3.1C Aplikace poznatků a řešení problémů
- vyjádřit ze zadaných hodnot rovnici pro okamžitou výchylku harmonického kmitání
- určit amplitudu výchylky, periodu, frekvenci a počáteční fázi kmitání z rovnice pro okamžitou výchylku harmonického kmitání
- určit výpočtem periodu a frekvenci harmonického oscilátoru
- popsat příklady uplatnění rezonance v technické praxi
3.1D Pozorování, experimentování a měření
- změřit periodu kmitání mechanického oscilátoru
- určit setrvačnou hmotnost tělesa měřením kmitů mechanického oscilátoru
- určit přibližnou hodnotu tíhového zrychlení pomocí kyvadla
3.1E Komunikace
- určit z časového diagramu kinematické veličiny, periodu, frekvenci a počáteční fázi harmonického kmitání
- určit z časového diagramu fázový rozdíl dvou harmonických kmitání
- vytvořit graficky časový diagram výsledného kmitání složeného ze dvou izochronních harmonických kmitání
3.2 Mechanické vlnění 3.2A Znalosti
- vyjádřit vztah pro vlnovou délku mechanického vlnění
- charakterizovat základní typy postupného mechanického vlnění
- charakterizovat odraz mechanického vlnění na volném a pevném konci pružného vlákna
- definovat slovně pojmy vlnoplocha a paprsek
- vyjádřit slovně Huygensův princip
- vyjádřit zákon odrazu mechanického vlnění
3.2B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
- vysvětlit příčinu vzniku vlnění v pružném prostředí
- vysvětlit rozdíl mezi příčným a podélným postupným vlněním
- vysvětlit vznik interferenčního maxima a minima při interferenci dvou stejných vlnění
- vysvětlit vznik stojatého vlnění
- vysvětlit rozdíl mezi postupným a stojatým vlněním z hlediska přenosu energie vlněním
3.2C Aplikace poznatků a řešení problémů
- určit výpočtem vlnovou délku postupného vlnění
- určit základní frekvenci a vyšší harmonické frekvence pružné tyče upevněné na obou koncích, volné na obou koncích a pevné na jednom a volné na druhém konci
3.2D Pozorování, experimentování a měření
- určit vlnovou délku pozorováním stojatého vlnění
3.2E Komunikace
- určit vlnovou délku z grafu postupné a stojaté vlny
- určit grafickou konstrukcí průběh odrazu vlnění na rovinné ploše
3.3 Zvukové vlnění 3.3A Znalosti
- znát frekvenční rozsah zvukového vlnění
- charakterizovat infrazvuk a ultrazvuk z hlediska frekvence
- znát přibližnou hodnotu rychlosti zvuku ve vzduchu
- definovat absolutní a relativní výšku tónu
3.3B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
- vysvětlit podstatu zvuku a podmínky jeho šíření
- vysvětlit rozdíl mezi ozvěnou a dozvukem
3.3C Aplikace poznatků a řešení problémů
- určit výpočtem vlnovou délku zvukového vlnění
- určit relativní výšku tónu při známé absolutní výšce tónu a naopak
- posoudit vliv hluku na životní prostředí a možnosti ochrany před hlukem
- rozlišit časové diagramy samohlásek a souhlásek lidské řeči
3.3D Pozorování, experimentování a měření
- určit přibližnou hodnotu rychlosti zvuku otevřeným rezonátorem
3.3E Komunikace
- určit z časového diagramu zvuku jeho frekvenci
- vyhledat v tabulkách hodnoty rychlosti zvuku v různých prostředích a porovnat je s rychlostí zvuku ve vzduchu
- vyhledat informace o praktickém využití ultrazvuku
4 Elektřina a magnetismus 4.1 Elektrický náboj a elektrické pole 4.1A Znalosti
- uvést jednotku elektrického náboje a vyjádřit ji pomocí základních jednotek soustavy SI
-vyjádřit přibližnou hodnotu elementárního elektrického náboje
- napsat Coulombův zákon pro dva bodové náboje
- definovat intenzitu elektrického pole
- definovat elektrický potenciál a elektrické napětí pole bodového náboje
- vyjádřit vztah mezi elektrickým napětím a intenzitou homogenního elektrického pole
- vyjádřit vztah pro permitivitu prostředí pomocí relativní permitivity
- definovat kapacitu vodiče a její jednotky
4.1B Porozumění poznatkům a jejich hodnocení
- vysvětlit podstatu elektrického náboje a jeho strukturu
- vysvětlit vzájemné silové působení nabitých těles
- vysvětlit vliv prostředí na velikost elektrické síly
- charakterizovat rozdíl mezi vodičem a izolantem
- popsat strukturu elektrického pole siločarovým modelem
- popsat elektrické pole hladinami stejného potenciálu
- vysvětlit závislost plošné hustoty náboje na tvaru vodivého tělesa
- vysvětlit jev polarizace dielektrika
- vysvětlit vliv konstrukce deskového kondenzátoru na jeho kapacitu
4.1C Aplikace poznatků a řešení problémů
- určit výpočtem z Coulombova zákona elektrickou sílu
- určit výpočtem intenzitu homogenního elektrického pole
- určit výpočtem kapacitu deskového kondenzátorů
- určit výpočtem celkovou kapacitu kondenzátorů spojených za sebou a vedle sebe
4.1D Pozorování, experimentování a měření
- prokázat experimentem kladný a záporný elektrický náboj tělesa (např. elektrického kyvadélka nebo elektroskopu)
- nabít elektroskop s využitím elektrostatické indukce
4.1E Komunikace
- popsat elektrické pole siločarovým modelem
- určit směr elektrické síly v siločarovém modelu elektrického pole
- popsat elektrické pole hladinami stejného potenciálu
- vyhledat v tabulkách relativní permitivity látek
- zjistit na technickém kondenzátoru jeho parametry
- posoudit význam a užití kondenzátorů v technické praxi
4.2 Elektrický proud v látkách 4.2A Znalosti
- používat značky, jednotky a jejich názvy pro veličiny elektrický proud, napětí, odpor, vodivost a výkon elektrického proudu
- vyjádřit vztah pro elektrický proud pomocí náboje procházejícího vodičem
- definovat jednotku náboje
- definovat elektrický odpor vodiče
- vyjádřit vztah mezi elektrickým odporem a elektrickou vodivostí
- vyjádřit Ohmův zákon pro část obvodu a pro celý obvod
- popsat způsob zapojení ampérmetru a voltmetru do elektrického obvodu
- popsat anodu a katodu
- vyjádřit Faradayovy zákony pro elektrolýzu
- definovat elektrochemický ekvivalent látky
- uvést vlastnosti plazmatu
|