interaktivní hra SVĚT ENERGIE autor: Mgr. Kateřina Dadáková škola: Gymnázium, Čelákovice J. A. Komenského 414.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Hrátky s elektřinou Vypracovala: Anna Doležalová Datum:
Advertisements

ENERGETICKÉ SUROVINY - ELEKTRÁRNY
ROPA Pavel Kratochvíl.
Fyzika Ekologie ©2008 (PowerPoint) Petra Křenová, Jirka Juřena a Lukáš Gottwald™
ELEKTRÁRNY.
Rozvodná elektrická síť
ELEKTRÁRNY Denisa Gabrišková 8.A.
Jaderná energie.
Anna Šimonová. Těžba uhlí již od r Vyrábí zhruba polovinu celkové elektrické energie na území ČR Staré technologie – vysoké procento znečišťování.
Jaderná energie Výroba paliv a energie.
Sluneční elektrárna.
EKO KVÍZ.
Vše o vodě a jejich vlastnostech.
Jaderná energie.
Registrační číslo projektu
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
Sluneční energie.
Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR - Temelín
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Elektrárny.
Globální oteplování Vít Kmoch.
Jaderná energie.

Elektrická energie V současnosti nejvíce strojů a nástrojů pohání elektrická energie. Získává se přeměnou jiného druhu energie. Základem pro její výrobu.
ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela
Martin VRZALA. * Energetika * Primární energetické zdroje * Obnovitelné energetické zdroje.
Elektrická energie.
Energetika.
Složky krajiny a životní prostředí
Společenské a hospodářské prostředí
Jaderné Elektrárny.
Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR - Temelín
VY_32_INOVACE_16 - JADERNÁ ENERGIE - VYUŽITÍ
F_070_Jaderná energie_Jaderná energie Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:
Výroba elektrické energie
Alternativní zdroje energie - Budoucnost naší planety
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Výroba elektrické energie
Využití energie Slunce
Alternativní Zdroje Energie Autoři: Jiří Preclík Pavel Kopáček Emil Pišta : VII. D třída: VII. D.
její znečištění a důsledky
Jaderná elektrárna.
GLOBÁLNÍ ZMĚNY Skleníkový efekt a globální oteplování Kyselý déšť
Obnovitelné zdroje energie. Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ OAJL - inovace výuky Příjemce: Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola pro tělesně.
Nevyčerpatelné energetické zdroje Zbožíznalství 1. ročník.
Elektrárny VY_32_INOVACE_2A_17 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Sada 1 Člověk a příroda MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny.
ŠABLONA 32 VY_32_INOVACE_05_32_ČLOVĚK A ENERGIE. Anotace: Prezentace může sloužit jako výkladové, opakovací učivo Autor: Mgr. Martin Palát Jazyk: Čeština.
Richard Dlouhý. Druhy elektráren  Vodní  Solární  Jaderná  Větrná  Tepelná  Geotermální Tyto elektrárny vytvářejí elektrickou energii.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
1 JE – jaderne elektrarny JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE.
Skleníkový efekt Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radomír Hůrka. Dostupné z Metodického portálu ISSN:
VY_32_INOVACE_ CESTA ENERGIE Mgr. Irena Škantová Environmentální výchova listopad ročník Hra je určena pro pochopení významu, využití.
Hydrosféra = vodní obal Země, který je tvořen vodou – povrchovou – podpovrchovou – vodou v atmosféře – vodou v živých organismech.
K oběhu vody dochází hlavně díky sluneční energii. Voda se vypařuje z oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu a z rostlin. Droboučké kapičky.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Lenka Knotková. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje.
Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Andrea Brogowská Název prezentace (DUMu): Koloběh látek v ekosystému Tematická oblast: Ekologie Ročník:1. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod AUTOR: Mgr. Petr Hlava NÁZEV: Jak lidé využívají přírodu TEMA: Přírodní složky.
VY__III/2__INOVACE __215 FYZIKA. Autor DUMMgr. Jarmila Borecká Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy 7. – 9. ročník ZŠ praktické ŠVP„Učíme.
Hydrosféra = vodní obal Země, který je tvořen vodou – povrchovou – jezera, bažiny, rašeliniště, slatiniště – rybníky, přehradní nádrže – podpovrchovou.
Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“
Jaderné reakce Při jaderných reakcích se mohou přeměňovat jádra jednoho nuklidu na jádra jiných nuklidů. Přitom zůstává elektrický náboj i počet nukleonů.
Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Projekt: Moderní škola 2010 registrační číslo: CZ / /21
Elektřina VY_32_INOVACE_05-36 Ročník: IX. r. Vzdělávací oblast:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY
Stavba Země Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s pojmem krajinná sféra a se stavbou zemského tělesa.
Toky energií v přírodě a v člověkem ovlivněné krajině, efektivní využití energie Kristina Zindulková, 2016.
Druhy elektráren Výroba a přenos elektrické energie Název školy
Hydrosféra – vodní obal země.
Transkript prezentace:

interaktivní hra SVĚT ENERGIE autor: Mgr. Kateřina Dadáková škola: Gymnázium, Čelákovice J. A. Komenského 414

energie slunečního záření energie slunečního záření energie vody energie vody energie větru energie větru energie fosilních paliv energie fosilních paliv jaderná energie jaderná energie geotermální energie geotermální energie moří a oceánů energie moří a oceánů HRACÍ PLÁN energie biomasy energie biomasy PRAVIDLA HRY

Žáci se rozdělí do skupin (2 až 4). Skupiny si vylosují barvu (červenou, modrou, zelenou, žlutou), a tím i pořadí, ve kterém budou postupně volit otázky. volba otázky → v HRACÍM PLÁNU vyberte políčko a klikněte na něj (políčko se šedě probarví) zobrazení správné odpovědi → klikněte na tlačítko s textem „ODPOVĚĎ“, příp. zvolte a klikněte na jedno z tlačítek s textem nabízené odpovědi návrat na HRACÍ PLÁN → klikněte na tlačítko s obrázkem domečku přidělení bodů (v případě diskuse má poslední slovo rozhodčí - učitel) → klikejte na šedé políčko hracího plánu a vyberte novou barvu políčka: černá … špatná odpověď … 0 bodů ostatní barvy (barvy skupin) … správná odpověď … body dle textu políčka ukončení hry (právě tehdy, když všechny skupiny zvolili stejný počet otázek) → do barevných oválů na HRACÍM PLÁNU zapište celkové body jednotlivých skupin Vyhrává skupina s největším počtem bodů.

ODPOVĚĎ energie slunečního záření 100 Většina energetických zdrojů na planetě Zemi má svůj původ v energii slunečního záření. Existují výjimky, najděte je. energie vody cirkulující v přírodě energie vody cirkulující v přírodě energie fosilních paliv chemická energie vázaná v živých organismech chemická energie vázaná v živých organismech energie větru geotermální energie jaderná energie slapová energie

Sluneční energii lze přímo měnit na elektrickou prostřednictvím fotovoltaického článku (velkoplošné polovodičové diody). Vzájemným působením světla a hmoty dochází v článku k pohlcování fotonů a uvolňování elektronů. Jaký proud fotovoltaický článek vyrábí? energie slunečního záření 200 střídavý elektrický proud střídavý elektrický proud stejnosměrný elektrický proud

Jak se jmenoval? Před více než 2000 lety žil jeden z nejvýznamnějších vědců klasického starověku, matematik, fyzik, astronom a filozof. Pro rodné Syrakusy konstruoval důmyslné obranné stroje. Vypráví se, že na dálku zapaloval lodě vyleštěnými štíty. ODPOVĚĎ Archimédés ze Syrakus principu odrazu a soustředění sluneční energie zrcadly dnes využívají solární tavicí pece a koncentrační solární elektrárny Archimédés ze Syrakus principu odrazu a soustředění sluneční energie zrcadly dnes využívají solární tavicí pece a koncentrační solární elektrárny energie slunečního záření 300

Stáří Slunce odhadujeme na miliardy let a další miliardy má Slunce ještě před sebou. Z pohledu „krátké“ doby existence lidstva lze považovat tento zdroj energie za nevyčerpatelný. Odkud získává Slunce svou energii? ODPOVĚĎ v nitru Slunce probíhá jaderná fúze uvolňuje se obrovské množství energie a zároveň se Slunce ochuzuje o miliony tun své hmoty l v nitru Slunce probíhá jaderná fúze uvolňuje se obrovské množství energie a zároveň se Slunce ochuzuje o miliony tun své hmoty l energie slunečního záření 400

ODPOVĚĎ koloběh vody na udržení procesu se spotřebuje téměř ¼ sluneční energie dopadající na zemský povrch koloběh vody na udržení procesu se spotřebuje téměř ¼ sluneční energie dopadající na zemský povrch Pojmenujte přírodní proces: Řekami a podzemními vodami odtéká voda do oceánů. Současně se voda vypařuje z vodních hladin, z půdy a z listů rostlin. Vodní pára stoupá vzhůru, kde se ochlazuje a shlukuje do mraků. Poté padá ve formě deště nebo sněhu zpět na zemský povrch. energie vody 100

Jak se nazývá nejstarší vodní stroj, předchůdce vodní turbíny? ODPOVĚĎ vodní kolo účinnost obyčejného vodního kola je maximálně 30 %, zatímco turbína dokáže využít až 90 % energie proudící vody vodní kolo účinnost obyčejného vodního kola je maximálně 30 %, zatímco turbína dokáže využít až 90 % energie proudící vody energie vody 200 využívána je kinetická i polohová energie vody využívána je pouze kinetická energie vody proud vody

Přečerpávací vodní elektrárna vlastně elektrickou energii novou „nevyrábí“, pouze „skladuje“ již vyrobenou. Barevně označte názvy strojů dle režimu chodu elektrárny. motor voda teče z horní nádrže dolů nebo z dolní nádrže nahoru voda teče z horní nádrže dolů nebo z dolní nádrže nahoru ODPOVĚĎ energie vody 300 turbína generátor čerpadlo

Za ekologický a sociální zločin bývá pokládána nejvýkonnější vodní elektrárna světa „Tři soutěsky“. Napuštění jezera zásobujícího elektrárnu vodou si vyžádalo přestěhování dvou miliónů lidí a pohřbilo stovky vesnic a měst, včetně řady archeologických památek. Kde byste tento megalomanský projekt hledali? ODPOVĚĎ energie vody 400 v Číně na řece Jang-c'-ťiang (Dlouhá řeka) tato elektrárna překračuje výkon všech v elektráren v ČR dohromady v Číně na řece Jang-c'-ťiang (Dlouhá řeka) tato elektrárna překračuje výkon všech v elektráren v ČR dohromady

Základ větrné elektrárny, to je turbína umístěná na stožáru. Rozlišujeme dva druhy konstrukce turbíny. Sestavte správné dvojice: 1.vertikální osa otáčení turbíny 2.horizontální osa otáčení turbíny ODPOVĚĎ energie větru 100 B A 1 B 2 A 1 B 2 A

Síla větru byla v minulosti využívána k pohánění plachetnic a větrných mlýnů. V současné době díky ní vyrábíme také elektřinu. Popište princip činnosti větrné elektrárny. ODPOVĚĎ vítr roztáčí větrnou turbínu umístěnou na společné hřídeli s rotorem elektrického generátoru energie větru mechanická rotační energie elektrická energie vítr roztáčí větrnou turbínu umístěnou na společné hřídeli s rotorem elektrického generátoru energie větru mechanická rotační energie elektrická energie energie větru 200

Od počátku 19. století používáme Beaufortovu [bofort] stupnici pro odhad síly (rychlosti) větru bez užití přístrojů, tj. podle účinku větru na různé objekty na moři i na souši. Vyjmenujete alespoň 4 stupně síly větru. (dle názvosloví používaného v ČR) ODPOVĚĎ bezvětří vánek slabý vítr mírný vítr dosti čerstvý vítr čerstvý vítr silný vítr prudký vítr bouřlivý vítr vichřice silná vichřice mohutná vichřice orkán bezvětří vánek slabý vítr mírný vítr dosti čerstvý vítr čerstvý vítr silný vítr prudký vítr bouřlivý vítr vichřice silná vichřice mohutná vichřice orkán energie větru text pište sem

15. červen je Mezinárodním dnem větru. Jak vzniká vítr? ODPOVĚĎ Vzduch v atmosféře nemá všude stejnou teplotu, a tím pádem i fyzikální vlastnosti. Následně dochází k vyrovnávání těchto rozdílů. Masy vzduchu se rozpohybují. rotace Země způsobuje stáčení větru, terénní překážky vítr zpomalují Vzduch v atmosféře nemá všude stejnou teplotu, a tím pádem i fyzikální vlastnosti. Následně dochází k vyrovnávání těchto rozdílů. Masy vzduchu se rozpohybují. rotace Země způsobuje stáčení větru, terénní překážky vítr zpomalují energie větru 400

Jak se nazývá biochemický proces: Energie slunečního záření se mění na energii chemických vazeb. ODPOVĚĎ fotosyntéza energie biomasy 100 voda kyslík oxid uhličitý cukr

Je biomasa obnovitelný zdroj energie? energie biomasy 200 zbytková (odpadní) biomasa cíleně pěstovaná biomasa biomasa využívaná pro energetické účely energetické byliny rychlerostoucí dřeviny odpady z lesního hospodářství rostlinné zbytky zemědělské produkce exkrementy zvířat komunální bioodpad průmyslový bioodpad NE ANO

PRÉMIE energie biomasy 300 získáváte 300 bodů

V souvislosti se spalováním biomasy při výrobě elektřiny je často kritizována neefektivnost použité technologie. Účinnost využití paliv lze zvýšit tzv. KOGENERACÍ. Vysvětlete tento termín. ODPOVĚĎ využívání „odpadního“ tepla při výrobě elektřiny vyrábíme-li elektřinu a teplo společně v jednom cyklu, ušetříme cca 1/3 paliva oproti jejich oddělené výrobě využívání „odpadního“ tepla při výrobě elektřiny vyrábíme-li elektřinu a teplo společně v jednom cyklu, ušetříme cca 1/3 paliva oproti jejich oddělené výrobě energie biomasy 400

Jednoho dne se všechny neobnovitelné zdroje vyčerpají. Při současných zásobách a rychlosti spotřeby fosilních paliv se odhaduje, že přibližně za 130 let bude svět muset úplně pokrýt svou energetickou potřebu alternativními zdroji. Vyjmenujte 3 hlavní druhy fosilních paliv. ODPOVĚĎ energie fosilních paliv uhlí ropa zemní plyn

ROPOVOD „Družba“ z Ruska ROPOVOD „IKL“ z Německa tranzitní PLYNOVOD z Ruska do Evropy … směr východ – západ a východ - sever PLYNOVOD „Gazela“ (ve výstavbě) z Ruska do Evropy … směr sever - západ Máme na území Česka ložiska ropy a zemního plynu? přepravní soustavy můžou běžet oběma směry energie fosilních paliv 200 NE ANO K přepravě surovin na velké vzdálenosti slouží potrubní doprava. Územím ČR prochází: K přepravě surovin na velké vzdálenosti slouží potrubní doprava. Územím ČR prochází: oblasti s výskytem ropy a zemního plynu

ODPOVĚĎ 1 C 2 A 3 B 1 C 2 A 3 B energie fosilních paliv 300 Sestavte správné dvojice: 1.kondenzační parní elektrárna 2.paroplynová elektrárna 3.plynová elektrárna parní kotel kondenzátor turbína chladící věž generátor spalovací turbína chladící věž kondenzátor turbína generátor parogenerátor spalovací turbína generátor B A C

Část slunečního záření, které dopadá na planetu Zemi se odráží od mraků, vodní hladiny a sněhové pokrývky a uniká zpět do kosmu. Část záření je po dopadu na povrch země pohlcena a zahřívá jej. Teplo unikající ze zahřátého povrchu je opět záření, ale jiné vlnové délky. V atmosféře je díl tohoto tepelného záření některými plyny na čas zadržen a následně znovu vyzářen (všemi směry, tj. zpět k zemi i dál do kosmu). Nastává tzv. SKLENÍKOVÝ EFEKT. Ohrožuje přirozený skleníkový efekt člověka a živé organismy na Zemi? energie fosilních paliv 400 Skleníkový efekt přispívá k udržování teplot vhodných pro život. Při některých lidských činnostech se uvolňuje větší množství skleníkových plynů, než je přirozené (např. při spalování fosilních paliv). Diskutuje se o tom, zda takto uměle nezesilujeme skleníkový efekt, zda nehrozí globální oteplení planety. Skleníkový efekt přispívá k udržování teplot vhodných pro život. Při některých lidských činnostech se uvolňuje větší množství skleníkových plynů, než je přirozené (např. při spalování fosilních paliv). Diskutuje se o tom, zda takto uměle nezesilujeme skleníkový efekt, zda nehrozí globální oteplení planety. NE ANO

ODPOVĚĎ 26. dubna 1986 se odehrála nejzávažnější jaderná havárie v historii jaderné energetiky. Důvodem havárie byl velmi riskantní pokus, při kterém došlo k explozi reaktoru. Kde to bylo? v Černobylu na Ukrajině (tehdy část Sovětského svazu) v Černobylu na Ukrajině (tehdy část Sovětského svazu) jaderná energie havarie-v-jaderne-elektrarne-cernobyl/

ODPOVĚĎ jaderná energie 200 V ČR jsou v provozu dvě jaderné elektrárny. Zakreslete tyto elektrárny do mapy. jaderná elektrárna Temelín jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná energetika využívá energii, která se uvolňuje při řízených řetězových reakcích v atomových jádrech. Jaký typ jaderné reakce probíhá v jaderných reaktorech? ODPOVĚĎ jaderné štěpení těžké jádro se rozdělí na lehčí jádra jaderné štěpení těžké jádro se rozdělí na lehčí jádra jaderná energie 300

Jak se jmenoval? Italský fyzik, který před fašisty utekl do USA. V podzemí stadionu Chicagské univerzity zkonstruoval a v roce 1942 spustil první jaderný reaktor na světě. ODPOVĚĎ Enrico Fermi podílel se i na vývoji atomové bomby Enrico Fermi podílel se i na vývoji atomové bomby jaderná energie

PRÉMIE geotermální energie 100 získáváte 100 bodů

Ve které evropské zemi pochází z geotermálních zdrojů většina elektrické energie a tepla pro vytápění či ohřev vody? geotermální energie 200 přírodní gejzíry, horké prameny nebo parní výrony přírodní gejzíry, horké prameny nebo parní výrony umělé vrty k podzemním horkovodným jezerům nebo horkým horninám umělé vrty k podzemním horkovodným jezerům nebo horkým horninám místa, kde uniká teplo z nitra Země teplonosné médium samo vyvěrá na zemský povrch teplonosné médium se vtlačuje do vrtů, v hloubi země se ohřívá, poté se vyvádí na povrch Dánsko Island Česko

Jaký je původ tepla z nitra Země? To je stále otevřená otázka. Odhaduje se, že zhruba polovina geotermální energie je generována rozpadem radioaktivních prvků v zemském tělese, ostatní jde na vrub kosmické etapy vzniku naší sluneční soustavy nebo nějakých jiných zdrojů. Jak se nazývá věda o tepelném stavu planety Země? ODPOVĚĎ geotermika (obor geofyziky) zabývá se tepelnými zdroji a mechanismem přenosu tepla v nitru Země, studuje rozdělení teploty s hloubkou a podílí se na tvorbě modelů zemských sfér geotermika (obor geofyziky) zabývá se tepelnými zdroji a mechanismem přenosu tepla v nitru Země, studuje rozdělení teploty s hloubkou a podílí se na tvorbě modelů zemských sfér geotermální energie 300

Tepelné čerpadlo pracuje na principu „opačné“ chladničky, ochlazuje vnější prostor a vytápí prostor vnitřní. Umí tepelné čerpadlo vytápět dům (teploty 15°C) ochlazováním okolní zahrady (teploty 5°C)? geotermální energie 400 teplo odebrané zemské kůře (podzemní vodě nebo venkovnímu vzduchu) teplo odebrané zemské kůře (podzemní vodě nebo venkovnímu vzduchu) teplo odevzdané do otopného systému teplo odevzdané do otopného systému elektrická energie pro pohon kompresoru NE ANO

ODPOVĚĎ Golfský proud nejrychlejší oceánský proud, jehož průměrný průtok je místy až 600krát větší než průměrný průtok Amazonky Golfský proud nejrychlejší oceánský proud, jehož průměrný průtok je místy až 600krát větší než průměrný průtok Amazonky energie moří a oceánů 100 Ve stavu úvah a studií zatím zůstává energetické využití mořských proudů. Proudy přemisťují obrovská množství vody na velké vzdálenosti, dokážou zeslabit klimatické rozdíly mezi jednotlivými částmi planety. Který teplý mořský proud ovlivňuje podnebí na evropskému kontinentu?

Vlnění mořské hladiny je mechanické vlnění. Prostředím se šíří pouze kmitavý rozruch a k tomu dodaná energie. Je bójka na hladině volného moře unášena vlnami dále od zdroje vlnění? NE ANO energie moří a oceánů 200 vítr vanoucí přes otevřenou vodní plochu pohyb dna moře sesuv mořského břehu pád meteoritu do oceánu pohyb dna moře sesuv mořského břehu pád meteoritu do oceánu příčiny vlnění mořské hladiny

K výrobě elektřiny lze využít periodického opakování slapových jevů. První přílivové elektrárny byly přehradní, současné projekty se zaměřují spíše na elektrárny bez přehrad s volně postavenými turbínami. Co je příčinou zvyšování a snižování hladiny moře při slapových jevech? ODPOVĚĎ gravitace a vzájemný pohyb Země, Měsíce a Slunce Měsíc má na slapové jevy daleko větší vliv než Slunce, vzájemné postavení Slunce a Měsíce ovlivňuje výšku přílivu gravitace a vzájemný pohyb Země, Měsíce a Slunce Měsíc má na slapové jevy daleko větší vliv než Slunce, vzájemné postavení Slunce a Měsíce ovlivňuje výšku přílivu energie moří a oceánů 300

ODPOVĚĎ Tam, kde řeky vtékají do moří a sladká voda se mísí se slanou, tam se skrývá velký energetický potenciál. Elektrárna by mohla využívat sílu, jež „nasává“ přes polopropustnou membránu vodu do solného roztoku. Pojmenujte výše popsaný samovolný proces. energie moří a oceánů 400 osmóza princip osmózy dokáže vytvořit stejné podmínky, jako ve vodní elektrárně, kde na turbínu dopadá voda z výšky 120 metrů osmóza princip osmózy dokáže vytvořit stejné podmínky, jako ve vodní elektrárně, kde na turbínu dopadá voda z výšky 120 metrů