Co je tlak a kde například se s ním setkáme:

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

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN.

F - Mechanika kapalin - I

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

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

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů. opakování

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů

Věra Keselicová. duben 2013

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

1.8.3 Hydrostatický tlak

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

PŘÍKLAD. d) Jaký je hydrostatický tlak ve vodě ve hloubce 10 m? Vypočítáme na celé

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

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

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ

58. ročník fyzikální olympiády kategorie G okresní kolo školní rok

Dirlbeck J" zš Františkovy Lázně

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Příklady z hydrostatiky

VY_32_INOVACE_05_II./11._Atmosférický tlak

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

3.3.1 Tlak vzduchu. Předpoklady:

FYZIKA Mechanika tekutin

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 = =

Archimédův zákon I

Mechanika kapalin a plynů

Inspirace pro badatelsky orientovanou výuku

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

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

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

3.1.7 Počítáme s tlakem

Variace. Mechanika kapalin

1.8.1 Tekutiny, tlak. Předpoklady: Pomůcky: balónek, manometry. Tekutiny: látky, které nemají stálý tvar (přizpůsobí se tvaru nádoby) kapaliny, plyny.

1.1.4 Převody jednotek II

ARCHIMÉDŮV ZÁKON. Archimédův zákon

1.5.3 Archimédův zákon I

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Hydrostatika

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Vzduch víc než nic Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

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

Vzestup vodní hladiny za pomoci svíčky

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

MECHANIKA HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA Implementace ŠVP

Malý Archimédes. Cíle lekce tematické / obsahové. Cíle lekce badatelské. Pomůcky. Motivace 1 MINUTA. Kladení otázek 2 MINUTY. Formulace hypotézy

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

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

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

Pomůcky a materiál: plastelína, talíř, lžička, lžíce, sklenice, voda, Jar, zelené potravinářské barvivo, jedlá soda, ocet

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

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ.

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42. Hydrostatický tlak

VY_52_INOVACE_2NOV43. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 7., 8.

Aktivní práce se žáky ve výuce fyziky 6.ročník ZŠ, vlastnosti látek

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Autorka: Pavla Dořičáková

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Laboratorní práce Archimédův zákon

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

Výfučtení: Kapaliny aneb Hydročtení

1.8.6 Archimédův zákon II

Průvodní list kurzu. Název kurzu: Autor kurzu: Vyučovací předmět: Ročník: Téma: Účel; co kurzem řeším: Kapaliny a plyny. Mgr.

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

Inovace výuky Fyzika F7/ 02 Mgr. Simona Sabáková

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

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

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 9. ROČNÍK. Změny skupenství. Filip Skalský, David Řehůřek

SÍLY A JEJICH VLASTNOSTI

1.8.4 Atmosférický tlak

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

Síla, vzájemné silové působení těles

3.1.8 Hydrostatický tlak I

Plavání a potápění

Mechanika teorie srozumitelně

Pracovní list číslo 01

KRABIČKA NÁPADŮ. Kolíček na prádlo zmáčknu a otevřený svážu. Ke svázaným koncům přiložíme dvě tužky (kuličky) a nit přeřízneme.

Tři experimenty, které se nevejdou do školní třídy. Mgr. Kateřina Vondřejcová

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Základní pojmy a jednotky

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

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Newtonovy pohybové zákony

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

Otázka: Jak poznáme, že je ve skořápce vejce trhlina, i když ji neobjevíme očima?

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

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

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

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

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

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

Podvodní sopky Author: Christian Bertsch. Mat. years. Vzdělávací obsah: Člověk a příroda / Fyzika

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

Identifikátor materiálu: ICT 1 7

Transkript:

POHÁR VĚDY 4. ročník,,neuron 2015 Orteňáci Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Naše logo: Při navrhování loga jsme se nemohli shodnout, v jaké ho máme vytvořit barvě, tak jsme použili všechny navržené. K vytvoření loga jsme použili logo naší školy, upravili jeho barvu a přidali název naší pracovní skupiny. Orteňáci Co je tlak a kde například se s ním setkáme: Tlak je fyzikální veličina, označuje se p nebo P (z latinského pressura), vzniká za působení síly F kolmo na plochu S. Vzoreček: Přemýšleli jsme o tlaku, kterým působíme na podlahu ve škole, když způsobně sedíme a když se na židli houpeme. Dokonce nám paní učitelka tlak spočítala. Museli jsme zjistit, kolik vážíme. Paní učitelka tomu říkala hmotnost. Podívali jsme se, jak velikou mají nohy židle plošku a paní učitelka nám vysvětlila, jak se tlak při houpání na židli změní. Už se houpat nebudeme ničíme tím podlahu. Víme, proč zapíchneme napínáček do polystyrenové nástěnky a nezapíchneme tam prst. Plocha, na kterou tlačíme napínáčkem, je o hodně menší než plocha, na kterou tlačíme prstem. Čím menší je plocha, tím větší je tlak.

Prohlédli jsme si sněžnice a to už jsme tušili, proč se na nich dá ve sněhu chodit lépe, než jen v botách. Už jsme věděli, že záleží na velikosti plochy a bylo nám jasně, že na tyčích chůdách bychom se probořili ještě víc. Seznámili jsme se s panem Blaisem Pascalem, který,,dal jméno jednotce tlaku. Povídali jsme si o návštěvě zubaře a o jezdícím zubařském křesle. Pan Pascal se na něm sice nepovozil, ale my díky panu Pascalovi ano. Zubařské křeslo je totiž hydraulické a funguje na základě Pascalova zákona. Stejně se také zvedají auta v servisu. Tam se jedná o hydraulický zvedák. Potom jsme začali přemýšlet o zadaných otázkách. Ve vodě je také tlak a říká se mu hydrostatický tlak. Vzniká v kapalině její tíhou. Kapalina ve vyšší vrstvě tlačí do kapaliny pod ní. Čím je těleso ve větší hloubce, tím víc kapaliny je nad ním a kapalina má větší tíhu a tím více také tlačí. Dozvěděli jsme se, že kapalina je stejně jako my přitahována k zemi. Říká se tomu gravitace.

Je jasné, že v hloubce dva metry je větší tlak, než v hloubce jeden metr. Vždyť je tam o jeden metr výše hladina. Paní učitelka nám ukázala, jak budeme ve fyzice hydrostatický tlak počítat a vypočítala velikost tlaku. Zjistili jsme, že existuje další vzoreček. p h = h ρ g p h = 1 1000 10 p h = 10 000 Pa p h = h ρ g p h = 2 1000 10 p h = 20 000 Pa Pomocí petlahve jsme si ukázali, jak proudí kapalina z otvoru umístěného výš a níž. Z otvoru nižšího stříkala voda dál, protože u tohoto otvoru byl vyšší tlak.

Dozvěděli jsme se, že existuje také tlak působící v plynech. Jmenuje se aerostatický tlak. Ve vzduchu je atmosférický tlak. Vzniká stejně, jako tlak v kapalině, ale způsobuje ho vrstva vzduchu kolem Země, které říkáme atmosféra. Je nám jasné, že když budeme u moře, tak je tlak vzduchu největší, protože jsme vlastně v největší hloubce vzduchu. Horolezci v horách jsou v menší hloubce vzduchu a tak na ně nepůsobí tak velký atmosférický tlak. My jsme nevěděli, že na nás vzduch tlačí. Teď už to víme a víme, že i vzduch má tíhu. Chtěli jsme zjistit hmotnost vzduchu pomocí nafouknutého balónku, ale nepovedlo se nám to. Nemáme na to ve škole váhu. Tak jsme si alespoň s balonky pohráli. Paní učitelka nám vysvětlila, že kapalinám a plynům říkáme tekutiny, protože tečou.

Pokusy: Vzali jsme nádobku. Do nádobky jsme umístili svíčky zapíchnuté do modelíny. Do nádobky jsme nalili obarvenou vodu. Svíčky jsme zapálili a schovali je pod odměrný válec. V odměrném válci vyhořel kyslík ubyl plyn a vznikl podtlak. Díky podtlaku byla do odměrného válce nasáta to výšky obarvená voda. Podtlak vznikne v nádobě, když je v ní nižší tlak, než v okolí.

To nás moc bavilo, vyzkoušel si to každý.

Svíčky si i zaplavaly a paní učitelka nám řekla, že vosk je lehčí než voda, proto plave. Prý má menší hustotu než voda.

Pokusy nás baví, tak jsme si vyrobili i takzvaný karteziánek. Vlastně se při tomto pokusu také objevil tlak. Lahev jsme museli zmáčknout působili jsme tlakem. Ve zkumavce se stlačil vzduch (zase tlak). Voda stlačit nejde, tak jí trochu,,vlezlo do zkumavky a ta stala těžší a začala se potápět. Nasmáli jsme se a vysvětlili to i panu učiteli, který se přišel podívat a ptal se, co to je za kouzla.

Potom jsme si začali hrát s trychtýřem a vodou.

A znovu

A ještě jednou A místo trychtýře lahev s ustřiženým dnem

A ještě jsme použili místo trychtýře brčko. Prstem zakryté brčko jsme ponořili do vody a po uvolnění prstu voda prudce vystoupla. Při ponořený trychtýře zakrytého prstem jsme zabránili vodě, aby do trychtýře vnikla, byl v něm vzduch. Zabránil tomu tedy ten vzduch. Po uvolnění hydrostatický tlak způsobil rychlé vniknutí vody do trychtýře, až voda vystříkla. Při použití balonku voda naplnila balonek, protože vlivem hydrostatického tlaku vystoupala do trychtýře a balonku, na hladinu nepůsobil atmosférický tlak (hladina nebyla volná, nebyla ve styku se vzduchem) a tak voda mohla stoupnout výš. Po zpracování úkolu máme spoustu nových vědomostí. Vaši Orteňáci

Naše stavby

Při práci na úkolu jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Orteňáci z přírodovědného kroužku