טבלת היבטים של הנושא המרכזי – אנרגיה

היבט חברתי היבט טכנולוגי היבט מדעי נושאים/ תת נושאים
– תנועה ובטיחות
בדרכים.
– תנועת כלי רכב, תנועת קליעים, לוויינים.

– מד מהירות,
שעונים, רשם
זמן,
סטרובוסקופ.

גופים בתנועה

– מושגים: זמן, מקום
ושינוי מקום (העתק),
מהירות תאוצה.

– אפיון מהירות ותאוצה
ע”י גודל וכיוון.

– [תנועות אופייניות:
בקו ישר, בקו מעגלי,
בקו עקום, בתנועה
מחזורית]

– תנועה ומדידתה:
[תיאור תרשים תנועה],
אמצעי מדידה ויחידות
גודל (מהירות האור).

– [יחסיות התנועה.]

2.1

תנועה וכוחות

2.1.1 תנועה

• לדוגמה: לוויינים.

• לדוגמה: מערכות
בלימה.

–  [לחצים בנוזלים
ובגזים.]

• מנגנונים מכניים
של מערכות בשיווי
משקל, מומנטים
ומכונות פשוטות:
מנופים, גלגלות.

– מאפייני הכוח – גודל,
כיוון ונקודת אחיזה.

– כוחות ממרחק: כוח
חשמלי, מגנטי,כבידתי.

– משקל.

– כוחות מגע: חיכוך.

– מדידת כוחות:
אמצעי  מדידה,
יחידות מידה.

– כוח ופעולת גומלין
בין גופים.

[החוק השלישי של
ניוטון, כוחות בזוגות].

– לחץ: אמצעי מדידה,
יחידות מידה, סוגי
לחצים.

– מערכות בשיווי משקל
ומומנטים.

2.1.2 כוחות
– השלכות
חברתיות של
הגברת יכולת
האדם.

– תנועה, כוחות
וספורט.

• לדוגמה: טיל מים,
מעלית, מכמונת
מהירות.

–  בקרת תנועה.

– כוח יכול לגרום לשינוי:
במהירות (החוק השני
של ניוטון) ובצורה.

– מסה  [התמדה, תנע).

2.1.3 כוח ושינוי
• התפתחות
טכנולוגית
בניצול אנרגיה
במהלך
ההיסטוריה
והשפעתה על
האנושות.
– אנרגיה במערכות
טכנולוגיות.

– מנועים והספקי
מכשירים

– אנרגיה, עבודה וחום.

– הבחנה בין כוח
לאנרגיה (כולל היבט
היסטורי של
התפתחות המושגים)

– סוגי אנרגיה (כימית,
פוטנציאלית-כובדית,
קינטית, חשמלית,
(גרעינית).

– הספק ונצילות.

– אמצעי מדידה ויחידות
מידה לגדלים פיזיקליים.

– אנרגיה במערכות חיים.

2.2 אנרגיה

2.2.1
מושגי יסוד

– מתקנים שבהם
מנוצלת אנרגיה
פוטנצ’-כובדית
(רכב הרים,
נדנדה).

– תנועת רכב,
בלימה וחיכוך.

– “בזבוז אנרגיה”
במערכת
טכנולוגית.

– תנועה באוויר
ובריק.

– המרת אנרגיה
כימית באמצעות
מנוע שרפה
פנימית וחיצונית
(מנוע הקיטור).

– אמצעי בידוד.

– קירור מנועים.

  אנרגיה פוטנצ’ – כובדית

– התלות במשקל
ובהגבהה:
היבט איכותי וכמותי.
אנרגיה קינטית

– התלות במסה
ובמהירות:
היבט איכותי וכמותי.
גלגול ושימור אנרגיה

– ניתוח אירועי.

– שימור אנרגיה
[במערכת אידיאלית
לעומת מערכת שאיננה
אידיאלית].

– קליטה ופליטה ל חום:
תהליכים הכרוכים שינוי
טמפ’ ומצבי צבירה
(קיפאון, התכה, רתיחה,
עיבוי,אידוי, התנדפות).

– דרכי מעבר חום:
הולכה, הסעה, קרינה
(במערכות דומם
ובמערכות חיים).

2.2.2
סוגי אנרגיה המרה ושימור
– משבר אנרגיה.

– היבט מדעי
(זמינות) כלכלי,
פוליטי וסביבתי
לגבי החלטות
ניצול  מקורות
אנרגיה.

• אמצעי ניצול
מקורות אנרגיה,
כגון: שמש, רוח,
מפלי מים.

• מתקני “הפקה
ואגירה” של
אנרגיה (סוללה,
מצבר, דינמו,
גנרטור)

– מקורות אנרגיה מתכלים
ומקורות שאינם מתכלים
(אנרגיית שמש, מקורות
גרעיניים, דלק פוסילי)
2.2.3
מקורות אנרגיה ניצול והעברה
– סכנת
התחשמלות
ואמצעי זהירות.
– עקרון פעולת
ריאוסטט.

• לדוגמה: נתיך,
מפסק פחת.

– זרם, מתח, זרם ישר,
זרם חילופין.

– אמצעי מדידה ויחידות
מידה.

– המטען החשמלי
ושימורו:
מוליכות, חיבור טורי
ומקבילי, התנגדות,
עומס יתר, קצר, חוק אום.

2.3
חשמל ומגנטיות

2.3.1
מושגי יסוד במעגלים       חשמליים

– בחירת מכשיר
חשמלי מתאים.

– השפעת
השימוש
באנרגיה
חשמלית על
הרגלי צריכה
ועל איכות חיים.

– בעיות
סביבתיות.

– אנרגיה חשמלית
במכשירי חשמל
ביתיים.

• מכונות ומתקנים
להמרת אנרגיה:
שנאי, גנרטור,
מנוע.

–  תחנת כוח:
(הידרוחשמלית,
רוח, גרעינית).

– הקשר בין תופעות
חשמליות לבין תופעות
מגנטיות:

– חישובי אנרגיה
חשמלית.

– הספק חשמלי.

– גלגולי אנרגיה
מאנרגיה חשמלית
לסוגי אנרגיה אחרים,
או מסוגי אנרגיה
שונים לאנרגיה
חשמלית.

2.3.2
אנרגיה חשמלית

 

–  רעש ובריאות.

• רפואה בעידן
טכנולוגי
מתקדם (אבחון מוקדם, טיפול).

• דוגמה:
אולטרסאונד.
הלייזר ברפואה
ובתקשורת.
– מאפייני גלים: אורך גל, משרעת, תדירות, גלים מחזוריים, גל עומד.

– [גלי קול: עוצמה,
התפשטות].

2.4
גלים, קרינה וחומר

2.4.1
מנגנוני העברת אנרגיה

• מכשירים וסיבים
אופטיים.
– קרינה אלקטרומגנטית.

– אור [אופטיקה
גיאומטרית יסודית].

– אינטראקציה עם
חומר: החזרה, שבירה, בליעה]

2.4.2
קרינה וחומר

מקרא:        גרעין החומר
[ ] – הרחבה והעמקה
•  – בחירת דוגמה מתוך מגוון

________________________________________________________________

תכנית הלימודים מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים, תשנ”ו, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים,

עמוד 29 מתוך 77 עמודים.