M. Šifrar: Rakete na vodni pogon

Slides:



Advertisements
Podobne predstavitve
ali PREHODI MED AGREGATNIMI STANJI
Advertisements

Hitrostni rekordi Žan Susman 8.b.
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI
Voda teče navzdol Polona Slobodnik, OŠ Bičevje.
Naslov projekta Vaše ime | Ime učitelja | Šola
ŽIVA BITJA IZMENJUJEJO SNOVI Z OKOLICO IN JIH SPREMINJAJO
Podatkovne baze 1 in Osnove podatkovnih baz: priprave za izpit
Sestavila Nina Rijavec Ternovec, prof.
Vektorji.
Odkril penicilin (antibiotik proti vnetju)
GIBANJE PO KLANCU Zagovor vaje
NEHOMOGENA ENAČBA 1. način DIFERENCIALNE ENAČBE
NEWTONOVI ZAKONI fizika
Uporaba LOGGER PROja Aktiv fizikov SEŠTG
GRAVITACIJSKI ZAKON.
MAGNETI.
Atomska bomba.
Severna Evropa Naravne razmere
LIMITA ZAPOREDJA LIMITA FUNKCIJE
Kmetijstvo izdelala: mentor:.
SILA.
CUNAMI Geografija.
CUNAMI.
PODZEMNI KRAŠKI POJAVI
LED DIODE.
Energija.
Venera ? & ? 2008/2009.
Predstavitev za organizme
Robert Hooke.
Kako nastane zemljevid
KEMIJSKO RAVNOTEŽJE.
Velikost zvezd, črne luknje
Hitrostni rekordi.
Grafične enote.
SUPERPREVODNOST.
NOVA ZELANDIJA MAORSKO IME: AOTEAROA.
Case report.
JUPITER Predmet:Fizika.
Vplivi na rast populacije
Kje je luna ko je ne vidimo ?
VESOLJE.
GEJZIR.
Zemljin ”sestrski planet”
LUNIN IN SONČEV MRK.
VETRNO KOLO.
Beseda življenja Marec 2009.
Fizika OŠ Janka Kersnika Brdo Merkur Venera IN.
3. NEWTNOV ZAKON.
WANKLOV MOTOr Šolsko leto:2013/2014.
Pogostost Danj je seznam klicanih številk
Poznaš asociacijo: Fičo je mali avto!.
GALVANSKI ČLENI SKOZI ZGODOVINO
LUNA OŠ Polje Februar 2012 Mentorica: __________________
GALAKSIJE.
FIZIKALNE OSNOVE ULTRAZVOKA
ZEMLJA - NASTANEK 1. Oblak poln zvezd.
MONITORJI (katodni).
Kako določimo ploščino paralelograma?
HITROST KEMIJSKIH REAKCIJ
TEKOČINE.
MIKROVALOVNA PEČICA predmet: Fizika.
Andrej Grah a.k.a. Burgola
VETRNE ELEKTRARNE RAČUNALNIŠKA PREDSTAVITEV
VETRNE ELEKTRARNE.
NOŽNE PROTEZE.
Predstavitev Amazonskega
Črne luknje.
VEM! za kolesarje NALOGA 2. SKLOPA
ZAKAJ OB NEVIHTAH NAJPREJ VIDIMO BLISK, ŠELE NATO PA SLIŠIMO GROM?
POTENCIALNA ENERGIJA.
Zapis predstavitve:

M. Šifrar: Rakete na vodni pogon

Rakete na vodni pogon Kaj je raketa? Kaj jo poganja? Kakšna je razlika med raketo in letalom? Nekaj fizikalnih osnov raketnega pogona Izdelajmo raketo Preizkusimo raketo

KAJ JE RAKETA? Raketa je v zasnovi tisto zračno plovilo, ki se poganja tako, da odmetava snov skozi usmerjevalne šobe. Skozi usmerjevalne šobe ta snov zapušča raketo z veliko hitrostjo. Sila, ki je nasprotno enaka sili potiskanja snovi skozi šobe, poganja raketo.

KAJ POGANJA RAKETO? Raketa se torej poganja s ti. silo reakcije, ki jo poznamo iz tretjega Newtonovega zakona. -Fvode Fvode

NE PRIMEŠ SE NIKAMOR, PA SE VSEENO POŽENEŠ! KAJ POGANJA RAKETO? Princip delovanja rakete je povsem enak primeru, ko skušaš skočiti s čolna na obalo, pa se ti ta izmakne nazaj. Ta princip lahko preizkusiš tudi tako, da na rolerjih v vodoravno smer vržeš telo z maso, kaj se zgodi? NE PRIMEŠ SE NIKAMOR, PA SE VSEENO POŽENEŠ!

Kaj poganja raketo? RAKETO TOREJ POGANJA SILA REAKCIJE IZTEKAJOČEGA CURKA SNOVI, KI JO RAKETA NESE S SABO RAKETA SE TOREJ LAHKO POGANJA TUDI TAM, KJER NI NOBENE SNOVI, NE ZRAKA SNOV, S KATERO SE POGANJA, RAKETA NESE S SABO

KAKŠNA JE RAZLIKA MED RAKETO IN LETALOM? Letalo se lahko giblje tam, kjer je zrak, s katerim se poganja in ga drži, da ne pade dol. Raketa se lahko giblje tudi tam, kjer ni zraka, ali katerkoli snovi v njeni okolici. Ali bi lahko z letalom potovali po vesolju?

Spoznali smo novo fizikalno količino, ki jo imenujemo GIBALNA KOLIČINA Fizikalne osnove Vse rakete delujejo po istem osnovnem principu. Sila reakcije izstopajočega curka poganja raketo. Čim več snovi in v čim krajšem času raketa odvrže, tem večja sila deluje nanjo. Torej je za pogon rakete ugodno, da je hitrost izstopajočega curka čim večja, prav tako pa naj bo masa, ki jo raketa “odvrže” čim večja. Spoznali smo novo fizikalno količino, ki jo imenujemo GIBALNA KOLIČINA

Gibalna količina Gibalna količina je torej produkt mase in hitrosti telesa. Telo ima več gibalne količine, če ima večjo maso in večjo hitrost. Gibalno količino telesa pa lahko spremenimo tako, da na telo delujemo s silo. Če na telo ne deluje nobena sila, se gibalna količina ohranja.

Gibalna količina Gibanje rakete v vesolju lahko razložimo s pomočjo gibalne količine. Gibalna količina rakete se povečuje takrat, ko sila reakcije poganja raketo. Drugače ostaja gibalna količina rakete stalna, saj nanjo ne deluje nobena druga sila iz okolice.

Kako izdelati poceni raketo? Rešitev je raketa na vodni pogon! Prednosti: je poceni vode je dovolj ne onesnažuje okolja ob pravilni uporabi je varna, ni možnosti požara je zabavna, še posebej poleti spuščamo jih na velikih in praznih površinah POZOR! Pazite na okolico, padajoča raketa lahko poškoduje ljudi, avtomobile,...

Kaj potrebujemo? Plastenko katerekoli velikosti Plutast zamašek, v katerega potisnemo cev zračne tlačilke Zračno tlačilko Vodo Malce iznajdljivosti Čim večji pokošen travnik ali igrišče, najboljše nogometno.

Oglejte si letečo raketo na vodo! Rakete na vodni pogon Oglejte si letečo raketo na vodo! proti koncu na začetku

Izpolnimo delovne liste Preizkusimo raketo Ugotovimo, do katere višine leti posamezna raketa, ki jo izstrelimo. Od česa je najbolj odvisna višina ki jo doseže raketa? Ali lahko še izboljšamo naše preproste rakete? Utemeljimo hipoteze z meritvami. Izpolnimo delovne liste