Font size
WorksheetsPlyny. Atmosférický tlak.
Total questions: 34
Worksheet time: 43mins
Plyny jsou stlačitelné.
Pravda
Lež
Vyber vlastnost, kterou plyny NEMAJÍ.
Jsou tekuté.
Jsou rozpínavé.
Zachovávají objem.
Jsou složeny z částic.
Částice v plynech jsou
stejně daleko od sebe jako v kapalinách.
stejně daleko od sebe jako v pevných látkách.
velmi daleko od sebe.
velmi blízko od sebe.
Plyny tvoří volný povrch.
Pravda
Lež
Atmosféra Země je
fyzikální veličina.
ochranný štít před útokem mimozemských civilizací.
plynný obal naší planety.
stav naší společnosti.
Vzduch je složen z asi
78 % vodíku, 21 % dusíku a 1 % dalších plynů (argon, oxid uhličitý).
78 % kyslíku, 21 % dusíku a 1 % dalších plynů (argon, oxid uhličitý).
78 % uhlíku, 21 % kyslíku a 1 % dalších plynů (argon, oxid uhličitý).
78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % dalších plynů (argon, oxid uhličitý).
K tomu, aby na vzduch působila gravitační síla, musí
vzduch obsahovat vodní páru.
vzduch mít hmotnost.
vzduch být čistý.
vzduch obsahovat pevné částečky prachu.
Atmosférický tlak vzniká:
když horní vrstvy atmosféry působí tlakovou silou na spodní vrstvy.
když je vzduch v pohybu (např. při větru).
když je jasné a slunečné počasí.
když je vzduch uzavřen v nádobě.
Atmosférický tlak značíme
pa
ph
Fa
Fh
Atmosférická tlaková síla působí
směrem svisle dolů.
všemi směry, kolmo na plochu.
směrem od plochy, na kterou je kolmá.
směrem svisle nahoru.
Atmosférickou tlakovou sílu spočítáme podle vzorce:
F = Spa
F = paS
F = S − pa
Torricelliho pokus dokázal (zatrhni VŠECHNY správné odpovědi):
existenci hydrostatického tlaku,
existenci atmosférického tlaku.
existenci vakua.
existenci vztlakové síly.
Proč použil Torricelli ve svém pokusu rtuť?
Protože je levná.
Protože je jedovatá.
Protože má velkou hustotu.
Protože je to kov.
Výška rtuti v Torricelliho pokusu byla asi
75 centimetrů.
7,5 metru.
75 milimetrů.
75 decimetrů.
Hodnotu atmosférického tlaku udáváme nejčastěji
v newtonech.
v g/cm3.
v hektopascalech.
v megapascalech.
Nejdůležitější částí aneroidu je
svinutý vodič, který podle atmosférického tlaku mění svůj odpor.
kovová krabička s vyčerpaným vzduchem, u které se vlivem atmosférického tlaku mění prohnutí.
kovová ručička, která reaguje na měnící se vlhkost a tím se určuje velikost atmosférického tlaku.
kovový pásek, který se vlivem atmosférického tlaku ohýbá a ukazuje jeho velikost.
U rtuťového barometru měříme atmosférický tlak
pomocí hustoty rtuti.
pomocí hydrostatického tlaku rtuti.
hydrostatickým tlakem vzduchu.
pomocí výšky hladiny vody.
Upravený aneroid můžeme v letadle použít jako
rychloměr.
tachometr.
výškoměr.
anemometr.
Hodnota atmosférického tlaku se stoupající nadmořskou výškou
klesá.
stoupá.
záleží na počasí, zda stoupá nebo klesá.
se nemění.
Pouťový balónek má objem 12 litrů. Jak velká vztlaková síla na něj asi působí? Hustota vzduchu je 1,3 kg/m3.
0,156 N
15,6 N
156 N
1 560 N
Čím plníme tyto balóny?
Horkým vzduchem.
Dusíkem.
Oxidem uhelnatým.
Ozónem.
Vyber VŠECHNY správné odpovědi!
Hodnota normálního atmosférického tlaku je:
1 013,25 hPa
101 325 Pa
101,325 kPa
1 013,25 N
Který obrázek odpovídá částicové stavbě PLYNNÉ látky?
1. obrázek
2. obrázek
3. obrázek
Určete hmotnost vzduchu o objemu 10 m3. Hustota vzduchu je přibližně 1,3 kg/m3.
1,3 kg
13 kg
0,13 kg
7,7 kg
Mezi přístroje na měření tlaku NEPATŘÍ:
barometr
aneroid
barograf
tachometr
Na rtuťovém tlakoměru byl naměřen svislý rozdíl hladin rtuti 74 cm. Atmosférický tlak v hektopascalech v tento den byl:
0,999 hPa
9,99 hPa
99,9 hPa
999 hPa
Hodnota atmosférického tlaku se s klesající nadmořskou výškou:
zmenšuje
nemění
zvětšuje
střídavě mění
Hustota vzduchu ve vrstvě u povrchu Země je:
1,29 kg/m3
1,29 kg/dm3
1,29 kg/cm3
1,29 g/dm3
Vztlaková síla působící na těleso na určitém místě v atmosféře Země závisí (mimo gravitační zrychlení):
na hustotě tělesa a objemu vzduchu
pouze na objemu tělesa
pouze na hustotě vzduchu
na objemu tělesa a na hustotě vzduchu
Těleso v atmosférickém vzduchu stoupá, jestliže:
Fvz < Fg
Fvz > Fg
Fvz = Fg
Fvz = 0
Tlak plynu v uzavřené nádobě vzniká nárazy částic plynu na stěny nádoby.
Pravda
Lež
Jestliže je tlak plynu v uzavřené nádobě VĚTŠÍ než atmosférický tlak, pak v nádobě nastal:
nátlak
přetlak
útlak
podtlak
Otevřený kapalinový manometr je určen pro měření:
velkých přetlaků
pouze malých podtlaků
malých přetlaků nebo podtlaků
velkých podtlaků
Velké přetlaky měříme
rtuťovým aneroidem.
deformačním manometrem.
deformačním barografem.
kapalinovým anemometrem.
