Font size
WorksheetsMechanické vlastnosti kapalin a plynů - souhrnné opakování
Total questions: 46
Worksheet time: 2hrs 24mins
Vyber vlastnosti popisující plyny: (3 vlastnosti)
vyplní část nádoby a vytvoří hladinu
jsou stlačitelné (nemají stálý objem)
jsou nestlačitelné (mají stálý objem)
jsou tekuté (lze je přelévat)
vyplní celou nádobu
Vyber vlastnosti popisující kapaliny:
(3 vlastnosti)
vyplní část nádoby a vytvoří hladinu
jsou stlačitelné (nemají stálý objem)
jsou nestlačitelné (mají stálý objem)
jsou tekuté (lze je přelévat)
vyplní celou nádobu
Čím se liší kapaliny od plynů? (2 rozdíly)
vytváří hladinu
nemají stálý tvar
jsou nestlačitelné (mají stálý objem)
jsou tekuté (lze je přelévat)
Čím se liší kapaliny od pevných látek? (3 rozdíly)
nemají pravidelně uspořádané molekuly a atomy
nemají stálý tvar
jsou stlačitelné (nemají stálý objem)
jsou tekuté (lze je přelévat)
Ve kterém z uvedených skupenství se atomy a molekuly látky nacházejí nejdále od sebe?
pevné
plynné
kapalné
Ve kterém ze skupenství se molekuly vody pohybují nejméně, tj. nejpomaleji?
pevné
plynné
kapalné
Ve kterém ze skupenství se molekuly vody pohybují nejvíce, tj. nejrychleji?
pevné
plynné
kapalné
Molekuly vody jsou znázorněny pod písmenem
A
ve skupenství:
pevném (led).
plynném (vodní pára).
kapalném (voda za pokojové teploty).
Molekuly vody jsou znázorněny pod písmenem
B
ve skupenství:
pevném (led).
plynném (vodní pára).
kapalném (voda za pokojové teploty).
Molekuly vody jsou znázorněny pod písmenem
C
ve skupenství:
pevném (led).
plynném (vodní pára).
kapalném (voda za pokojové teploty).
Vyber vzorec, který popisuje:
HYDRAULICKÝ ZVEDÁK (SE DVĚMA PÍSTY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ)
F1F2=S1S2
p=h⋅ρ⋅g
Fvz=V⋅ρ⋅g
Vyber vzorec, který popisuje:
ZVYŠOVÁNÍ HYDROSTATICKÉHO TLAKU S ROSTOUCÍ HLOUBKOU POD HLADINOU KAPALINY
F1F2=S1S2
p=h⋅ρ⋅g
Fvz=V⋅ρ⋅g
Vyber vzorec, který popisuje:
ARCHIMÉDŮV ZÁKON - NADNÁŠENÍ TĚLES V TEKUTINÁCH
F1F2=S1S2
p=h⋅ρ⋅g
Fvz=V⋅ρ⋅g
Ve vzorci pro vztlakovou sílu: Fvz=V⋅ρ⋅g dosazujeme za veličinu...
V= ?
objem ponořené části tělesa (v m3 )
celkový objem kapaliny (v m3 )
hustotu tekutiny (kapaliny nebo plynu),
v níž je těleso ponořeno (v m3kg )
hustotu tělesa (v m3kg )
tíhové zrychlení (přibližně 10 kgN )
Ve vzorci pro vztlakovou sílu: Fvz=V⋅ρ⋅g dosazujeme za veličinu...
ρ= ?
objem ponořené části tělesa (v m3 )
celkový objem kapaliny (v m3 )
hustotu tekutiny (kapaliny nebo plynu),
v níž je těleso ponořeno (v m3kg )
hustotu tělesa (v m3kg )
tíhové zrychlení (přibližně 10 kgN )
Ve vzorci pro vztlakovou sílu: Fvz=V⋅ρ⋅g dosazujeme za veličinu...
g= ?
objem ponořené části tělesa (v m3 )
celkový objem kapaliny (v m3 )
hustotu tekutiny (kapaliny nebo plynu),
v níž je těleso ponořeno (v m3kg )
hustotu tělesa (v m3kg )
tíhové zrychlení (přibližně 10 kgN )
Vypočti vztlakovou sílu působící na vzducholoď naplněnou héliem?
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti vztlakovou sílu působící na vzducholoď naplněnou héliem?
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti vztlakovou sílu působící na vzducholoď naplněnou héliem?
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti vztlakovou sílu působící na vzducholoď naplněnou héliem?
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti vztlakovou sílu, kterou voda působí na plachetnici.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti vztlakovou sílu, kterou voda působí na plachetnici.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti vztlakovou sílu, kterou voda působí na plachetnici.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti vztlakovou sílu, kterou voda působí na plachetnici.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
Fvz= ? kN
(a)
Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
F= ? kN
(a)
Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
F= ? kN
(a)
Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
F= ? kN
(a)
Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.
Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.
F= ? kN
(a)
Která z uvedených možností NEpatří mezi jednotky tlaku?
hPa (hektopascal)
mmHg (torr)
bar
N (newton)
Pa (pascal)
Která z uvedených možností NEpatří mezi jednotky tlaku?
hPa (hektopascal)
mmHg (torr)
bar
m3kg (kilogram na metr krychlový)
Pa (pascal)
Která z uvedených možností NEpatří mezi jednotky tlaku?
hPa (hektopascal)
mmHg (torr)
bar
ρ (rhó)
Pa (pascal)
Jednoduchý rtuťový tlakoměr poprvé sestavil Evangelista Torricelli svým pokusem se rtutí. Rtuť nalil do protáhlé baňky, kterou následně ponořil do kádinky se rtutí. Rozdíl hladin rtuti se ustálil v takové výšce, kdy se vyrovnají atmosférický tlak na volnou hladinu rtuti v kádince a hydrostatický tlak rtuťového sloupce.
Doplň popisek A = ? z uvedených možností:
(pro zvětšení obrázek rozklikni)
hydrostatický tlak rtuti
atmosférický tlak
rozdíl hladin rtuti
vakuum
kádinka se rtutí
Jednoduchý rtuťový tlakoměr poprvé sestavil Evangelista Torricelli svým pokusem se rtutí. Rtuť nalil do protáhlé baňky, kterou následně ponořil do kádinky se rtutí. Rozdíl hladin rtuti se ustálil v takové výšce, kdy se vyrovnají atmosférický tlak na volnou hladinu rtuti v kádince a hydrostatický tlak rtuťového sloupce.
Doplň popisek B = ? z uvedených možností:
(pro zvětšení obrázek rozklikni)
hydrostatický tlak rtuti
atmosférický tlak
rozdíl hladin rtuti
vakuum
kádinka se rtutí
Jednoduchý rtuťový tlakoměr poprvé sestavil Evangelista Torricelli svým pokusem se rtutí. Rtuť nalil do protáhlé baňky, kterou následně ponořil do kádinky se rtutí. Rozdíl hladin rtuti se ustálil v takové výšce, kdy se vyrovnají atmosférický tlak na volnou hladinu rtuti v kádince a hydrostatický tlak rtuťového sloupce.
Doplň popisek C = ? z uvedených možností:
(pro zvětšení obrázek rozklikni)
hydrostatický tlak rtuti
atmosférický tlak
rozdíl hladin rtuti
vakuum
kádinka se rtutí
Jednoduchý rtuťový tlakoměr poprvé sestavil Evangelista Torricelli svým pokusem se rtutí. Rtuť nalil do protáhlé baňky, kterou následně ponořil do kádinky se rtutí. Rozdíl hladin rtuti se ustálil v takové výšce, kdy se vyrovnají atmosférický tlak na volnou hladinu rtuti v kádince a hydrostatický tlak rtuťového sloupce.
Doplň popisek D = ? z uvedených možností:
(pro zvětšení obrázek rozklikni)
hydrostatický tlak rtuti
atmosférický tlak
rozdíl hladin rtuti
vakuum
kádinka se rtutí
Jak se projeví na rtuťovém tlakoměru, pokud dojde ke snížení tlaku vzduchu ze 1020 hPa na 990 hPa?
Rozdíl hladin rtuti se sníží o pár centimetrů.
Rozdíl hladin rtuti se zvýší o pár centimetrů.
Rozdíl hladin rtuti se nezmění.
Jak se projeví na rtuťovém tlakoměru, pokud dojde ke zvýšení tlaku vzduchu ze 970 hPa na 1025 hPa?
Rozdíl hladin rtuti se sníží o pár centimetrů.
Rozdíl hladin rtuti se zvýší o pár centimetrů.
Rozdíl hladin rtuti se nezmění.
Jak se projeví na rtuťovém tlakoměru, pokud provedeme první měření v údolí a druhé měření vysoko v horách?
V horách se rozdíl hladin rtuti sníží o pár centimetrů.
V horách se rozdíl hladin rtuti zvýší o pár centimetrů.
Rozdíl hladin rtuti se nezmění.
Tlak vzduchu (atmosférický tlak) s rostoucí nadmořskou výškou... (při výstupu na vrchol hory)
klesá.
roste.
nemění se.
Tlak vzduchu (atmosférický tlak) s klesající nadmořskou výškou... (při sestupu z vrcholu hory zpět do údolí)
klesá.
roste.
nemění se.
Hydrostatický tlak vody se s rostoucí hloubkou... (v okolí nořícího se potápěče)
snižuje.
zvyšuje.
nemění se.
Hydrostatický tlak vody se při zmenšující se hloubce... (v okolí potápěče vracejícího se k hladině)
snižuje.
zvyšuje.
nemění se.
V místech, kde vzduch proudí rychle ( např. při obtékání zakřiveného profilu křídla) se tlak:
snižuje.
zvyšuje.
nemění se.
Atmosférický tlak (tlak vzduchu) má při hladině moře hodnotu přibližně 100 000 Pa.
Která z uvedených hodnot se nerovná 100 000 Pa?
1 bar
1000 hPa (hektopascal)
100 kPa (kilopascal)
0,1 MPa (megapasacal)
10 kPa
Atmosférický tlak (tlak vzduchu) má při hladině moře hodnotu přibližně 100 000 Pa.
Která z uvedených hodnot se nerovná 100 000 Pa?
1 bar
1000 hPa (hektopascal)
100 kPa (kilopascal)
0,1 MPa (megapasacal)
10 000 hPa (hektopascal)
Atmosférický tlak (tlak vzduchu) má při hladině moře hodnotu přibližně 100 000 Pa.
Která z uvedených hodnot se nerovná 100 000 Pa?
1 bar
1000 hPa (hektopascal)
100 kPa (kilopascal)
0,1 MPa (megapasacal)
1 MPa (megapascal)
