v ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu

Post on 03-Jan-2016

23 Views

Category:

Documents

1 Downloads

Preview:

Click to see full reader

DESCRIPTION

V ý u k o v ý m a t e r i á l zpracovaný v rámci projektu. INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ. CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Pořadové číslo projektu:. Pořadové číslo projektu:. Sa da:. Sada:. Šablona:. EU III / 2. ČP – F 8, 03. Šablona:. Ověření ve výuce:. F Y Z I K A. Třída:. Datum:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

V ý u k o v ý m a t e r i á l

zpracovaný v rámci projektu

Ověření ve výuce: Třída: Datum:

Šablona:

Sada:

Ověření ve výuce: Třída: Datum:

Pořadové číslo projektu:

Šablona:

Sada:

Ověření ve výuce: Třída: Datum:

Pořadové číslo projektu:

VIII.A

CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105

EU III / 2

14.11.11

ČP – F 8, 03

F Y Z I K A

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Jméno autora : Mgr. Lubomír Křapka

Škola : Základní škola, Bojanov, okres Chrudim 538 26 Bojanov 90

Ročník : osmý

Předmět : F y z i k a

Klíčová slova : teplo, výpočet tepla, měrná tepelná kapacita, zákon zachování energie

Účivo pro Účivo pro 8. ročník ZŠ8. ročník ZŠ

Fyzika 8Fyzika 8

Vzorec pro výpočet T E P L AVzorec pro výpočet T E P L A

Fyzika 8Fyzika 8

1.4 Výpočet tepla – základní vztah1.4 Výpočet tepla – základní vztah

Q = m . c . ( tQ = m . c . ( t2 2 – t– t11 ) = m . c . ) = m . c . ΔΔ t tkde Q – teplo přijaté nebo odevzdané

tělesem ( odevzdané Q<0 ) v kJ

m – hmotnost tělesa v kg

c – měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C

( MFCH tabulky )

( t( t22 – t – t11 ) = ) = ΔΔ t t - rozdíl teplot tělesa ve °C - rozdíl teplot tělesa ve °C

Fyzika 8Fyzika 8

Jaké teplo přijme železná polévková lžíce o hmotnosti 80 g, Jaké teplo přijme železná polévková lžíce o hmotnosti 80 g, jejíž původní teplota byla 20 °C, když po ponoření do horkéjejíž původní teplota byla 20 °C, když po ponoření do horképolévky se zahřála na 60 °C?polévky se zahřála na 60 °C?

1.4 Výpočet tepla - příklad1.4 Výpočet tepla - příklad

Řešení:

m = 80 g = 0,08 kg

t1 = 20°C

t2 = 60°C

c = 0,45 kJ/kg°C

Q = ? (kJ)

Q = m . c . ( t2 – t1 )

Q = 0,08 .0,45 . ( 60 – 20 )

Q = 1,44 kJ

Polévková lžíce přijme 1,44 kJ tepla.

Fyzika 8Fyzika 8

Urči hmotnost vody, která při ohřátí z 37°C na 63°C přijala Urči hmotnost vody, která při ohřátí z 37°C na 63°C přijala teplo 0,6 MJ.teplo 0,6 MJ.

1.4 Výpočet tepla - příklad1.4 Výpočet tepla - příklad

Řešení:

Q = 0,6 MJ = 600 kJ

t1 = 37°C

t2 = 63°C

c = 4,2 kJ/kg°C

m = ? (kg)

Q = m . c . ( t2 – t1 )

600 = m .4,2 . ( 63 – 37 )

m = 5,5 kg

Voda měla hmotnost 5,5 kg.

Fyzika 8Fyzika 8

Měděný odlitek o hmotnosti 15 kg odevzdal do okolí přiMěděný odlitek o hmotnosti 15 kg odevzdal do okolí přiochlazování 1 380 kJ tepla. O kolik °C se ochladil?ochlazování 1 380 kJ tepla. O kolik °C se ochladil?

1.4 Výpočet tepla - příklad1.4 Výpočet tepla - příklad

Řešení:

Q = 1 380 kJ

m = 15 kg

c = ??? (MFCHT)

Δ t = ? (°C)

Q = m . c . Δ t

1 380 = 15 . ??? . Δ t

Δ t m = 5,5 kg

Odlitek se ochladil o ?????? °C.

Fyzika 8Fyzika 8

Při tepelné výměně přechází teplo z tělesa o vyšší teplotě na Při tepelné výměně přechází teplo z tělesa o vyšší teplotě na těleso o nižší teplotě. V tělese, které teplo odevzdává, setěleso o nižší teplotě. V tělese, které teplo odevzdává, sesnižuje jeho vnitřní energie a v tělese, které teplo přijímá, se snižuje jeho vnitřní energie a v tělese, které teplo přijímá, se jeho vnitřní energie zvyšuje.jeho vnitřní energie zvyšuje.

1.4 Zákon zachování 1.4 Zákon zachování energieenergie

Podle zákona o zachování energie se v izolované soustavě ( to znamená, že nejsou žádné ztráty do okolí ) celková energie nemění.

Proto platí:

Fyzika 8Fyzika 8

V izolované soustavě je při tepelné výměně teplo V izolované soustavě je při tepelné výměně teplo

přijaté tělesem o nižší teplotě ( tpřijaté tělesem o nižší teplotě ( t11) rovno teplu) rovno teplu

odevzdanému tělesem o vyšší teplotě ( todevzdanému tělesem o vyšší teplotě ( t22 ). ).

Zákon zachování energieZákon zachování energie

Platí – matematický zápis ZZE ( t je výsledná teplota po tepelné výměně ):

mm11 . c . c11 . ( t – t . ( t – t11 ) = m ) = m22 . c . c22 . ( t . ( t22 – t ) – t )

K o n e c II. č á s t iK o n e c II. č á s t i

Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, II. díl, Bohuněk, Prometheus

ISBN 978-80-7196-369-1

Kolářová R., Bohuněk J., Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, ISBN 80-7196-149-3

Jáchim F., Tesař., Fyzika pro 8.ročník základní školy, SPN, ISBN 80-7235-125-7

Rauner K. a kol., Fyzika 8., Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN 80-7238-525-9

Bohuněk J., Pracovní sešit k učebnici fyziky 8, Prometheus, ISBN 978-80-7196-270-0

Rauner K. a kol., Fyzika 8 Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, ISBN 80-7238-526-7

Odkazy a použitá literatura:

Obrazová část: www.google.com

top related