2019. augusztus 29., csütörtök

45. Einstein élete

A videó:

 A videóval kapcsolatos kérdések:

1. Milyen származású volt Einstein?
2. Hol kapott munkát a tanulmányai befejezése után?
3. Kinek a nézeteivel nem értett egyet ?
4. A fénysebesség állandóságát kik bizonyították be kísérleti úton?
5. Mitől függ a sebességmérés?
6. Melyik évben publikálta a speciális relativitáselméletet?
7. Mit jelent az E = m*c^2 képlet?
8. Miről szólt az 1915-ös tanulmánya?
9. Ki volt Eddington?
10. Einstein milyen viszonyben volt Hitlerrel?

Einstein magyarázza a relativitás elméletet:


Einstein agya
Egyszer volt... az ötlet.

42. Arisztotelész élete

Videó:

Videóval kapcsolatos kérdések:

1. Miért a görögöknél alakult ki a tudomány?
2. Mit tudunk a külső megjelenéséről?
3. Kinek a tanítványa volt Arisztotelész?
4. Milyen élőlényeket tanulmányozott?
5. Milyen felszerelést használt?
6. Mit mondott a változásról?
7. Hány éves korában házasodott meg?
8. Melyik a legtökéletesebb mértani forma szerinte?
9. Mi a Líceum?
10. Hogyan halt meg Arisztotelész?

Híres gondolkodók sorozat:

44. Newton élete

Videó:



Kérdések a videóhoz:
1. Milyen ember volt gyerekkorában?
2. Mit csináltak a Royal Society-ben a tudósok?
3. Milyen fénytani kísérleteket végzett?
4. Milyen távcsövet készített?
5. Mi a gravitációs törvényének következménye?
6. Mi a harmadik mozgástörvény lényege?
7. Vallásos ember volt?
8. Miért lett depressziós?
9. Milyen tisztséget viselt idős korában?
10. Milyen kapcsolatban volt Edmond Halley-vel?

43. Galilei élete

Videó:


Videóval kapcsolatos kérdések:
1. Kezdetben milyen tárgy mozgását tanulmányozta?
2. Barátságos ember volt-e?
3. Kinek a nézeteit tanították az egyetemeken Galilei korában?
4. Melyik városokban lakott?
5. Mit használt óraként?
6. Mit csinált a fémgolyókkal?
7. Kivel vitatkozott?
8. Mire használta fel a távcsövét?
9. Milyen viszonyban volt az egyházzal?
10. Mikor halt meg?

41. Témazáró dolgozat (Folyadékok és gázok)

Fizika OV 9. évfolyam

1. Rész: Tesztfeladatok

Karikázza be a helyes megoldás betűjelét!
1.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:

2.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:

3.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
4.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
5.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
6.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
7.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
8.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
9.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
10.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
11.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
12.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
13.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
14.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
15.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
16.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
17.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
18.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
19.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:
20.
A)
B)
C)


A megoldás:
Magyarázat:

40. Áramlások

1. Az áramlások fajtái:

1. Lamináris vagy réteges áramlás:
az áramlásban az áramvonalak egymás mellett helyezkednek el, és nem metszik egymást, a közeg párhuzamosan haladó rétegekből áll. Akkor jön létre, ha a belső súrlódás elég nagy ahhoz, hogy a szabályos áramlást külső hatások ne tudják megzavarni.



2. Örvényes (turbulens) áramlás:
Ebben az esetben az áramvonalak összekeverednek.

2. Egyenletek:

A. A kontinuitási egyenlet
Ha az áramlási cső keresztmetszete csökken, akkor az áramlás sebessége nő.


Pl. A folyó keresztmetszete leszűkül, akkor az áramlási sebesség megnő.

B. Bernoulli-egyenlet:
Bernoulli törvénye azt mondja ki, hogy egy közeg áramlásakor (a közeg lehet például víz, de levegő is) a sebesség növelése a nyomás csökkenésével jár.


Következmények:
1. Toricelli törvény


Nyomáskülönbségen alapuló eszközök használata:
2.


3. karburator

4. Magnus-effektus


5.


Szívás:


(A gumicsövet egy pillanatra elszorítva, az áramlás megszűnik.)
Hogyan csinálja?

39. Felületi jelenségek

1. A víz felszíne vízszintes

Mit jelent az, hogy „vízszintes”?
Ha a folyadékra mint külső erő csupán a nehézségi erő hat, a folyadék szabad felszíne mindenütt merőleges lesz a nehézségi erőre.


Közlekedő edények: szárai különböző alakúak






Gyakorlati alkalmazások:





2. A felületi jelenségek és ezek okai

Ható erők:
  • Kohézió (folyadék részecskéi között hat)
  • Adhézió (folyadék és a környezete között hat)
Folyadékok fajtái:
  • Nedvesítő ( adhézió > kohézió)
  • Nem nedvesítő (adhézió < kohézió)
Felületi jelenségek:
  • A felületi feszültség miatt minimálfelületek kialakulása
  • A felületen lebegő érme, penge
  • Hajszálcsövesség
Szappanbuborék:


A görbületi nyomás szemléltetése:


A görbületi nyomás a felületet összehúzó erők miatt jön létre.
Szappanhártya terhelés:


Jellemző:
felületi feszültség: a felület növelhetősége

Gyakorlati alkalmazások:
flotáció = ércdúsítási mód
mosás

Lebegés a víz felszínén:
A lapjával a víz felszínére helyezett borotvapenge (vékony acéllemez) nem merül el a folyadékban, annak ellenére, hogy sűrűsége ~7,8 -szorosa a víz sűrűségének. A víz felszíne a borotvapenge súlya alatt "behorpad", a felszín úgy viselkedik, mintha az egy rugalmas hártya lenne.


3. Hajszálcsövesség:

Ha vizet és higanyt öntünk a nagyon szűk szárú csövekbe, akkor…


Példák:
1.
Sok anyagban vannak keskeny, szemmel nem is látható hajszálcsövek. A pamutból készült ruhában sok hajszálcső van, ezért jól szívja a nedvességet.


2.
Az itatóspapírban a hajszálcsövesség alapján a folyadék szétterjed, mert a papír- és a tintarészecskék között számottevő erőhatás van.

(Amikor tintával írunk, az be is szivárog a papirosba.
A papírban ugyanis igen vékony hajszálcsövecskék vannak, ezek felszívják a tintát, a tinta behatol a papír belsejébe, és csak a papírral együtt távolítható el.)

3.
A kockacukor szivacsos szerkezete hajszálcsövek hálózatának tekinthető, ezért benne a kávé oldószerét képező víz amely nedvesítő folyadék, a csészében levő kávé szintjénél magasabbra húzódik.


4.
Házak falának vizesedésekor a talaj nedvessége a fal anyagának hajszálcsövein szivárog fel. Ilyenkor szigeteléssel zárják el a hajszálcsöveket. Különben a fal nedves, penészles lesz.


5.
Az erős napsütés és szél hatására a termőtalaj kiszárad, hajszálcsöveken keresztül elpárolog a talajvíz.
A termőföld felszínén kapálással szüntethetjük meg a hajszálcsöveket. Így akadályozzuk meg, hogy a talaj kiszáradjon.


6.
A hajszálcsövesség miatt könnyű szivaccsal, papír zsebkendővel gyorsan feltörölni a kiöntött vizet.


39. Felületi jelenségek (Igaz-hamis állítások)

NÉV:
Azonosító:
PONT:
Igaz-hamis állítások:

Ssz. Állítás Igaz Hamis   ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.