud vzduchu po sešlápnutí PET-lahve narazí na obal od šumivých tablet a tím raketa vyletí dopředu. Obr. 1: Šlapací raketa. Vlevo jednotlivé pomůcky. Vpravo sestavená šlapací raketa. Ve vršku PET-láhve je vyvrtaný otvor na hadici,následně zatavený tavící pistolí. Na konci hadice je přidána otrochu širší hadice tak, že přesně pasuje do obalu od šumivých tablet.

Rakety na bezdušový ventilek Nejtěžší částí vzduchových a vodních raket je většinou vymyslet, jak se raketa bude odpalovat. Jednoduchým řešením je bezdušový ventilek TR415 (viz obr. 2), který se dá koupit na internetu [2], nebo v autoservisech. Ventilek přesně pasuje do hrdla běžné PETlahve, proto je ideální pro odpaly vzduchových a vodních raket. Obr. 2: Bezdušový ventilek TR415 v hrdle PET-lahve. Cena ventilku v autoservisu je obvykle mnohem vyšší než na internetu, ale na druhou stranu vám jej mohou dát i zadarmo, případně si rovnou vyzkoušíte, jak pasuje do vaší PET-lahve. Samotný tvar bezdušových ventilků se nepatrně liší, i když budete mít ventilek TR415. Tím se také liší i snadnost, s jakou lze ventilek natlačit do PET-lahve (viz obr. 3). Pro základní školu se nejlépe hodí ventilek [2], jelikož jsou žáci schopni jej sami napasovat do PET-lahve (o to menší je ale dolet raket). Obr. 3: Různé tvary bezdušových ventilků TR415. Každý výrobce bezdušových ventilků je dělá lehce jiné. Ventilek vpravo [2] zvládnou dát do PET-lahve sami žáci, ventilek uprostřed jen ti silnější a na ventilek vlevo [3] je potřeba použít opravdu hrubou sílu hodí se spíše na střední školu.

Začlenění raket do výuky Rakety jsou skvělým námětem do fyzikálních kroužků, a hodí se i do výuky fyziky na téma akce a reakce, případně při tématu dobývání vesmíru. Ideální je rakety udělat jako projektový den. Rakety jako projektový den Základní škola má proti víceletým gymnáziím a netechnickým středním školám jednu skvělou výhodu. Může totiž využít hned tři předměty při výrobě raket fyziku, dílny a výtvarnou výchovu. Fyzika v rámci fyziky se dají udělat první odpaly raket a následně zkoumat, na jakých parametrech závisí dolet rakety. Dílny v dílnách se dá vyrobit samotná raketa. Pokud jsou žáci zručnější, mohou si vyrobit i odpalovací rampu. Výtvarná výchova fyzikální a technické vlastnosti raket jsou důležité, ale pro některé žáky je také velmi podstatné, jak samotná raketa vypadá. Struktura projektového dne Demonstrační odpal lihové/vzduchové rakety na chodbě školy/ve třídě fyzikální princip raket odpal vzduchových (vodních) raket žáky pouze PET-lahve bez změny tvaru brainstorming na téma parametry doletu rakety myšlenková mapa na téma parametry doletu o pojmenování jaká fyzikální veličina se za parametrem skrývá o jak danou veličinu budeme měřit (metody) o čím budeme danou veličinu měřit (měřicí přístroje) výroba raket umělecké ztvárnění raket (soutěž o nejhezčí raketu a jejich focení) odpaly vodních raket měření závislostí doletu na zadaných parametrech vyhodnocení závislostí srovnání vodních a reálných raket Náměty na soutěže Soutěž o nejdelší dolet Soutěž o nejméně použitých materiálů Soutěž o přistání na Měsíci/Marsu úkolem je trefit např. gymnastický balón, který je 20 m daleko od odpalovací čáry. Soutěž o nejhezčí raketu Soutěž o nejlepší název týmu/název rakety

Na co je dobré dát pozor Výroba raket Žádná díra v PET-lahvi Nejdůležitější při výrobě raket je pohlídat, aby během výroby žáci PET-láhev neporušili nožem nebo nůžkami. Pokud už je někde láhev naříznutá, nebo je v ní díra, nebude fungovat, jelikož z ní bude unikat vzduch. Kartony na lavice/stoly Bohužel žáci už nejsou tak zruční jak bývali dříve, je proto důležité dát při samotné výrobě raket pozor jak pracují. Rozumné je dát na lavice papírové kartony z krabic, které mohou žáci bez problémů ušpinit, případně pořezat. Tavící pistole a lámací nože Dvě největší nebezpečí při výrobě raket jsou z tavících pistolí a lámacích nožů. U tavících pistolí se občas někdo z žáků může spálit, případně ji nechají zapojenou, i když s ní nic nelepí. Druhým problémem jsou lámací nože, protože ti méně zruční se mohou pořezat a někdy i ti šikovnější zapomenou, že společně s řezáním kartonu, škrábou i lavici (viz obr. 4). Obr. 4.: Výroba raket s žáky na soustředění, chata Emilovna 2015. Odpalování rakety ve třídě/na chodbě Směr letu a palivo Problémem při odpalování raket je směr jejich letu. Při odpalech je rozumné dát láhev do nějaké roury, např. do papírové role od koberců, nebo minimálně položit láhev do lehce zahnuté dlaně. Tím máme lepší kontrolu, kam raketa poletí.

Objem, tvar PET-lahve a zatížená špička Při odpalech v malých prostorech není rozumné používat velké PET-lahve, ale bohatě stačí lahev o objemu 0,3 l. Z důvodu bezpečnosti je dobré dát na raketu papírovou kuželovitou špičku, aby při případném nárazu do stěny místnosti raketa nezničila barvu, případně neudělala do zdi díru (viz obr. 5). Špičku rakety se hodí trochu zatížit, raketa pak letí rovněji a neroztočí se vlivem špatného vyvážení. Zatížení lze provést např. přilepením několika kamínků k lahvi. Obr. 5: Vlevo sada na odpal raket ve třídě. Vpravo detail rakety. Odpalování rakety venku Pevnost PET-lahví Pro odpaly raket je lepší využít pevnější PET-lahve od šumivých nápojů jako je Coca- Cola, Kofola, nebo perlivé minerální vody. Není dobré používat tenké lahve např. na neperlivou vodu, jelikož by při více odpalech mohly prasknout. PET-lahve vydrží relativně vysoký přetlak láhev Coca-Coly až cca 1 MPa [4]. Dolet rakety Pokud se rozhodnete odpalovat vodní rakety, je důležité si uvědomit, že nejlepší rakety mohou mít dolet několik desítek metrů (viz obr. 6). Je proto ideální pálit na školním hřišti, případně někde na škole v přírodě, s tím, že je důležité si pohlídat, aby nikdo nešel kolem. Obr. 6: Odpaly raket během workshopu na semináři ve Vlachovicích. Vlevo odpal rakety s přidržením hrdla PET-lahve a ventilku. Vpravo let rakety. Při přidržení ventilku v lahvi letěla raketa až do korun stromů vzdálených 40m od místa odpalu. Na základní škole není dobré při každém odpalu PET-lahve přidržovat, děti by se mohly zranit. Na druhou stranu je to skvělý prostředek pro měření tlaku v PET-lahvi.

Směr letu Opět je důležité hlídat si směr letu. Pro odpaly je ideální použít odpadní roury o průměru 100 nebo 125 mm a délce 1 m. Pokud už rakety budou mít příliš velká pomocná křídla, dají se spojit dvě odpadní roury a samotná raketa odlétá v mezeře mezi nimi (viz obr. 7). Obr. 7: Odpal rakety s křídly na Dílnách Heuréky v Náchodě. Pro odpal lze použít dvě odpadní roury a raketu položit mezi ně. Odpalovací linie Pro odpaly s celou třídou se hodí nakreslit na zem čáru nebo natáhnout lano, od kterého se budou rakety odpalovat. Kdyby byl nějaký z týmů více vepředu, mohlo by se stát, že týmy za nimi ho trefí. Postupné odpaly Žáci velmi rádi hned po odpalu pro své rakety běží a ani si nevšimnou, že někdo další kolem nich odpaluje raketu taky. Je proto dobré řídit odpaly teď pálí první, pak druhý, třetí atd. Nebo naopak mohou odpalovat všichni naráz a pak si všichni naráz pro rakety doběhnout. Vodní rakety: Akce a reakce v praxi Přestože se žáci během prvních odpalů dozvědí, že raketa se pohybuje při odpalu na principu akce a reakce, stejně na to při odpalech zapomenou a postaví se rovnou za raketu. Není se pak čemu divit, že je potom voda obhodí, případně pokud se dělají odpaly na trávě nebo hřišti, mají i barvu hřiště.

Ideální parametry rakety Nedá se úplně přesně říct, jaké jsou ideální parametry vodní rakety záleží na účelu rakety zda trefit zadaný cíl, nebo maximální dolet. Na maximální dolet se nám nejlépe osvědčily láhve o objemu 1l se zatíženou špičkou a množstvím vody cca 0,3l. Tyto hodnoty se ale můžou lišit v závislosti na tlaku, při které raketa vystřeluje, případně na typu ventilku TR415, který se použil. Neberte proto tyto hodnoty závazně a raději zkuste s dětmi tyto parametry vyzkoumat. Každá raketa je jedinečná ať už z pohledu dětí, nebo fyzikálních vlastností. Hodně štěstí a zábavy při tvorbě raket a jejich odpalování. Literatura a další zdroje [1] LIPERTOVÁ K.: Návod na výrobu raket (on-line), dostupné na http://www.nadacedb.cz/images/inspirace/rakety_pet.pdf [cit. 2015-11-02] [2] Ferdus Bezdušový ventilek TR415 (on-line), dostupné na http://www.ferdus.cz/zbozi/675-1195-bezdusovy-ventil-tr-415 [cit. 2015-11-02] [3] Bezdušový ventil TR415 Alligator, dostupný na https://www.jtmd.eu/bezdusovyventil-tr415-alligator-d96.htm [cit. 2015-10-08] [4] Bottle Burst Test - Water rockets (on-line), dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=o7tuvmw2xyu [cit. 2015-11-02]