Úvod Fyzika hypotéza Pracovní hypotéza Axiom Fyzikální teorie Fyzikální zákon princip Fyzikální model materiální model



Podobné dokumenty
1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. OBSAH, METODY A VÝZNAM FYZIKY -

ÚVOD. Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Soustava SI, převody jednotek

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

VY_32_INOVACE_FY.01 FYZIKA - ZÁKLADNÍ POJMY

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP

Základy elektrotechniky - úvod

Základy redakční práce. Eva Juláková Tel:

264/2000 Sb. VYHLÁKA Ministerstva průmyslu a obchodu

1.1 Co je fyzika. Řecké slovo ϕυσιζ [fýsis] znamená příroda. Fyzika je tedy základem celé přírodovědy (dříve byla nazývána také přírodní filosofií).

1 Měrové jednotky používané v geodézii

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

Federální shromáždění Československé socialistické republiky II. v. o. Vládní návrh. Zákon

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

PŘEVODY JEDNOTEK. jednotky " 1. základní

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

Sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) ***I

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

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

DODATEK B PŘEDPIS L 5

1.1.2 Fyzikální veličiny, jednotky

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

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

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

ČÁST I - Ú V O D. 1. Předmět fyziky 2. Rozdělení fyziky 3. Fyzikální pojmy a veličiny 4. Mezinárodní soustava jednotek - SI

Mgr. Ladislav Blahuta

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

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

HLAVA 3 POUŽÍVÁNÍ NORMALIZOVANÝCH JEDNOTEK

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-02-FYZIKALNI JEDNOTKY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 05_1_Fyzikální veličiny a jejich měření

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Kontrola a měření. 1. Základy metrologie, jednotky SI

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

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Zákony ideálního plynu

1. MECHANIKA Úvodní pojmy

T0 Teplo a jeho měření

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Úvod do fyziky. 1. Co je fyzika? 3. Měření 4. Prostor, čas, pohyb. 6. Základní fyzikální konstanty 7. Zákony zachování. 9.

Mezinárodní soustava SI:

ÍKLAD 190 gram klidu 2880 km/h 0,01 s Otázky z y r ch c le l n dráha síla p sobící práci výkon kinetická energie hmotnosti 2 t rychlost pytle

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

Veličina. světelný rok ly ne 1 ly = (9,46051 ± 0,00009) km. účinný průřez v atomové a jaderné. barn b ne 1 b = m 2 fyzice

Funkce. Úkol: Uveďte příklady závislosti dvou veličin.

Radiační ochrana pojetí a interpretace veličin a jednotek v souladu s posledními mezinárodními doporučeními

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

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

VELIČINY A JEDNOTKY ČSN

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Přepočty jednotlivých veličin

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

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Množiny, funkce

BIOMECHANIKA. 1, Základy biomechaniky (historie a definice oboru)

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Skalární a vektorový popis silového pole

Kinetická teorie ideálního plynu

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Gaussova sústava Gaussova sústava je súčasťou CGS systému. MKS systém Systém bol zavedený v roku 1889 organizáciou BIPM (Bureau of Weights and Measure

ISO 31-2 zavedena v ČSN ISO 31-2, Veličiny a jednotky - Část 2: Periodické a příbuzné jevy.

Název testu: /01 Test na učebně prez. Fyzika LS 10/11

ISO 8601 zavedená v ČSN EN 28601, Datové prvky a výměnné formáty. Výměna informací. Prezentace dat a časů.

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Termomechanika cvičení

Práce, energie a další mechanické veličiny

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

I. 1) Mezinárodní soustava jednotek. 2) Vlastnosti kapalin a plynů. 3)Atmosférický, hydrostatický a celkový tlak.

Ze vztahu pro mechanickou práci vyjádřete fyzikální rozměr odvozené jednotky J (joule).

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, fyzikální pomůcky

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Domácí úlohy ke kolokviu z předmětu Panorama fyziky II Tomáš Krajča, , Jaro 2008

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

1 mm = 0,01 dm 1 m = mm 1 mm = 0,001 m 1 km = m 1 m = 0,001 km

ÚVOD DO TERMODYNAMIKY

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

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

9. Struktura a vlastnosti plynů

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

Transkript:

1 Úvod Fyzika je přírodní věda, jež studuje nejobecnější vlastnosti látek a fyzikálních polí. Zkoumá příčinné souvislosti nejobecnějších přírodních jevů a hledá zákony, jimiž se tyto jevy řídí. Vytváří teorie o celku přírody i o jejích jednotlivých oborech. Zabývá se zejména základními vlastnostmi hmotných částic a polí, jejich interakcemi a zákony pohybu, strukturou látek, různými druhy energie a jejich vzájemnou přeměnou. Fyzika byla původně jedinou naukou o celé přírodě, živé i neživé. Postupně se z ní oddělily ostatní přírodní vědy (astronomie, biologie, chemie atd.). Fyzika je exaktní (přesná) věda, jejíž zákonitosti jsou založeny na poznatcích získaných pozorováním nebo i složitými experimenty pokusy. Nové fyzikální jevy zkoumá, objasňuje, vysvětluje, hledá hlubší souvislosti mezi nimi a snaží se je uvést do souvislosti s jevy již známými. Vědecky podložená domněnka nebo představa o průběhu fyzikálního jevu, jejíž platnost není plně prokázána, se nazývá hypotéza. Pracovní hypotéza usměrňuje experimentální práci a vnáší systém do získaných výsledků. Axiom ve fyzice je základní tvrzení, které bylo přijato bez důkazu. Fyzikální teorie je systematický, zobecněný obraz o zákonitostech a podstatných souvislostech celé skupiny jevů daného oboru. Je to soustava základních tvrzení a jejich experimentálně ověřitelných důsledků. Fyzikální zákon je vyjádření obecně platných objektivních souvislostí mezi fyzikálními jevy nebo fyzikálními veličinami. Každý fyzikální zákon zpravidla platí za určitých podmínek a je experimentálně ověřitelný. Fyzikální zákon může být formulován slovně, matematicky nebo graficky. Fyzikální zákony s kvantitativním charakterem se zapisují ve tvaru matematických vztahů (rovnic, vzorců). Ve spojení s jinými zákony dovolují jednoznačně předpovědět konečné stavy objektů a jevů a předpovědět nové jevy. Základní zákon, jehož platnost prostupuje více fyzikálními obory a spojuje větší soubor pouček platných v širším oboru fyziky a často jej i přesahuje, se nazývá princip. Fyzikální model je zjednodušené zobrazení podstatných vlastností zkoumaného objektu nebo jevu v přírodě. Rozlišujeme materiální model (reálný mo-

14 / Úvod del), např. model automobilu, a ideální model (myšlenkový model), jenž zobrazuje vlastnosti objektů, které nelze zobrazit materiálně (např. model atomu). 1.1 Fyzikální veličiny a jejich jednotky Fyzikální veličina je pojem používaný ke kvalitativnímu i kvantitativnímu popisu fyzikálních jevů, stavů nebo vlastností hmotných objektů. Tento termín má dvojí význam. Označuje jednak abstraktní pojem, např. délku v obecném významu, jednak jeho praktickou realizaci, např. délku určitého tělesa, při níž fyzikální veličina nabývá zcela určité hodnoty. Pro každou skupinu fyzikálních veličin téhož druhu byla zvolena jedna přesně určená fyzikální veličina stejného druhu jako porovnávací veličina, kterou nazýváme jednotka veličiny (též měřicí jednotka), např. metr. Hodnota každé fyzikální veličiny z této skupiny fyzikálních veličin téhož druhu může být vyjádřena součinem čísla zvaného číselná hodnota veličiny (udává, kolikrát je hodnota měřené veličiny větší nebo menší než zvolená jednotka) a jednotky této veličiny, tedy X X X, (1.1.1) kde X je hodnota fyzikální veličiny, {X } je číselná hodnota a [X] je jednotka dané fyzikální veličiny. Pravá (skutečná) hodnota veličiny v okamžiku, kdy je měřena, je hodnota ideální a ve skutečnosti ji nelze přesně zjistit. Mezinárodními dohodami bylo vybráno sedm fyzikálních veličin, které se nazývají základní veličiny (jsou to délka, hmotnost, čas, elektrický proud, termodynamická teplota, látkové množství a svítivost), a byly definovány jejich jednotky, nazvané základní jednotky (metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, mol, kandela; jejich definice jsou uvedeny v ČSN 01 1300), které byly zvoleny za základ Mezinárodní soustavy jednotek (Le Système International d Unités, zkratka SI). Přehled základních veličin a jejich jednotek je uveden v tabulce 1.1. Všechny ostatní veličiny nazýváme odvozené veličiny a jejich jednotky odvozené jednotky. V České republice se může používat pouze Mezinárodní soustava jednotek SI. Mezinárodní soustavu jednotek SI, přijatou 11. Generální konferencí pro váhy a míry v Paříži roku 1960, tvoří sedm jednotek základních (tab.1.1), jednotky odvozené (koherentně), dvě jednotky doplňkové a násobky a díly jednotek SI, utvořené pomocí předpon SI (tab. 1.2).

Fyzikální veličiny a jejich jednotky / 15 Tab. 1.1 Základní veličiny a základní jednotky soustavy SI Základní veličina Základní jednotka Název Značka Název Značka délka l metr m hmotnost m kilogram kg čas t, sekunda s elektrický proud I ampér A termodynamická teplota T kelvin K látkové množství n mol mol svítivost I kandela cd Tab. 1.2 Předpony SI Předpona SI Název Značka Činitel exa E 10 18 peta P 10 15 tera T 10 12 giga G 10 9 mega M 10 6 kilo k 10 3 mili m 10 3 mikro 10 6 nano n 10 9 piko p 10 12 femto f 10 15 atto a 10 18 hekto h 10 2 deka da 10 1 deci d 10 1 centi c 10 2 Rovnice mezi veličinami, též veličinová rovnice, je vztah mezi fyzikálními veličinami zapsaný pomocí písmenných značek, např. s = t. Definiční veličinová rovnice je veličinová rovnice, která definuje odvozenou fyzikální veličinu

16 / Úvod pomocí ostatních veličin téže soustavy, které v definiční veličinové rovnici vystupují. Například definiční rovnice kinetické energie E hmotného bodu o hmotnosti m, jehož rychlost má velikost, zní: 2 k /2. Definiční rovnice průměrné rychlosti: k E m (1.1.2) l (1.1.3) t definuje odvozenou veličinu pomocí dvou základních veličin, délky l a času t. Z této rovnice odvodíme jednotku rychlosti pomocí rovnice měrových jednotek čili jednotkové rovnice (tj. vztahem mezi jednotkami ve veličinové rovnici) l m. (1.1.4) t s Podobně např. z definiční rovnice síly F = m a určíme jednotku síly [F] = [m] [a] = = kg m s 2 = newton, značka N. Některé odvozené jednotky mají zvláštní název, např. newton, pascal, joule, watt, coulomb. Mezinárodní soustava jednotek SI je koherentní soustava. To znamená, že do ní patří pouze odvozené jednotky, jejichž jednotkové rovnice obsahují jen číselné součinitele rovné jedné, například [ v ] = 1 m 1 s 1. Soustavu jednotek SI doplňují dvě doplňkové jednotky, a to jednotka rovinného úhlu radián (rad) a jednotka prostorového úhlu steradián (sr). Podle uvážení lze tyto jednotky použít nebo nepoužít ve výrazech pro odvozené jednotky SI. Například jednotku úhlové rychlosti lze vyjádřit jako rad s 1 nebo jen s 1. Z výchozích jednotek, tj. ze základních jednotek SI a všech odvozených jednotek SI se zvláštními názvy, se pomocí předpon SI a jejich značek (tab. 1.2) tvoří dekadické násobky a díly jednotek SI. Každá z těchto předpon se spojuje s názvem výchozí jednotky v jedno slovo a označuje její dekadický násobek nebo díl dle tab. 1.2; jeho značka vznikne připojením (bez mezery) značky předpony SI před značku výchozí jednotky, např. kw (kilowatt). Z praktických důvodů je povoleno používat jednotky, které nepatří do Mezinárodní soustavy jednotek SI. Lze je používat spolu s jednotkami SI a dekadickými násobky a díly jednotek SI. Tyto jednotky jsou uvedeny např. v mezinárodní normě ISO 1000 z roku 1997.

Fyzikální veličiny a jejich jednotky / 17 Příklady 1.1.1 Vyjádřete v základních jednotkách SI rychlost v = 90 km / h. Řešení: Jednotky ve výrazu pro rychlost vyjádříme základními jednotkami soustavy SI, tj. dosadíme: km = 10 3 m, h = 3,6 10 3 s a dostaneme: 3 km 10 m m 90 90 25. 3 h 3,610 s s 1.1.2 Seřaďte následující hustoty podle jejich rostoucí hodnoty. 3 3 3 3 3 a) 5,1 Mgm ; b) 7,3 gcm ; c) 20 mgmm ; d) 2 tm ; e) 0,91cg mm. 3 3 3 3 3 3 3 3 d) 2 10 kg m ; a) 5,1 10 kg m ; b) 7,3 10 kg m ; e) 9,1 10 kg m ; 3 3 c) 20 10 kg m. 1.1.3 Odvoďte jednotku těchto veličin: a) rychlost, zrychlení, úhlová rychlost, úhlové zrychlení; b) hustota, měrný objem; c) hybnost, síla, impulz, tlak; d) práce, energie, výkon, měrná tepelná kapacita. 1 2 1 2 a) vms ; ams ; s ; s ; 3 3 1 b) kgm ; vm kg ; 1 2 1 c) pkg ms ; Fkgms newton N; [ Ikgms ; 1 2 2 pkgm s Nm pascal Pa; 2 2 d) A kgm s Nm = joule = J; 2 2 2 3 2 2 1 Ekgm s ; Pkgm s watt = W; c = m s K. 1.1.4 Vyjádřete v základních jednotkách SI odvozené jednotky: a) zrychlení, e) výkonu, i) elektrického napětí, b) tlaku, f) měrné tepelné kapacity, j) momentu síly. c) povrchového napětí, g) měrného skupenského tepla, d) tepla, h) elektrického náboje, 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 a) ms, b) kgm s, c) kgs, d) kgm s, e) kgm s, f ) m s K, 2 2 2 1 3 2 2 g) m s, h) As, i) kgm A s, j) kgm s. 1.1.5 Vyberte správnou odpověď: 9,81 Pa je: 1 2 2 a) 1 N, b) 9,81 kg m s, c) 98,1 N m. [b].

18 / Úvod 1.1.6 Která veličina má v SI jednotku: 3 2 1 1 a) kgm, b) Cm, c) Vm, d) Ω m, e) F m, f) N s? a) hustota, b) plošná hustota elektrického náboje, elektrická indukce, c) intenzita elektrického pole, d) rezistivita, e) permitivita, f) hybnost, impuls síly. 1.1.7 Na místech označených tečkou doplňte chybějící údaje: 20 nf = F, 10 6 cm 2 = km 2, 5 km 2 = cm 2, 300 nm = μm, 10 20 Hz = THz, 30 pm = μm, 102 μm = mm, 16 mhz = Hz, 10 5 MHz = Hz, 10 20 MHz = THz. 8 6 2 4 2 2 10 2 20 nf = 210 F,10 cm =10 km, 5 km = 510 cm, 300nm = 0,3 m, 20 8 5 10 Hz = 10 THz, 30pm = 310 m,102 m = 0,102 mm,16mhz = 0,016 Hz, 5 11 20 14 10 MHz = 10 Hz, 10 MHz = 10 THz. 1.1.8 Odvoďte jednotku: a) molární plynové konstanty R m ze stavové rovnice ideálního plynu pv nrm T, b) gravitační konstanty κ z Newtonova gravitačního 2 zákona F mm 1 2/ r, c) dynamické viskozity ze Stokesova vzorce F 6 π r v. 2 2 1 1 1 1 1 3 2 a) Rm kg m s K mol J K mol ; b) kg m s ; 1 1 c kg m s Pa s. 1.1.9 Určete převodní vztahy nekoherentních jednotek na jednotku SI: rychlost = 1 km h 1 2 ; tlak p 1atkp cm ; energie E 1kW h; výkon P = 1 kůň = 1 = 1k = 75 kp m s ; (1 kilopond = 1 kp = 9,806 65 N), 1 kalorie = 1 cal = 4,1868 J. 1 1 4 6 v 1kmh (1/ 3,6) ms ; p1at = 9,806 6510 Pa; E1kWh =3,610 J; P =1k = 735,5W. 1.1.10 Vyjádřete v jednotkách SI následující veličiny. a) Průměrná spotřeba automobilu je 4,5 galonu na 100 mil. b) Jaký objem má 200 US barelů? c) Kolik dolarů zaplatíte za 1 g zlata, jehož cena na burze je asi 400 USD za trojskou unci? A kolik to bude korun při devizovém kurzu 18, Kč/USD? 3 a)1gal (US) = 3,785 dm ;1míle =1609,344 m; 4,5 galonu na 100 mil = 10,58 l/100 km; 3 3 b)1barel (US) = 158,998 dm ; 200 US barelů = 317,996 hl = 31,799 m ; c)1trojská unce = 31,103 5 g; 400 USD/(31,103 5 g) =12,860 USD/g nebo 231,485 Kč/g.

Fyzikální veličiny a jejich jednotky / 19 1.1.11 a) Kolika stupňům odpovídá jeden radián? b) Kolika radiánům odpovídá jeden stupeň? [a) 1 rad = 360 / (2 ) 57,3 ; b) 12rad /360 0,017 rad.] 1.1.12 Rozměrovou analýzou určete výraz pro velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu tělesa. Předpokládáme, že velikost rychlosti tělesa závisí na délce s proběhnuté dráhy, na zrychlení a rovnoměrně zrychleného pohybu a na hmotnosti m tělesa, v= ks x a y m z. 1 Rozměr levé strany tohoto výrazu je dimv LT. Rozměr pravé strany je: dim ( x y z ) dim ( x y z x y z ks a m s a m ) dim( s ) dim( a ) dim( m )= x y z x 2 y z xy 2y z = (dim s) (dim a) (dim m ) L (L /T ) M L T M. Z podmínky rovnosti rozměrů levé a pravé strany předpokládaného výrazu 1 xy 2y z LT L T M musí pro exponenty rozměrových znaků veličin platit: 1 x y; 12 y; 0 z. Z druhé rovnice plyne y 1/ 2, což uplatníme v první rovnici a máme x 1/ 2. Vidíme, že velikost rychlosti rovnoměrně zrychleného pohybu nezávisí na hmotnosti tělesa, ale závisí jen na délce s proběhnuté dráhy 1/2 1/2 a na zrychlení a pohybu, ks a k sa.