Proudn vzduchu Tekutiny Vzduch i voda mohou tci

  • Slides: 14
Download presentation
Proudění vzduchu

Proudění vzduchu

Tekutiny • Vzduch i voda mohou téci – jsou to tekutiny • Jak teče

Tekutiny • Vzduch i voda mohou téci – jsou to tekutiny • Jak teče voda? Z vyšších míst do nižších. • Voda může téci i „do kopce“ – např. v hadici – podmínkou je rozdíl tlaků • Když je rozdíl tlaků velký, voda teče rychle, neuspořádaně – tvoří se víry • Totéž můžeme pozorovat i u plynů

Pohyb vzduchu v atmosféře • Příčinou je rozdíl tlaků – Může být způsoben rozdílným

Pohyb vzduchu v atmosféře • Příčinou je rozdíl tlaků – Může být způsoben rozdílným počtem molekul v jednotce objemu – Může být způsoben rozdílnou teplotou Vpravo – větší tlak, Kdybychom oddělili přepážku Došlo by k vyrovnání tlaků

Zemský povrch • Nerovnoměrné zahřívání • Vznik různých tlaků, ty se vyrovnávají prouděním vzduchu

Zemský povrch • Nerovnoměrné zahřívání • Vznik různých tlaků, ty se vyrovnávají prouděním vzduchu • Meteorologické mapy – izobary = čáry spojující místa se stejným atmosférickým tlakem

Využití proudění vzduchu • Ve starověku: větrné mlýny • Dnes: větrné elektrárny

Využití proudění vzduchu • Ve starověku: větrné mlýny • Dnes: větrné elektrárny

Anemometry • Přístroje, které měří rychlost větru

Anemometry • Přístroje, které měří rychlost větru

Aerodynamický vztlak • Jaká síla drží ve vzduchu papírového draka? • Na stranu, na

Aerodynamický vztlak • Jaká síla drží ve vzduchu papírového draka? • Na stranu, na které je drak připoután, proudí vzduch • Tím, že naráží na draka vzniká přetlak • Na spodní stranu draka proto působí větší tlaková síla než na horní • Takový rozdíl sil vzniká jen při vzájemném pohybu vzduchu a tělesa • = aerodynamický vztlak

Jak dosáhnout, aby drak létal i v bezvětří? • Poběžíš s ním

Jak dosáhnout, aby drak létal i v bezvětří? • Poběžíš s ním

Pokusy v jedoucím autě • Co cítíš, když vystrčíš z okna jedoucího automobilu dlaň

Pokusy v jedoucím autě • Co cítíš, když vystrčíš z okna jedoucího automobilu dlaň (vodorovně s autem)? – Cítíš sílu odporu vzduchu • Co cítíš při natočení dlaně, když její pření část je výše? – Cítíš další sílu, která dlaň nadzvedá • Při opačném natočení – dlaň je tlačena dolů

Využití aerodynamického vztlaku • Letadla • Motory (s vrtulí i tryskové) táhnou letadlo obrovskou

Využití aerodynamického vztlaku • Letadla • Motory (s vrtulí i tryskové) táhnou letadlo obrovskou silou vpřed • Křídla jsou nakloněna vzhledem k směru pohybu, proto vzniká aerodynamický vztlak – Ten nadnáší letadlo – Zvětšuje se tvarem křídel • Při určité rychlosti a náklonu křídel překoná vztlaková síla tíhovou sílu – letadlo se vznese

Letadla • Každé letadlo je schopné udržet se ve vzduchu při určité minimální rychlosti

Letadla • Každé letadlo je schopné udržet se ve vzduchu při určité minimální rychlosti • U dopravních letadel – rychlost větší než 200 km/h

Ptáci, hmyz • Využívají aerodynamického vztlaku při letu • Pohyb křídel zajišťuje i pohon

Ptáci, hmyz • Využívají aerodynamického vztlaku při letu • Pohyb křídel zajišťuje i pohon vpřed • Některé druhy se dokáží vznášet nad jedním místem – – Mohou využívat vzestupných proudů vzduchu nebo větru

Vrtulník • Použití – tam, kde potřebujeme, aby byl létající prostředek vzhledem k zemi

Vrtulník • Použití – tam, kde potřebujeme, aby byl létající prostředek vzhledem k zemi v klidu • Princip – nosné plochy (lopatky motoru) jsou pohyblivé • Velká vzájemná rychlost lopatek rotoru a vzduchu • Náklonem rotoru se dosáhne pohybu vpřed nebo vzad

Zapamatuj a zapiš • Příčinou proudění vzduchu v atmosféře je rozdíl tlaků. • Rychlost

Zapamatuj a zapiš • Příčinou proudění vzduchu v atmosféře je rozdíl tlaků. • Rychlost větru se měří anemometry. • Při vzájemném pohybu vhodně tvarovaných těles a vzduchu vzniká aerodynamický vztlak. • Aerodynamický vztlak využívají ptáci, letadla a vrtulníky.