Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
VY_52_INOVACE_560 Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
Jméno autora Mgr. Pavel Koudelka Datum: Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva fyziky ZŠ (20/76) Metodický list/Anotace Opakování, procvičování a rozšiřování učiva různými formami + řešení Zdroje:
2
kolikrát se necháš nachytat?)
… je to pravda nebo lež? … (následuje 10 výroků, kolikrát se necháš nachytat?)
3
1. Odtržením jednoho nebo několika elektronů z obalu elektricky neutrálního atomu vznikne částice s kladným elektrickým nábojem. Říkáme jí kladný iont.
4
PRAVDA
5
2. Dvě síly stejné velikosti a stejného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, mají nulovou výslednici.
6
LEŽ
7
Jak to teda mělo být správně?
8
2. Dvě síly stejné velikosti a opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, mají nulovou výslednici.
9
3. Vlastnosti obrazu, který vzniká v dutém kulovém zrcadle, závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla.
10
PRAVDA
11
4. V kapalinách a plynech nastává tepelná výměna především vedením. Při tomto způsobu přenesu tepla stoupají teplejší části kapaliny nebo plynu vzhůru a chladnější klesají dolů. Přenos tepla prouděním je tedy spojen se samovolným promícháváním kapaliny nebo plynu.
12
LEŽ
13
Jak to teda mělo být správně?
14
4. V kapalinách a plynech nastává tepelná výměna především prouděním. Při tomto způsobu přenesu tepla stoupají teplejší části kapaliny nebo plynu vzhůru a chladnější klesají dolů. Přenos tepla prouděním je tedy spojen se samovolným promícháváním kapaliny nebo plynu.
15
5. Poměr napětí mezi svorkami dvou rezistorů spojených za sebou se rovná poměru jejich odporů: U1/U2=R1/R2
16
PRAVDA
17
6. Rovnoměrným otáčením cívky v magnetickém poli vzniká střídavý proud, jehož časový průběh je znázorněn sinusoidou. Stejný průběh má i střídavý proud vyráběný v elektrárnách v alternátorech.
18
PRAVDA
19
7. Při zapojení diody v propustném směru musí být do obvodu zapojen rezistor.
20
PRAVDA
21
Nejméně pronikavé je záření gama a záření neutronové.
8. Nejméně pronikavé je záření gama a záření neutronové.
22
LEŽ
23
Jak to teda mělo být správně?
24
Nejpronikavější je záření gama a záření neutronové.
8. Nejpronikavější je záření gama a záření neutronové.
25
Zahřáté těleso vyzařuje celé spektrum elektromagnetického záření.
9. Zahřáté těleso vyzařuje celé spektrum elektromagnetického záření.
26
PRAVDA
27
10. Polovodičové diody pracují jako jednocestné usměrňovače nebo dvojcestné usměrňovače.
28
PRAVDA
29
A nyní si chvilku započítáme, máme tady dva jednoduché příklady, pojďme se hned mrknout na jejich zadání: (následovat bude samozřejmě řešení, pro názornost vše „růčo“, komplet bez použití kalkulaček).
30
2. - A Fredy si neví rady s následující úlohou: jaký objem má ledová kra o hmotnosti 666 kg?
31
69. - B Goméz řeší zase tohle: jaká práce se vykoná při přemístění náboje o velikosti 10-3 C, je-li mezi dvěma body napětí 300 V?
32
To musí mít každý už dávno hotovo. Čistě jen pro kontrolu:
33
2. - A Fredy si neví rady s následující úlohou: jaký objem má ledová kra o hmotnosti 666 kg?
35
69. - B Goméz řeší zase tohle: jaká práce se vykoná při přemístění náboje o velikosti 10-3 C, je-li mezi dvěma body napětí 300 V?
37
… nyní následuje bleskovka, základ základů:
38
… najde se tu snad bábovka, která by tohle nezvládla…? …
39
fyzikální veličina značka základní jednotka tlak I W Pa teplota Q °C m dráha p výkon t práce J s teplo Ω P energie elektrický odpor R A elektrický proud E
40
… čistě jen pro kontrolu:
( p. s. jinak by snad musel být obnoven trest smrti ).
41
fyzikální veličina značka základní jednotka tlak p Pa teplota t °C dráha s m výkon P W práce J teplo Q energie E elektrický odpor R Ω elektrický proud I A
42
… nejen ve fyzice, … ale hlavně v každodenním, běžném životě je zkrátka potřeba umět správně a výstižně definovat pojmy. Učíme se tak přesnému vyjadřování a samozřejmě tím i bystříme svůj mozek…
43
… tak jako má ruka pět prstů…
44
… tak jako má ruka pět prstů…
45
… tak bude následovat pět pojmů…
46
… dokážete výstižně říct, co znamenají?
47
Brownův Aniont Protonové číslo Regulační tyč Kosmická loď
48
Brownův pohyb
49
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice.
50
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont
51
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont – záporně nabitá částice, která vznikne z atomu nebo molekuly získáním jednoho nebo více elektronů.
52
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont – záporně nabitá částice, která vznikne z atomu nebo molekuly získáním jednoho nebo více elektronů. Protonové číslo
53
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont – záporně nabitá částice, která vznikne z atomu nebo molekuly získáním jednoho nebo více elektronů. Protonové číslo – počet protonů v atomovém jádře.
54
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont – záporně nabitá částice, která vznikne z atomu nebo molekuly získáním jednoho nebo více elektronů. Protonové číslo – počet protonů v atomovém jádře. Regulační tyč
55
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont – záporně nabitá částice, která vznikne z atomu nebo molekuly získáním jednoho nebo více elektronů. Protonové číslo – počet protonů v atomovém jádře. Regulační tyč – tyč vyrobená z materiálu, který silně absorbuje neutrony, sloužící k řízení řetězové reakce v jaderném reaktoru.
56
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont – záporně nabitá částice, která vznikne z atomu nebo molekuly získáním jednoho nebo více elektronů. Protonové číslo – počet protonů v atomovém jádře. Regulační tyč – tyč vyrobená z materiálu, který silně absorbuje neutrony, sloužící k řízení řetězové reakce v jaderném reaktoru. Kosmická loď
57
Brownův pohyb – neustálý a chaotický pohyb malých částic rozptýlených v plynu nebo kapalině, způsobený fluktuací tlaku při nepravidelných nárazech molekul plynu nebo kapaliny na mikroskopické částice. Aniont – záporně nabitá částice, která vznikne z atomu nebo molekuly získáním jednoho nebo více elektronů. Protonové číslo – počet protonů v atomovém jádře. Regulační tyč – tyč vyrobená z materiálu, který silně absorbuje neutrony, sloužící k řízení řetězové reakce v jaderném reaktoru. Kosmická loď – většinou pilotovaná družice.
58
… a teď malá soutěž na závěr: poznáte našeho neznámého? …
59
Narodil se jako čtvrtý syn Benjamina a Alice ------ých
Narodil se jako čtvrtý syn Benjamina a Alice ých. První dva chlapci, které spolu měli, zemřeli v dětství. Po něm se narodili ještě tři sourozenci - Alice, která zemřela ve 14 letech, sestra Mary a bratr John.
60
V mládí trpěl chorobou páteře, což mělo velký vliv na jeho uzavřenější a stydlivější povahu. Nechodil do normální školy, ale byl vyučován domácími učiteli.
61
Ve čtrnácti letech počal navštěvovat univerzitu v Manchesteru, ale již o dva roky později ji opustil kvůli studiu u významného britského chemika a fyzika Johna Daltona zastánce atomistické teorie.
62
Jako dítě měl rád vlaky a tento zájem o parní lokomotivy zřejmě ovlivnil jeho pozdější vztah k tepelné energii a k termodynamice.
63
Ačkoliv pracoval v otcově pivovaru, jeho zájem tkvěl v experimentování s jevy, jež jsou v přírodě samovolné.
64
John Dalton mu vštěpoval, že musí být naprosto přesný experimentátor
John Dalton mu vštěpoval, že musí být naprosto přesný experimentátor. Dalton krom učení aritmetiky a geometrie jej zasvěcoval do chemie.
65
V průběhu školení se stal velmi zručný v práci s laboratorním zařízením. Po návratu domů mu jeho otec nechal postavit laboratoř.
66
Dokázal si vyrobit měřicí přístroje s opravdu vysokým stupněm přesnosti.
67
Od roku 1837 do 1856 pracoval v rodinném pivovaru. Doufal, že nahradí
parní stroje elektrickými motory.
68
Jeho první výzkum se soustředil na zlepšení efektivity elektrických motorů. Již ve dvaceti letech sestrojil elektrický motor, který využíval otáčivého pohybu vodiče s proudem v magnetickém poli.
69
Jeho výzkum se týkal však i produkce tepla
Jeho výzkum se týkal však i produkce tepla. Jeden z jeho prvních zájmů bylo elektrické pole. Snažil se vylepšit elektrický motor tím, že budou baterie a elektromagnet mnohem výkonnější…
70
Jeho pokusy navrhnout motor, aby vyráběl elektřinu nekonečné síly, selhaly a on postupně zjišťoval, že jeho cíl je nedosažitelný.
71
Začal se zabývat měřením práce a tepla vyrobeného elektřinou
Začal se zabývat měřením práce a tepla vyrobeného elektřinou. Stále věřil, že elektrický motor nahradí jednou parní stroj. Směr svého zájmu změnil na přeměnu elektrické energie v teplo. To mu přineslo cenný poznatek:
72
Množství tepla vyvinutého za sekundu ve vodiči, kterým protéká elektrický proud, je přímo úměrné čtverci proudu a elektrického odporu vodiče.
73
Tento zákon, který je dnes uveřejňován jako,
zákon byl zveřejněn v prosinci roku 1840.
74
Zjistil také, že teplo není tekutina, čemu se v jeho době běžně věřilo, ale forma energie. Poukázal na to, že energie je uchována během práce a z toho vznikl jeho zákon o zachování energie. Vysvětlil, že energie nikam nemizí, pouze přechází do jiných podob. Jedná se o jeden ze základních fyzikálních zákonů, který se dnes nazývá ”zákon o zachování energie”. Ten dal vznik nové vědní disciplíně zvané termodynamika. Právě jeho experimenty dokázaly, že teplo je produkováno pohybem, popírající kalorickou teorii. V roce 1846 objevil jev magnetostrikce, železná tyč trochu změní svoji délku, když je zmagnetizována. Tento jev se nyní používá ve spojení s ultrasonickými zvukovými vlnami.
75
Nebyl jen obyčejný badatel, protože byl také vynálezce
Nebyl jen obyčejný badatel, protože byl také vynálezce. Mezi jeho vynálezy patří například elektrické svařování nebo výtlaková pumpa. Dříve byl kritizován za to, že kreslil náčrty založené na svých výzkumech, které nebyly kompletně ověřeny. Protože mu byla známa nepřesnost svých vlastních výzkumů byl velice opatrný při vytváření závěrů o nich.
76
Je po něm pojmenována základní jednotka práce, tepla, energie…
78
James Joule
80
Červená – hlavní město;
Ať si na chvilku odpočineme od fyziky a logického uvažování vůbec, máme tady na odreagování pár jmen z celého světa. Jedná se buď o hlavní město, jiná města, nebo řeku. Fialová – zadání; Červená – hlavní město; Černá – jiná města; Modrá – řeka. (Všechno nepozná asi nikdo, ale v kolika jménech uspějete? Jak velký máte přehled? …)
81
jméno země světadíl Geneve Gent Georgetown Gizeh Gloma Godavari Gomel
Goteborg Grande Riviere Groningen Guadalajara Guadalquivir
82
jméno země světadíl Geneve Gent Georgetown Gizeh Gloma Godavari Gomel
Goteborg Grande Riviere Groningen Guadalajara Guadalquivir
83
jméno země světadíl Geneve Švýcarsko Gent Belgie Georgetown Guyana
Gizeh Egypt Gloma Norsko Godavari Indie Gomel Bělorusko Goteborg Švédsko Grande Riviere Mauricius Groningen Nizozemsko Guadalajara Mexiko Guadalquivir Španělsko
84
jméno země světadíl Geneve Švýcarsko Evropa Gent Belgie Georgetown
Guyana Amerika Gizeh Egypt Afrika Gloma Norsko Godavari Indie Asie Gomel Bělorusko Goteborg Švédsko Grande Riviere Mauricius Groningen Nizozemsko Guadalajara Mexiko Guadalquivir Španělsko
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.