wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Mechanické vlastnosti kapalin a plynů - souhrnné opakování

Total questions: 46

Worksheet time: 2hrs 24mins

Name
Class
Date
1.

Vyber vlastnosti popisující plyny: (3 vlastnosti)

a)

vyplní část nádoby a vytvoří hladinu

b)

jsou stlačitelné (nemají stálý objem)

c)

jsou nestlačitelné (mají stálý objem)

d)

jsou tekuté (lze je přelévat)

e)

vyplní celou nádobu

2.

Vyber vlastnosti popisující kapaliny:

(3 vlastnosti)

a)

vyplní část nádoby a vytvoří hladinu

b)

jsou stlačitelné (nemají stálý objem)

c)

jsou nestlačitelné (mají stálý objem)

d)

jsou tekuté (lze je přelévat)

e)

vyplní celou nádobu

3.

Čím se liší kapaliny od plynů? (2 rozdíly)

a)

vytváří hladinu

b)

nemají stálý tvar

c)

jsou nestlačitelné (mají stálý objem)

d)

jsou tekuté (lze je přelévat)

4.

Čím se liší kapaliny od pevných látek? (3 rozdíly)

a)

nemají pravidelně uspořádané molekuly a atomy

b)

nemají stálý tvar

c)

jsou stlačitelné (nemají stálý objem)

d)

jsou tekuté (lze je přelévat)

5.

Ve kterém z uvedených skupenství se atomy a molekuly látky nacházejí nejdále od sebe?

a)

pevné

b)

plynné

c)

kapalné

6.

Ve kterém ze skupenství se molekuly vody pohybují nejméně, tj. nejpomaleji?

a)

pevné

b)

plynné

c)

kapalné

7.

Ve kterém ze skupenství se molekuly vody pohybují nejvíce, tj. nejrychleji?

a)

pevné

b)

plynné

c)

kapalné

8.

Molekuly vody jsou znázorněny pod písmenem

A

ve skupenství:

a)

pevném (led).

b)

plynném (vodní pára).

c)

kapalném (voda za pokojové teploty).

9.

Molekuly vody jsou znázorněny pod písmenem

B

ve skupenství:

a)

pevném (led).

b)

plynném (vodní pára).

c)

kapalném (voda za pokojové teploty).

10.

Molekuly vody jsou znázorněny pod písmenem

C

ve skupenství:

a)

pevném (led).

b)

plynném (vodní pára).

c)

kapalném (voda za pokojové teploty).

11.

Vyber vzorec, který popisuje:


HYDRAULICKÝ ZVEDÁK (SE DVĚMA PÍSTY RŮZNÝCH VELIKOSTÍ)

a)

 F2F1=S2S1\frac{F_2}{F_1}=\frac{S_2}{S_1}  

b)

 p=hρgp=h\cdot\rho\cdot g  

c)

 Fvz=VρgF_{vz}=V\cdot\rho\cdot g  

12.

Vyber vzorec, který popisuje:


ZVYŠOVÁNÍ HYDROSTATICKÉHO TLAKU S ROSTOUCÍ HLOUBKOU POD HLADINOU KAPALINY

a)

 F2F1=S2S1\frac{F_2}{F_1}=\frac{S_2}{S_1}  

b)

 p=hρgp=h\cdot\rho\cdot g  

c)

 Fvz=VρgF_{vz}=V\cdot\rho\cdot g  

13.

Vyber vzorec, který popisuje:


ARCHIMÉDŮV ZÁKON - NADNÁŠENÍ TĚLES V TEKUTINÁCH

a)

 F2F1=S2S1\frac{F_2}{F_1}=\frac{S_2}{S_1}  

b)

 p=hρgp=h\cdot\rho\cdot g  

c)

 Fvz=VρgF_{vz}=V\cdot\rho\cdot g  

14.

Ve vzorci pro vztlakovou sílu:  Fvz=VρgF_{vz}=V\cdot\rho\cdot g  dosazujeme za veličinu...


 V=  ?V=\ \ ?  

a)

objem ponořené části tělesa   (v  m^3 )

b)

celkový objem kapaliny  (v  m3m^3 )

c)

hustotu tekutiny (kapaliny nebo plynu),

v níž je těleso ponořeno  (v  kgm3\frac{kg}{m^3} )

d)

hustotu tělesa  (v  \frac{kg}{m^3} )

e)

tíhové zrychlení (přibližně  10 Nkg10\ \frac{N}{kg}  )

15.

Ve vzorci pro vztlakovou sílu:  Fvz=VρgF_{vz}=V\cdot\rho\cdot g  dosazujeme za veličinu...


 ρ=  ?\rho=\ \ ?  

a)

objem ponořené části tělesa   (v  m^3 )

b)

celkový objem kapaliny  (v  m3m^3 )

c)

hustotu tekutiny (kapaliny nebo plynu),

v níž je těleso ponořeno  (v  \frac{kg}{m^3} )

d)

hustotu tělesa  (v  \frac{kg}{m^3} )

e)

tíhové zrychlení (přibližně  10 Nkg10\ \frac{N}{kg}  )

16.

Ve vzorci pro vztlakovou sílu:  Fvz=VρgF_{vz}=V\cdot\rho\cdot g  dosazujeme za veličinu...


 g=  ?g=\ \ ?  

a)

objem ponořené části tělesa   (v  m^3 )

b)

celkový objem kapaliny  (v  m3m^3 )

c)

hustotu tekutiny (kapaliny nebo plynu),

v níž je těleso ponořeno  (v  \frac{kg}{m^3} )

d)

hustotu tělesa  (v  \frac{kg}{m^3} )

e)

tíhové zrychlení (přibližně  10 Nkg10\ \frac{N}{kg}  )

17.

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=  ?  kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN  



(a)  

18.

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= ? kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN



(a)  

19.

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= ? kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN



(a)  

20.

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= ? kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN



(a)  

21.

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=  ?  kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN  



(a)  

22.

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= ? kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN



(a)  

23.

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=  ?  kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN 



(a)  

24.

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= ? kNF_{vz}=\ \ ?\ \ kN



(a)  

25.

Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.



Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.


 F=  ?  kNF_{ }=\ \ ?\ \ kN  



(a)  

26.

Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.



Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.


F= ? kNF_{ }=\ \ ?\ \ kN



(a)  

27.

Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.



Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.


F= ? kNF_{ }=\ \ ?\ \ kN



(a)  

28.

Vypočti sílu, kterou hever zvedá auto.



Výsledek převeď a zaokrouhli na celé kN, do políčka uváděj pouze zaokrouhlenou číselnou hodnotu bez jednotky.


F= ? kNF_{ }=\ \ ?\ \ kN



(a)  

29.

Která z uvedených možností NEpatří mezi jednotky tlaku?

a)

hPa (hektopascal)

b)

mmHg (torr)

c)

bar

d)

N (newton)

e)

Pa (pascal)

30.

Která z uvedených možností NEpatří mezi jednotky tlaku?

a)

hPa (hektopascal)

b)

mmHg (torr)

c)

bar

d)

kgm3\frac{kg}{m^3} (kilogram na metr krychlový)

e)

Pa (pascal)

31.

Která z uvedených možností NEpatří mezi jednotky tlaku?

a)

hPa (hektopascal)

b)

mmHg (torr)

c)

bar

d)

ρ\rho (rhó)

e)

Pa (pascal)

32.

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)

a)

hydrostatický tlak rtuti

b)

atmosférický tlak

c)

rozdíl hladin rtuti

d)

vakuum

e)

kádinka se rtutí

33.

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)

a)

hydrostatický tlak rtuti

b)

atmosférický tlak

c)

rozdíl hladin rtuti

d)

vakuum

e)

kádinka se rtutí

34.

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)

a)

hydrostatický tlak rtuti

b)

atmosférický tlak

c)

rozdíl hladin rtuti

d)

vakuum

e)

kádinka se rtutí

35.

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)

a)

hydrostatický tlak rtuti

b)

atmosférický tlak

c)

rozdíl hladin rtuti

d)

vakuum

e)

kádinka se rtutí

36.

Jak se projeví na rtuťovém tlakoměru, pokud dojde ke snížení tlaku vzduchu ze 1020 hPa na 990 hPa?

a)

Rozdíl hladin rtuti se sníží o pár centimetrů.

b)

Rozdíl hladin rtuti se zvýší o pár centimetrů.

c)

Rozdíl hladin rtuti se nezmění.

37.

Jak se projeví na rtuťovém tlakoměru, pokud dojde ke zvýšení tlaku vzduchu ze 970 hPa na 1025 hPa?

a)

Rozdíl hladin rtuti se sníží o pár centimetrů.

b)

Rozdíl hladin rtuti se zvýší o pár centimetrů.

c)

Rozdíl hladin rtuti se nezmění.

38.

Jak se projeví na rtuťovém tlakoměru, pokud provedeme první měření v údolí a druhé měření vysoko v horách?

a)

V horách se rozdíl hladin rtuti sníží o pár centimetrů.

b)

V horách se rozdíl hladin rtuti zvýší o pár centimetrů.

c)

Rozdíl hladin rtuti se nezmění.

39.

Tlak vzduchu (atmosférický tlak) s rostoucí nadmořskou výškou... (při výstupu na vrchol hory)

a)

klesá.

b)

roste.

c)

nemění se.

40.

Tlak vzduchu (atmosférický tlak) s klesající nadmořskou výškou... (při sestupu z vrcholu hory zpět do údolí)

a)

klesá.

b)

roste.

c)

nemění se.

41.

Hydrostatický tlak vody se s rostoucí hloubkou... (v okolí nořícího se potápěče)

a)

snižuje.

b)

zvyšuje.

c)

nemění se.

42.

Hydrostatický tlak vody se při zmenšující se hloubce... (v okolí potápěče vracejícího se k hladině)

a)

snižuje.

b)

zvyšuje.

c)

nemění se.

43.

V místech, kde vzduch proudí rychle ( např. při obtékání zakřiveného profilu křídla) se tlak:

a)

snižuje.

b)

zvyšuje.

c)

nemění se.

44.

Atmosférický tlak (tlak vzduchu) má při hladině moře hodnotu přibližně 100 000 Pa.

Která z uvedených hodnot se nerovná 100 000 Pa?

a)

1 bar

b)

1000 hPa (hektopascal)

c)

100 kPa (kilopascal)

d)

0,1 MPa (megapasacal)

e)

10 kPa

45.

Atmosférický tlak (tlak vzduchu) má při hladině moře hodnotu přibližně 100 000 Pa.

Která z uvedených hodnot se nerovná 100 000 Pa?

a)

1 bar

b)

1000 hPa (hektopascal)

c)

100 kPa (kilopascal)

d)

0,1 MPa (megapasacal)

e)

10 000 hPa (hektopascal)

46.

Atmosférický tlak (tlak vzduchu) má při hladině moře hodnotu přibližně 100 000 Pa.

Která z uvedených hodnot se nerovná 100 000 Pa?

a)

1 bar

b)

1000 hPa (hektopascal)

c)

100 kPa (kilopascal)

d)

0,1 MPa (megapasacal)

e)

1 MPa (megapascal)