WorksheetsŠíření tepla
Total questions: 68
Worksheet time: 51mins
Jak se nazývá děj, při kterém dochází ke smísení barviva a vody?
defenestrace
sublimace
detekce
difúze
Jak se nazývá třaslavý pohyb částic například pylových zrnek ve vodě?
Newtonův pohyb
Brownův pohyb
Imploze
Pascalův pohyb
Máme dvě tělesa o teplotě 15°C, která se vzájemně dotýkají. Bude docházet k tepelné výměně?
ano
ne
Proč se zdá kovová přezka vodítka chladnější než kožené vodítko?
Přezka vychladne víc než vodítko.
Kov je tepelný vodič, kůže je tepelný izolant.
Kov je tepelný izolant, kůže tepelný vodič.
Vodítko se ohřeje víc než přezka.
Vnitřní energie tělesa se může změnit:
vykonáním práce nebo tepelnou výměnou.
jen konáním práce.
jen tepelnou výměnou.
žádným z uvedených případů.
Zvětší-li se pohybová energie neuspořádaného pohybu částic vody, potom
teplota vody klesne.
teplota vody vzroste.
teplota vody se nezmění.
voda zmrzne.
Proč mají materiály jako molitan, peří, pěnový polystyrén nebo sláma dobré tepelně izolační vlastnosti?
Je to chyták, jsou to tepelné vodiče.
Jsou bílé.
Jsou pevné.
Obsahují vzduch.
První sklenice je naplněna teplou vodou a druhá studenou. Ve které vodě se částice pohybují rychleji?
V první.
Ve druhé.
V obou se pohybují stejně rychle.
Nelze určit.
František si ohříval na vařiči čaj. Ohřátím se teplota čaje zvýšila z 20°C na 65°C. Vnitřní energie čaje se
zmenšila.
zvětšila.
nezměnila.
možná zmenšila, ale přesně to nelze určit.
Ve kterých látkách jsou částice daleko od sebe a pohybují se naprosto volně a zcela neuspořádaně?
V kapalinách.
V plynech.
V pevných látkách.
V žádných.
Ve kterých látkách jsou částice blízko sebe, mění si mezi sebou místa a jsou nepravidelně uspořádané?
V kapalinách.
V plynech.
V pevných látkách.
V žádných.
Ve kterých látkách jsou částice velmi blízko sebe, kmitají kolem rovnovážných poloh a tvoří pevné vazby?
V kapalinách.
V plynech.
V pevných látkách.
V žádných.
Souvisí teplota s rychlostí pohybu částic?
Ano.
Ne.
To nelze prokázat.
Někdy ano
Po několika tazích při třením ruky o lavici se
změní kinetická energie ruky.
změní potenciální energie ruky.
změní vnitřní energie ruky.
žádná energie nezmění.
Kde se částice pohybují nejrychleji?
Sklenice s horkou vodou.
Sklenice se studenou vodou.
Sklenice naplněná ledem.
Nelze určit.
Jaká síla působí proti pohybu jedné ruky po povrchu druhé?
gravitační
třecí
magnetická
elektrická
Při vrtání kovu dochází vlivem tření
pouze k zahřívání vrtáku.
pouze k zahřívání obrobku.
k zahřívání obou.
k žádnému zahřívání nedochází.
Jak severoameričtí indiáni rozdělávali oheň?
Sirkami.
Zapalovačem.
Oheň neznali.
Třením klacíku o kůru stromu.
Jak zabraňuje zubní lékař zahřívání vrtaného zubu?
Vrtačka chladí zub vodou.
Používá ochranný štít.
Přeobjedná pacienta na zimu.
Není třeba nic dělat.
Při které teplotě (teoreticky - absolutní nula) zcela ustává pohyb částic?
0 °C
- 273,15 °C
0 °F
100 °C
Nejlepší tepelný izolant je
vakuum.
železo.
hliník.
vata.
Výborný tepelný vodič je:
voda.
kov.
pěnový polystyrén.
dřevo.
Příklad přenosu tepla vedením je
plachtění ptáků.
popálení se od horké žehličky.
vyplouvání lodě z řeky do moře.
3. Newtonův pohybový zákon.
Značka tepla je
P
Q
W
F
Výpočet tepla při teplené výměně
Q = m . c . (t - t0)
Q = t - t0 . ( m . c )
Q = m . v . t
Q = s . F . (t - t0)
Jestliže je teplota dvou částí pevného tělesa různá, nastane mezi nimi tepelná výměna:
třením.
vedením.
prouděním.
zářením.
Tepelná výměna vedením mezi tělesy nastane:
stýkají-li se tělesa stejné teploty.
stýkají-li se tělesa různé teploty.
je-li teplota v okolí těles stejná.
vždy bez ohledu na teplotu těles.
Teplo, které je nutné dodat pro zvýšení teploty tělesa, nezávisí na
hmotnosti tělesa.
na zdroji tepla.
materiálu tělesa.
přírůstku teploty tělesa.
Teplo je
úbytek pohybové energie tělesa.
přírůstek polohové energie tělesa.
vnitřní energie, kterou předalo teplejší těleso chladnějšímu.
vnitřní energie, kterou předalo chladnější těleso teplejšímu.
Mezi dobré tepelné vodiče patří:
všechny kovy.
vzduch.
dřevo.
papír.
Jak se značí měrná tepelná kapacita?
c
Q
m
t
Jednotkou tepla je
1 watt.
1 stupeň Celsia.
1 joule.
1 kelvin.
Vzduch vede teplo
výborně.
průměrně.
velmi špatně.
Všechny látky (materiály), které obsahují vzduch jsou
tepelné vodiče.
tepelné izolanty.
Proč vzduch vede teplo velmi špatně?
Protože jeho částice jsou daleko od sebe a špatně si předávají kinetickou energii.
Protože jeho částice jsou blízko sebe a špatně si předávají kinetickou energii.
Protože jeho částice jsou velmi daleko od sebe a vůbec se nepohybují ani nekmitají.
Protože jeho částice jsou blízko sebe a dobře si předávají kinetickou energii.
Jak je možné, že se díky radiátoru vyhřeje celá místnost, když vzduch vede teplo velmi špatně?
Není to možné.
Je to možné díky speciální konstrukci radiátoru.
Uplatňuje se zde jiný způsob šíření tepla - proudění.
Do vzduchu se dostávají částice kovu z radiátoru a ty způsobují vedení tepla.
Co se děje v těsné blízkosti radiátoru?
Vzduch se zahřeje, stlačuje se.
Vzduch se ochladí, rozpíná se.
Vzduch se ochladí, stlačuje se.
Vzduch se zahřeje, rozpíná se.
Když se vzduch zahřátím rozpíná, tak jeho hustota
roste.
klesá.
se nemění.
Když se hustota vzduchu vlivem zahřátí a rozpínání zmenší, tak je vzduch
"těžší".
"lehčí".
Teplejší a "lehčí" vzduch
stoupá nahoru.
klesá dolů.
proudí do místnosti.
proudí po podlaze.
U stropu teplý vzduch předá svoji energii a jeho teplota
stoupá.
klesá.
Ochlazený vzduch pak
stoupá nahoru.
klesá dolů.
Mezi rozehřátou plotýnkou vařiče a dnem hrnce probíhá tepelná výměna
vedením.
prouděním.
Voda je
výborný tepelný vodič.
průměrný tepelný vodič.
velmi špatný tepelný vodič.
Ohřátá voda těsně u dna nepatrně
zvětší svoji hustotu.
zmenší svůj objem.
zvětší svůj objem.
zvětší svoji hmotnost.
Když ohřátá voda u dna zvětšila svůj objem, její hustota se
zvětšila.
zmenšila.
nezměnila.
Ohřátá voda s menší hustotou
stoupá v hrnci nahoru.
zůstává u dna.
Prouděním se šíří teplo
pouze v plynech.
pouze v kapalinách.
v kapalinách a plynech.
ve všech látkách.
Kotel ústředního topení je pod číslem
1
2
3
4
Radiátory jsou pod číslem
1
2
3
4
Co se skrývá pod číslem 3?
Solární panel.
Přívod vzduchu.
Expanzní nádoba.
Nádoba pro záchyt dešťové vody.
K čemu slouží expanzní nádoba?
Aby voda v topném systému nezamrzla.
Aby se ohřátá voda měla kam rozpínat.
Aby se v ni mohlo akumulovat teplo.
Aby se ušetřilo za palivo.
Do radiátoru
vede jedna trubka.
vedou dvě trubky.
vedou tři trubky.
vedou čtyři trubky.
Trubky, které vedou do radiátoru jsou:
obě s horkou vodou.
obě se studenou vodou.
horní se studenou a spodní s horkou vodou.
horní s horkou a spodní se studenou vodou.
Může se ve vakuu šířit teplo vedením?
ano
ne
Může se ve vakuu šířit teplo prouděním?
ano
ne
Proč není možné, aby se teplo šířilo vakuu prouděním nebo vedením?
Částice ve vakuu se pohybují velmi rychle.
Vakuum má příliš vysokou teplotu.
Vakuum neobsahuje žádné částice.
Vakuum obsahuje pouze elektricky nabité částice.
Jak se k nám tedy teplo ze Slunce dostává?
promícháváním
zářením
pomocí družic
pomocí vesmírných raket
Která tělesa vydávají tepelné záření?
Plynná.
Kapalná.
Všechna, která mají teplotu vyšší než absolutní nula.
Pevná s teplotou vyšší než 100°C.
Jakou hodnotu má absolutní nula?
0 °C
- 164,85 °C
- 1 020 °C
- 273,15 °C
Od jaké teploty můžeme tepelné záření vnímat také zrakem (je viditelné)?
Od 100 °C.
Od 300 °C.
Od 500 °C.
Od 700 °C.
Může se tepelné záření šířit i průhlednými látkami (např. sklo)?
ano
ne
Jak se jmenuje tento přístroj?
Reostat.
Amplifier.
Termokamera.
Fotodioda.
K čemu slouží termokamera?
K natáčení rodinných videozáznamů.
Ke zviditelnění tepelného záření.
K odrazu tepelného záření.
K filtraci tepelného záření.
Nejsilnější tepelné záření (únik tepla) má barvu
červenou.
žlutou.
zelenou.
modrou.
Nejslabší tepelné záření (nejmenší únik tepla) má barvu
oranžovou.
zelenou.
fialovou.
žlutou.
Jaká tělesa DOBŘE pohlcují tepelné záření?
světlá s lesklým povrchem
světlá s drsným povrchem
tmavá s lesklým povrchem
tmavá s drsným povrchem
Jaká tělesa ŠPATNĚ pohlcují tepelné záření (odrážejí ho)?
světlá s lesklým povrchem
světlá s drsným povrchem
tmavá s lesklým povrchem
tmavá s drsným povrchem
