1 / 20

F Y Z I K A

F Y Z I K A. MECHANICKÉ VLASTNOSTI KVAPALÍN Opakovanie tematického celku. Mária Šreinerová. Čo vieme o kvapalinách ?. sú tekuté voľná hladina kvapaliny je v pokoji vodorovná nemajú svoj tvar – prispôsobujú ho tvaru nádoby sú takmer nestlačiteľné – zachovávajú si objem

Download Presentation

F Y Z I K A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. F Y Z I K A MECHANICKÉ VLASTNOSTI KVAPALÍN Opakovanie tematického celku Mária Šreinerová

  2. Čo vieme o kvapalinách ? • sú tekuté • voľná hladina kvapaliny je v pokoji vodorovná • nemajú svoj tvar – prispôsobujú ho tvaru nádoby • sú takmer nestlačiteľné – zachovávajú si objem - súdeliteľné – možno z nich odlievať a možno ich rozprášiť na malé čiastočky

  3. PASCALOV ZÁKON1647 Blaise Pascal 1623 – 1662, francúzsky fyzik a matematik. Formuloval základné zákony tlaku v kvapalinách a plynoch.

  4. Znenie : Pôsobením vonkajšej tlakovej sily na voľnú hladinu kvapaliny v uzavretej nádobe vznikne vo všetkých miestach kvapaliny rovnaký tlak. F – tlaková sila S – obsah voľnej hladiny kvapaliny

  5. Využitie Pascalovho zákonav hydraulickom zariadení Hydraulické zariadenie umožňuje pomocou tlakovej sily F1 pôsobiacej na piest s malým plošným obsahom S1 vyvolať veľkú tlakovú silu F2 pôsobiacu na piest s veľkým plošným obsahom S2. Využitie: - dvíhanie ťažkých bremien - lisovanie oleja zo semien, štiav z ovocia

  6. Tlaková sila kvapaliny pôsobí a./ na dno b./ na steny c./ na plochu ponorenú v kvapaline F = Fg = m . g F = ς. s . h . g m = ς .V ς -- hustota kvapaliny h – výška kvapal.stĺpca V = S .h S – obsah plochy g – gravitačné zrýchlenie Príčinou tejto tlakovej sily je gravitačná sila Zeme pôsobiaca na kvapalinu.

  7. Hydrostatický tlak F = ς. S . h . g ph = ς . h . g Keďže hydrostatický tlak rastie s hĺbkou, potápači pracujú vo veľkých hĺbkach v špecialnych skafandroch.

  8. Príklady na výpočet hydrostatického tlaku Ukážka riešenia : Vypočítaj hydrostatický tlak v hĺbke 10 m pod voľnou hladinou vody. Riešenie : h = 10 m ph = h . ς . g ς = 1000 kg/m3 ph = 10 . 1000 .10 g = 10 N/kg ph = 100 000 Pa ph= ? kPa ph = 100 kPa Hydrostatický tlak v hĺbke 10 m pod voľnou hladinou vody je 100 kPa.

  9. Keď si všetko zopakuješ vráť sa a vypočítaj príklady do zošita ! 1. Aký hydrostatický tlak je v dolnej časti priehradnej hrádze, keď hĺbka vody je 60 m ? 2. Hydrostatický tlak na dne valcovej nádoby s vodou je 10 kPa. Dno má obsah 0,25 m2.Akou tlakovou silou pôsobí voda na dno ? 3. Najväčšia hĺbka nameraná v oceáne je asi 11 km. Vypočítaj hydrostatický tlak v tejto hĺbke ! Morská voda má hustotu 1 025 kg/m3. Len ak si príklady vypočítal klikni na tlačítko

  10. ARCHIMEDOV ZÁKON Archimedes r. 287 – 212 pred n. l., grécky fyzik a matematik. Formuloval podmienky plávania telies.

  11. Znenie : Na teleso ponorené do kvapaliny pôsobí zvislo nahor vztlaková sila Fvz. Fvz = V . ςk . g Vztlaková sila závisí od objemu ponorenej časti telesa V a od hustoty kvapaliny ςk.

  12. Čo môže teleso v kvapaline ? a./ klesať na dno b./ vznášať sa c./ stúpať nahor Platí : Fg> Fvz Fg =Fvz Fg <Fvz ς > ςk ς = ςk ς < ςk ς – hustota telesa ςk – hustota kvapaliny

  13. Úlohy na zopakovanie učivaopakujte si vo dvojiciach A. Pascalov zákon B. Hydrostatický tlak C. Archimedov zákon D. Teleso ponorené v kvapaline

  14. A.Pascalov zákon 1.Uveď vzťah na výpočet tlaku. 2.V akých jednotkách meriame tlak ? 3.Vyslov Pascalov zákon. 4.Opíš činnosť hydraulického zariadenia. 5.Vysvetli prečo sa mikroténové vrecko zaoblí, keď doňho nalejeme vodu.

  15. B.Hydrostatický tlak 1. Čo je príčinou hydrostatického tlaku ? 2. Od čoho závisí hydrostatický tlak ? 3. Ako vypočítame hydrostatický tlak ? 4. Prečo je hrádza priehrady pri dne širšia ako hore ? 5. Do vody v odmernom valci ponoríme valček zavesený na niti. Zmení sa hydrostatický tlak na dne valca ? Vysvetli !

  16. C.Archimedov zákon 1. Ktoré sily pôsobia na teleso ponorené do kvapaliny v gravitačnom poli Zeme a aký majú smer ? 2. Od čoho závisí vztlaková sila pôsobiaca na teleso ponorené do kvapaliny ? 3. Ako vypočítame veľkosť tejto vztlakovej sily ? 4. Vyslov Archimedov zákon. 5. Rovnoramenná páka s dvomi telesami, jedno z hliníka s objemom 7,5 cm3,druhé z ocele s objemom 2,5 cm3 je vo vodorovnej rovnovážnej polohe.Obe závažia ponoríme do vody. Zmení sa poloha páky ?

  17. D.Teleso ponorené v kvapaline 1. Uveď príklad telesa, ktoré v kvapaline klesá na dno, vznáša sa, stúpa k hladine. 2. Kde sa ľahšie pláva, v sladkej alebo morskej – slanej vode ? 3. Loď vyplávala z rieky do mora. Zmenil sa objem ponorenej časti lode ? Vysvetli ! 4. Ryby majú v tele vzduchový mechúr zložený z dvoch častí. Svojimi svalmi dokážu stlačiť jednu aj druhú časť.Aký účinok na telo ryby má stlačenie ?

  18. Teraz sa vráť a vypočítaj príklady ! Klikni na tlačítko

  19. Skontroluj si výsledky výpočtov ! 1. ph = h . ς . g ph = 60 . 1000 ph = 600 000 Pa ph = 600 kPa 2. F = ph . S F = 10 000 . 0,25 F = 2 500 N 3. ph = h . ς . g ph = 11 000 . 1025 . 10 ph = 112 750 000 Pa ph = 1 122 750 kPa ph = 1 122, 75 MPa Ak si si výpočty skontroloval prejdi na ďalšiu stranu !

  20. Zo štyroch možností 1. Mal si dobre všetky tri príklady. Si jednotka ! 2. Mal si dobre dva príklady. Buď pozornejší a prácu si kontroluj ! 3. Mal si dobre jeden príklad. Viac pracuj na sebe ! 4. Nemal si dobre ani jeden príklad. Zamysli sa nad sebou ! Koniec prezentácie

More Related