1 / 20

„Fizyka da się lubić”

„Fizyka da się lubić”. Wykonanie i realizacja Adam Stachurski i Kaja Surdy XXV LO im. Stefana Baczyńskiego w Łodzi. Czas – start !.

vonda
Download Presentation

„Fizyka da się lubić”

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. „Fizyka da się lubić” Wykonanie i realizacjaAdam Stachurskii Kaja SurdyXXV LO im. Stefana Baczyńskiego w Łodzi

  2. Czas – start ! Przygotowania rozpoczęliśmy od sporządzenia planu działania, uzgodnienia spotkań oraz od dokładnego przeczytania regulaminu i pomocy naukowych. Zgromadziliśmy potrzebne nam przedmioty takie jak: termometr, puszka, świeczki. Udało nam się szybko uzgodnić jak będzie wyglądała cała aparatura naszego doświadczenia. Zrobiliśmy to dosyć orientalnie. Kartki i długopisy przygotowane– zabraliśmy się do pracy.

  3. Przygotowania

  4. Realizacja

  5. Wzory • Wzór na ciepło wytwarzane przez świeczkę w czasie t:kΔQ= c ⋅m⋅ΔT • Wzór określający podane/ wywnioskowanedane w danym przedziale czasu: • Wzór na zmianę energii w czasie, czyli moc: • Wzór na szybkość ubywania mocy: • Wzór na szybkość wytwarzania ciepła: • Wzór na obliczenie współczynnika k:

  6. Krok 1 Jako pierwszą „wzięliśmy wodę”. Dzięki specjalnej aparaturze,w której była umieszczona świeczka(oczywiście pamiętając o zasadach bezpieczeństwa oraz o tym, że żeby doświadczenie się powiodło musimy pamiętać o dopływie powietrzaw miejscu gdzie jest znajduję się świeczka), oraz przygotowanym wcześniej rzeczom/ przedmiotom, szybko i sprawie rozpoczęliśmy „badania”.W puszcze znajdowało się 100 ml wody oraz zanurzony termometr,by szybko i sprawie kontrolować zwiększającą się temperaturę.

  7. Krok 2 Ponawialiśmy próbę trzykrotnie by później wyliczyć z tego potrzebną nam średnią. Później mogliśmy zabrać się za pierwszy wzór, który będzie potrzebny w kilku obliczeniach.Otóż ΔQ / Δt umieściliśmy wraz ze wszystkimi danymi do tabeli numer 1.Ten wzór pojawi się również w tabeli numer 3.

  8. Krok 3 Kolejnym ważnym elementem doświadczenia było zmierzenie masy świeczki w danym przedziale czasu oraz wyliczenie z tego średniej. Te wyniki pojawiają się w tabeli numer 2.

  9. Fizyka też może być zabawna

  10. Ciąg dalszy Po zgromadzeniu odpowiednich danych mogliśmy zacząć sporządzać notatki, diagramy, tabelki i dochodzić do wniosków.Czyż nie na tym polegają doświadczenia?

  11. Tabela numer 1

  12. Tabela numer 2

  13. Tabela numer 3

  14. Adnotacja do tabeli numer 3 W środkowej kolumnie tabeli numer 3 znajdują się luki. Powodem luk jest problematyka z wartością Δm. Gdy wynosiła ona 0 liczenie dalej stawało się bezsensowne (wynik całego wzoru wynosiłoby 0).

  15. Adnotacja do szacowania niepewności wyniku końcowego Zamiast zasugerowanej techniki podsumowania (szacowania niepewności wyniku końcowego) – krzywej Gaussa użyliśmy techniki odchylenia standardowego, oczywiście dzięki pomocy naszej nauczycielki od fizyki. Ze względu na zbyt małą liczę pomiarów, stwierdziliśmy, że ten sposób będzie bardziej logiczny.t - współczynnik rozkładu studenta

  16. Adnotacja do błędu wyliczeń Większość wyników jest przybliżana bądź podawana do drugiego miejsca po przecinku. Przy tak dużych liczbach i wielu obliczeniach. Liczby niezmiernie się zmieniają. Dlatego uprzedzamy o możliwości różnych wyników przy sprawdzaniu naszej pracy.

  17. Podsumowanie Głównym powodem wykonania tego doświadczenia było wyliczenie mocy świeczki. Wyników wyszło 5 gdyż tyle byliśmy wstanie po podstawiać wartości pod wzór. P1 = 1480.5 * 50.24 = 74380.32P2 = 3795.8 * 109.82 = 416854.75P3 = 308.7 * 25.63 = 7911.98P4 = 2826.2 * 146.6 = 414320.92P5 = 1073.9 * 141.10 = 151527.29

  18. Dziękujemy za poświęconą uwagę.Zachęcamy do nauki fizyki, ponieważ da się ją lubić!Adam Stachurskii Kaja Surdy

More Related