150 likes | 280 Views
Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo OP VK 1.4 75022320 Tematický celek: Fyzika 2. stupeň VY_52_INOVACE_01_10 Určení velikosti tepla přijatého a vydaného při tepelné výměně Mgr. Lucie Stehlíková Anotace: Rozdíl mezi přijatým a dodaným teplem Postup k laboratorní úloze
E N D
Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres ZnojmoOP VK 1.4 75022320Tematický celek: • Fyzika 2. stupeňVY_52_INOVACE_01_10 Určení velikosti tepla přijatého a vydaného při tepelné výměněMgr. Lucie StehlíkováAnotace: • Rozdíl mezi přijatým a dodaným teplem • Postup k laboratorní úloze • Protokol k laboratorní úlozeMetodika: interaktivní prezentace
Určení velikosti tepla přijatého a vydaného při tepelné výměně
Zpracovala: • Mgr. Lucie Stehlíková • Škola: • ZŠ a MŠ Šumná, 67102 Šumná 92 • Předmět: • FYZIKA 6. – 9. ročník • Klíčová slova: • teplo přijaté, teplo vydané, hmotnost, teplota, měrná tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice • Ověření ve výuce: • 11. 1. 2012
Teplo odevzdané a přijaté Teplo odevzdané Teplo přijaté Těleso chladnější přijímá teplo od těles teplejších Q2= m2.c2.(t-t2) Q2 – přijaté teplo m2 – hmotnost tělesa, které teplo přijímá t2 – teplota tělesa, které teplo přijímá C2 – měrná tepelná kapacita chladnějšího tělesa • Těleso teplejší odevzdává teplo tělesům chladnějším Q1 = m1.c1.(t1-t) Q1 – odevzdané teplo m1 – hmotnost tělesa, které teplo odevzdává t1 – teplota tělesa, které teplo odevzdává t – konečná teplota c1- měrná tepelná kapacita teplejšího tělesa
Teplo odevzdané a přijaté Q1 = Q2 m1.c1.(t1-t) = m2.c2.(t-t2)
TAJENKA: Jak se nazývá zařízení, který lze provádět tepelnou výměnu mezi tělesy? Fyzikální veličina, která vyjadřuje množství vykonané práce za určitý čas Fyzikální veličina, která má jednotku °C Druh vnitřní energie Jednotka energie Stav, kdy dochází ke změně skupenství kapalného na plynné Domácí spotřebič sloužící k uskladňování potravin Látka, která má měrnou tepelnou kapacitu c = 380 Stav látky Zařízení sloužící k výrobě elektrické energie Fyzikální veličina charakterizující působící sílu po určité dráze
TAJENKA (řešení): Jak se nazývá zařízení, který lze provádět tepelnou výměnu mezi tělesy? • Fyzikální veličina, která vyjadřuje množství vykonané práce za určitý čas • Fyzikální veličina, která má jednotku °C • Druh vnitřní energie • Jednotka energie • Stav, kdy dochází ke změně skupenství kapalného na plynné • Domácí spotřebič sloužící k uskladňování potravin • Látka, která má měrnou tepelnou kapacitu c = 380 • Stav látky • Zařízení sloužící k výrobě elektrické energie • Fyzikální veličina charakterizující působící sílu po určité dráze
Rozhodni o jaký druh tepla při tepelné výměně se jedná: Teplo odevzdané:Teplo přijaté: Krbová kamna Led ve sklenici Coca-Coly Radiátor Klimatizace v automobilu v létě Klimatizace v automobilu v zimě Ledování výronu kotníku Studené zábaly při vysoké teplotě Táborový oheň
Příklad 1: Zadání: Jaké teplo přijme vzduch v místnosti, jestliže se po zatopení v krbových kamnech ohřeje z 16 °C na 20 °C ? Řešení:
Příklad 1: Řešení: t = 22 °C t2 = 16 °C m2 = 0,02 kg c = 1003 (v Tab.) Q2 = ? J Q2 = m2.c2.(t-t2) Q2 = 0,02 . 1003 . (22-16) Q2 = 120,3 J Zadání: Jaké teplo přijme vzduch v místnosti o hmotnosti 0,02 kg, jestliže se po zatopení v krbových kamnech ohřeje z 16 °C na 22 °C ?
Příklad 2: Zadání: Jaké teplo odevzdá 1 kg horké vody o teplotě 80 °C studené vodě, kterou přidáme do chladnoucí lázně, jestliže se lázeň ohřeje na 30 °C ? Řešení:
Příklad 2: Zadání: Jaké teplo odevzdá 1 kg horké vody o teplotě 80 °C studené vodě, kterou přidáme do chladnoucí lázně, jestliže se lázeň ohřeje na 30 °C ? Řešení: t1 = 80 °C t = 30 °C m = 1 kg c = 4180 (v Tab.) Q1 = ? J Q1 = m1.c1.(t1-t) Q1 = 1 . 4180 . (80 – 30) Q1 = 209000 J = 209 kJ
Protokol k laboratorní úloze Určení velikosti tepla přijatého a vydaného při tepelné výměně Jméno: • Úkol : • Změřit teplotu jednotlivých vzorků vody • Změřit hmotnost jednotlivých vzorků vody • Slít jednotlivé vzorky vody dohromady a změřit výslednou teplotu • Vypočítat teplo odevzdané - Q1 a teplo přijaté Q2 • cH2O = 4180 • Měření: • 200 ml studené vody, 200 ml vody o pokojové teplotě • 100 ml studené vody, 300 ml vody o pokojové teplotě • 300 ml studené vody, 100 ml vody o pokojové teplotě • 200ml vody o pokojové teplotě, 200 ml horké vody • 100ml vody o pokojové teplotě, 300 ml horké vody • 300ml vody o pokojové teplotě, 100 ml horké vody
Zdroje: • Fyzika 8, Fraus 2006, ISBN 80-7238-525-9, str. 38 - 47 • Microsoft PowerPoint 2010