NAUKA O MUNICI, STŘELIVU A VÝBUŠNINÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAUKA O MUNICI, STŘELIVU A VÝBUŠNINÁCH"

Transkript

1 Soubor testových otázek ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu NUK O MUNII, STŘELIVU VÝUŠNINÁH Trhaviny jsou výbušniny jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace. jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je výbušné hoření. jejichž detonační rychlost je nižší než u třaskavin. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu detonují. v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat. pouze hoří a detonovat nemohou. Mezi trhaviny patří tetrazen. tetryl. pikrát olovnatý. Detonační rychlost tritolu je m/s m/s m/s. Teplota výbuchu TNT je Teplota tání TNT je Trhavina označená RDX je oktogen. hexogen. ekrazit. 1/25

2 Ekrazit je označení pro kyselinu pikrovou. oktogen. tetryl. Trhavina označená IX 2 se skládá z 73 % hexogenu, 23 % prášku l a 4 % vosku. 80 % hexogenu a 20 % prášku l. 60 % IX 1 a 40 % tritolu. Trhavina označená TD ( 42, 50 ) se používá ve výbušných střelách pěchotních zbraní. v minometných a dělostřeleckých střelách. jako náplň německých kumulativních střel. Třaskaviny jsou výbušniny jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je explozivní hoření. velmi citlivé na jednoduché iniciační podněty. jejichž detonační rychlost je vyšší než u trhavin. Iniciační podnět třaskavin může být mechanický nebo tepelný. pouze mechanický. pouze tepelný. Iniciační podnět třaskavin může být jen nápich nebo tření. jen nápich nebo náraz. také elektrická jiskra. Mezi třaskaviny patří azid olovnatý. nitroglycerin. tetryl. K výrobě rozbušek Ž se používá třaskavá rtuť a azid olova. azid olovnatý a pentrit. třaskavá rtuť a pentrit. Zahřátím třaskaviny se její citlivost snižuje. nemění. zvyšuje. 2/25

3 Nejcitlivější na úder je třaskavá rtuť a tetrazen. třaskavá rtuť a azid olovnatý. tricinát olovnatý. Tricinát olovnatý je velmi citlivý na mechanický podnět. velmi citlivý na elektrickou jiskru vzniklou i od elektrostatického výboje. málo citlivý na elektrickou jiskru. Primární náplň rozbušky Ž je azid olovnatý. třaskavá rtuť. tetrazen. Nejmenší množství třaskaviny, které přivede trhavinu k detonaci, se nazývá mezní hmotnost. mezní náplň. měrná hmotnost. Střeliviny jsou výbušniny jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace. jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je explosivní hoření. které patří k přímým primárním výbušninám. Střeliviny pro svou funkci potřebují vzdušný kyslík. nepotřebují vzdušný kyslík. potřebují vzdušný kyslík, s výjimkou raketových pohonných hmot. Zplodiny hoření působí svým tlakem na dno střely, tím jí udělí požadovanou rychlost a také jsou zdrojem reaktivní síly pro raketovou střelu. se používají jako zdroj tlakové síly pro zrychlení střely v hlavni, reaktivní sílu pro raketovou střelu vytváří kapalné pohonné hmoty. se používají jako zdroj tlakové síly pro zrychlení dělostřelecké a raketové střely. Černý prach v malém množství deflagruje, ve větším množství může detonovat. v malém množství deflagruje, detonovat může pouze dodáním energie pomocí počinové náplně. pouze deflagruje. 3/25

4 Černý prach je velmi citlivý na náraz. velmi citlivý na náraz, tření, plamen a elektrickou jiskru. velmi citlivý na tření, plamen a elektrickou jiskru. Základní složkou bezdýmných prachů je nitrocelulóza. nitroglycerin. dinitroglykol. ezdýmné prachy po iniciaci deflagrují a nejsou schopné detonace. jsou schopné detonovat při dostatečně silné iniciaci. nejsou schopné detonovat. Nitrocelulózový prach patří do skupiny prachů s těkavými rozpustidly. prachů bez těkavých rozpustidel. nitroglycerinových prachů. Do nábojů pěchotní munice se používá nitrocelulózový prach. nitroglycerinový prach. diglykolový prach. Do dělostřeleckých nábojů se používá zpravidla nitrocelulózový prach. nitroglycerinový prach. černý prach. Pyrotechnické slože jsou mechanické směsi hořlavin, okysličovadel a bezdýmných prachů. mechanické směsi hořlavin, okysličovadel a látek k dosažení světelných, zápalných a dalších účinků. mechanické směsi hořlavin a hydroxidů. Jako okysličovadlo se v pyrotechnických složích používají například oxidy a peroxidy, chromany a dvojchromany. oxidy a peroxidy, telur a uhlík. oxidy a peroxidy, uhlovodíky a uhlohydráty. 4/25

5 Jako hořlavina se v pyrotechnických složích používají uhlovodíky a uhlohydráty, oxidy a peroxidy. uhlovodíky a uhlohydráty, telur a uhlík. uhlovodíky a uhlohydráty, chromany. Světelné slože dosahují vysoké svítivosti spalováním dřevěného uhlí. dosahují vysoké svítivosti spalováním naftalenu. dosahují vysoké svítivosti při vysokých teplotách hoření. Teplota aktivovaných zápalných složí je větší jak Teplota aktivovaných dýmových složí je větší jak Pyrotechnické slože se mimo jiné používají v časových rozněcovačích a zapalovačích. se nepoužívají v časových rozněcovačích a zapalovačích. nejsou vhodné pro použití v časových zapalovačích. Termity jsou látky které vytvářejí velké množství dýmu. jejichž teplota hoření je 600. které dávají vysoké výbuchové teplo a vysokou teplotu hoření. Pyrotechnické slože jsou málo citlivé k mechanickým impulsům. velmi citlivé na mechanické impulsy. neobsahují okysličovadla. Samozápalné jsou některé pyrotechnické slože, obsahující fosfor. chloristany. síru. 5/25

6 Principem činnosti detektoru kovů, který využívá pulzně indukční elektromagnetický systém je vytvoření budícího magnetického pole a po jeho zániku měření magnetického pole tělesa. vytvoření sinusového budícího magnetického pole a současný příjem magnetického pole tělesa. měření magnetického pole země. Principem činnosti detektoru kovů, který využívá frekvenční elektromagnetický systém je vytvoření budícího magnetického pole a po jeho zániku měření magnetického pole tělesa. vytvoření sinusového budícího magnetického pole a současný příjem magnetického pole tělesa. měření zbytkového magnetismu. Detektory kovů pracující na principu činnosti pulzně - indukčního elektromagnetického systému umožňují vyhledávání elektricky vodivých těles. elektricky nevodivých těles. dutých prostor. Rozlišit druh kovu hledaného tělesa umožňují detektory pracující na principu pulzně-indukčního elektromagnetického systému. frekvenčního elektromagnetického systému. měření zemského magnetismu. Detektory kovů, jejichž chod není synchronizován se po přiblížení vzájemně ruší. se po přiblížení vzájemně neruší. nelze použít pro detekci feromagnetických předmětů. Významný zdroj rušivého signálu, který snižuje hloubkový dosah detekce, je mineralizace a vodivost země. signál vytvořený hledaným tělesem. zbytkový magnetismus. Malá cívka detektoru kovů umožňuje oproti velké cívce větší hloubkový dosah. přesnější lokalizaci tělesa. lokalizaci tělesa s menší přesností. Zvětšováním vzdálenosti cívky od terénu při detekci muničních předmětů se zvyšuje hloubkový dosah detekce. hloubka detekce nemění. snižuje hloubkový dosah detekce. 6/25

7 49 50 Vzájemné rušení několika detektorů lze omezit vypnutím akustické signalizace. změnou pracovní frekvence. nelze omezit. Určete správnou polohu cívky detektoru nad terénem při vyhledávání muničních předmětů viz obraz č. 1. viz obraz č obě dvě možnosti jsou správné. K detekci nekovových muničních prostředků lze použít detektor kovů nastavený na maximální výkon. lze použít minový bodec. nelze použít minový bodec. Ke zjištění nekovových muničních prostředků a výbušnin uložených v zemi lze použít detektor kovů nastavený na maximální výkon. lze použít půdní radar. nelze použít minový bodec. Detektory využívající principu půdního radaru lze použít pro detekci nekovových muničních prostředků. lze použít jen pro detekci kovových muničních prostředků. nelze použít pro detekci muničních prostředků. 7/25

8 54 Správný postup při vyhledávání nekovových muničních prostředků je použití minového bodce a poté vizuální prohlídka prostředí. lze použít jen pro detekci kovových muničních prostředků. vizuální prohlídka prostředí a poté použití minového bodce Minový bodec se používá při vyhledávání kovových a nekovových muničních prostředků. při vyhledávání pouze nekovových muničních prostředků. při vyhledávání pouze kovových muničních prostředků. Při vyhledávání nekovových muničních prostředků lze použít také detektor kovů nastavený na maximální citlivost, protože části rozněcovačů nekovových muničních prostředků obsahují malé kovové součásti. lze použít detektor kovů nastavený na minimální citlivost, protože části rozněcovačů nekovových muničních prostředků obsahují malé kovové součásti. nelze použít detektor kovů, protože části rozněcovačů nekovových muničních prostředků neobsahují malé kovové součásti. Půdní radary pracují na principu měření zemského magnetismu. měření magnetického pole vytvořeného hledaným tělesem. odrazu elektromagnetického vlnění od překážky. Před zahájením prací při vyhledávání nekovových i kovových muničních prostředků je třeba prohlédnout okolí, zda tam mimo jiné není umístěna nástraha. je třeba uvědomit nejbližší požární útvar. se požární útvar neuvědomuje (pouze v případě nálezu zápalné munice). Vyhledávání nekovových a kovových muničních prostředků se provádí skupinami o počtu maximálně 10 pracovníků, rozmístěných po prostoru podle konfigurace terénu. se provádí skupinami o počtu 5 pracovníků, rozmístěných libovolně po prohledávaném území. se provádí skupinami o minimálním počtu 2 pracovníků a maximálním počtu 3 pracovníků, rozmístěných tak, aby byla mezi nimi zachována bezpečná vzdálenost. Při provádění pyrotechnického průzkumu se bezpečná vzdálenost pracovních skupin určuje na základě vyhodnocení podmínek pyrotechnického průzkumu a druhu vyhledávané munice. zpracovaného technologického postupu. svobodné volby pracovníků. 8/25

9 Mezi prostředky, kterými se zjišťuje přítomnost výbušnin, patří detektor kovů. magnetometr. speciálně vycvičený pes. Detektor pracující na principu frekvenčního elektromagnetického systému lze použít k detekci výbušnin ano. ne. ano, ale musí být nastaven na maximální výkon. Technika spektrometrie řízené iontové pohyblivosti se používá pro detekci výbušnin ano. ne. jen v uzavřených objektech. Detektory výbušnin umožňují prověřit libovolný povrch nebo dutinu. jen povrch předmětu. jen duté prostory. Jedna z možností detekce výbušnin je využití půdního radaru. známé reakce výbušniny s detekční látkou. známého zabarvení roztoku vody a výbušniny. Při zjišťování přítomnosti výbušniny detektory výbušnin se nemusí dbát na to, aby prověřovaný předmět nemohl být znečištěn jinou výbušninou. se rozliší náhodné znečištění prověřovaného předmětu výbušninou. se musí dbát na to, aby prověřovaný předmět nemohl být znečištěn jinou výbušninou. itlivost detektorů výbušnin, pracujících na principu iontové techniky, je řádově mg výbušnin. pg výbušnin. g výbušnin. Detektory výbušnin pracující na principu reakce výbušniny s detekční látkou se používají na orientační určení druhu výbušniny. se používají na velice přesné určení druhu a složení výbušniny. reagují jen na výbušniny typu TNT. 9/25

10 Spolehlivá metoda detekce výbušniny je zjištění hořlavosti zkoumaného vzorku ano. jen výbušniny typu TNT. ne. Detektory výbušnin pracující na principu iontové techniky jsou schopné odběru vzorku pouze stěrem (přímý kontakt). schopné detekce výparů výbušniny. nevhodné pro výbušniny na bázi nitrocelulózy. Střídavá magnetická pole užitá k vyhledávání kovových předmětů mohou být vytvořena elektromagnetickými vlnami (např. rádiovými vlnami) nebo pulzujícími stejnosměrnými proudy. využitím mikrovlnného záření, případně ultrazvuku. pomocí rentgenového záření Správná sestava vhodných antén pro směrování a vyzáření vyráběného výkonu se v zaměřovací technice nazývá budík. cívka. sonda. Úkolem sond je vyzařování magnetických polí pro vznik vířivých proudů k vyvolání sekundárního pole, což je jakési vlastní magnetické pole obklopující kovový objekt. odražené vlnění k povrchu terénu. zbytek zemského magnetismu. Intenzitu vzniklých vířivých proudů a tím i dosažitelnou hloubku zaměření ovlivňuje další fyzikální vlastnost kovových předmětů jejich velká hmotnost. jejich vodivost. jejich orientace k severnímu magnetickému pólu. Magnetické siločáry přirozeného zemského magnetického pole se šíří jen v půdě. jen v atmosféře. obtížně v půdě. Nejlepší způsob zaměřování kovových předmětů, co se týče dosažitelné hloubky zaměření, je pulzně-indukční způsob. magnetometrický způsob. mikrovlnný způsob. 10/25

11 Magnetometrický způsob zaměřování může být použit jen pro předměty z vodivých plastů. pro železné i barevné kovy. pouze pro feromagnetické (železné) předměty. Pro vyhledávání leteckých bomb a dělostřeleckých granátů je přednostně využíván magnetometrický způsob. velkoplošné sondy detektoru kovů. mikrovlnné minohledačky. Síla magnetického pole ve vyhodnocovacích přístrojích se udává v jednotkách nanotesla (nt) a je mj. hodnotou odpovídající velikosti předmětu. magnetické deklinaci. hloubce uložení předmětu. Pro zaměřování při povrchovém hledání lze použít magnetometrii, půdní radar GPR, způsob vysílač-přijímač, způsob změny kmitočtu, způsob pulzně-indukční. způsob změny kmitočtu, překrývání dvou odlišných kmitočtů (zázněj), způsob vysílač-přijímač, způsob pulzně-indukční, způsob rezonanční. velkoplošné sondy, magnetometrii, způsob pulzně-indukční, způsob změny kmitočtu, způsob vysílač-přijímač. K hloubkovému zaměřování předmětů v zemi lze použít magnetometrii, půdní radar GPR, způsob vysílač-přijímač, způsob změny kmitočtu, způsob pulzně-indukční. velkoplošné sondy, magnetometrii, způsob pulzně-indukční, způsob změny kmitočtu, způsob vysílač-přijímač. velkoplošné sondy, velkoplošné sondy pro způsob pulzně-indukční, magnetometrie, magnetometrie s protonovou rezonancí, půdní radar GPR. Nízkofrekvenční minové hledačky, frekvenční nebo pulzní varianty, lze použít k zjišťování min s kovovým pláštěm nebo min s určitým podílem kovových částí. ke zjišťování plastových a jiných nekovových min. ke zjišťování všech protitankových min. Mikrovlnné minové hledačky pracují na principu magnetické rezonance. rozdílu dielektrických konstant zeminy a uložené miny. ultrazvukového zobrazení. 11/25

12 Signál detektoru ovlivní podstatně velikost, tvar a materiál tělesa a jeho poloha vzhledem k terénu, půdní prostředí. velikost, tvar a materiál tělesa a jeho hloubka uložení. velikost, tvar a materiál tělesa, hloubka uložení a intenzita vysílaného magnetického pole i půdní prostředí. Frekvenční varianta detektoru využívá dvojice soustředných cívek, z nichž jedna trvale vysílá magnetické pole sinusového průběhu obvykle jedné frekvence, zatímco druhá, přijímací, trvale transformuje magnetické pole na elektrický signál. využívá jedné cívky, která postupně plní funkci vysílací i přijímací. Intervaly vysílání a příjmů na sebe navazují a opakují se obvykle 100 až 500x za sekundu. využívá dvou cívek. Polarizační roviny vysílací a přijímací cívky jsou vzájemně otočeny o 90. Vazbou primárního pole se v přijímacím vinutí indukuje vyhodnotitelný signál. Pulzní varianta detektoru využívá dvojice soustředných cívek, z nichž jedna trvale vysílá magnetické pole sinusového průběhu obvykle jedné frekvence, zatímco druhá, přijímací, trvale transformuje magnetické pole na elektrický signal. využívá jedné cívky, která postupně plní funkci vysílací i přijímací. Intervaly vysílání a příjmů na sebe navazují a opakují se obvykle 100 až 500x za sekundu. využívá dvou cívek. Polarizační roviny vysílací a přijímací cívky jsou vzájemně otočeny o 90. Vazbou primárního pole se v přijímacím vinutí indukuje vyhodnotitelný signál. o je to výbuch? výbuch je změna trhaviny z pevného skupenství na plynné. výbuch je rychlý fyzikální nebo fyzikálně-chemický děj, který vede k náhlému uvolnění energie. výbuch je takový děj, kdy se energie obsažená v chemických vazbách výbušniny přemění na teplo. 88 Které podmínky určují možnost chemického výbuchu? chemický výbuch je možný pouze při stálém dodávání energie z vnějšku soustavy, endotermičností chemické reakce, samovolných šířením chemické reakce, možností přeměny tepelné energie v mechanickou (vývoj plynů). chemický výbuch je podmíněn velkou rychlostí chemické přeměny, exotermičností chemické reakce (vysokou teplotou), samovolných šířením chemické reakce, možností přeměny tepelné energie v mechanickou (vývoj plynů). chemický výbuch je podmíněn velkou rychlostí chemické přeměny, exotermičností chemické reakce (vysokou teplotou), pokud se reakce nerozšíří v celém objemu. 89 Jaké jsou hlavní druhy výbušné přeměny? explozivní hoření, detonace. výbuch, expanze, hoření. exploze, imploze. 12/25

13 o je to detonace? je to výbušná přeměna, která je charakterizována tím, že probíhá na detonační vlně. je to výbušná přeměna, která je charakterizována tím, že probíhá větší rychlostí než je rychlost zvuku za místních podmínek v detonační vlně. je to výbušná přeměna, která je charakterizována tím, že probíhá menší rychlostí než je rychlost zvuku v detonační vlně. o je to explozivní hoření? je to výbušná přeměna, která je charakterizována tím, že za atmosférického tlaku neprobíhá, popřípadě samovolně ustává. je to výbušná přeměna, která je charakterizována tím, že za atmosférického tlaku probíhá rychlostí mm/sec. jen zřídka přesahuje rychlost 100 m/sec. je to výbušná přeměna, která je charakterizována tím, že probíhá větší rychlostí než je rychlost zvuku za místních podmínek v detonační vlně. Výbušniny se rozdělují na střeliviny, trhaviny, třaskaviny, pyrotechnické slože. střeliviny, třaskaviny, trhaviny, černý prach. černý prach, trhaviny, třaskaviny. Jaké jsou druhy počátečního impulzu? náraz, plamen, tření, jiskra. tepelný, mechanický, elektrický, světelný a podnět způsobený detonací jiné výbušniny. detonace, deflagrace. o jsou to střeliviny? jsou to pevné (tuhé) látky, kdy při jejich hoření dochází k samovolným detonacím. jsou to pevné (tuhé) látky, které jsou schopné uvolňovat při svém hoření plyny o vysokém tlaku a teplotě. Při svém hoření nepotřebují vzdušný kyslík. jsou to pevné (tuhé) látky, které ke svému hoření potřebují vzdušný kyslík. Střeliviny obecně dělíme na prachy, tuhé pohonné hmoty a pyrotechnické slože. prachy a tuhé pohonné hmoty raketových motorů. prachy, tuhé pohonné hmoty a kapalné pohonné hmoty. 96 ezdýmné prachy se dělí na nitroglycerínové, nitrocelulózové, diglykolové a gudolové prachy. černé prachy, nitroglycerínové, nitrocelulózové, diglykolové a gudolové prachy. aromatické nitrosloučeniny, aminosloučeniny a dusičné estery. 97 Tuhé pohonné hmoty se dělí na nitrogycerínové a diglikolové pohonné hmoty. hypergolické a hypogolické. homogenní a heterogenní. 13/25

14 o je to černý prach? černý prach je bezdýmný nitrocelulózový prach obarvený grafitem. černý prach je směs dusičnanu draselného, síry a dřevného uhlí. černý prach je směs oxidu hořčíku, dřevného uhlí a síry. Z jakého důvodu se grafituje černý prach? z důvodu snížení vývinu kouře po výstřelu. snižuje navlhavost černého prachu a odvádí elektrostatický náboj. z důvodu optického rozlišení od běžného nitrocelulózového prachu. o jsou to trhaviny? trhaviny jsou výbušniny, jejichž typem výbušné přeměny je hoření. trhaviny jsou výbušniny, jejichž hlavním typem výbušné přeměny je fyzikální výbuch. trhaviny jsou výbušniny, jejichž hlavním typem výbušné přeměny je detonace. Jak se trhaviny dělí podle fyzikálního stavu? trhaviny se dělí na důlní, vojenské a průmyslové. trhaviny se dělí na kapalné, pevné (sypké nebo monolitní), plastické. trhaviny se dělí na kapalné, pevné (sypké nebo monolitní, plastické a plynné. Jak se dělí trhaviny podle použití? trhaviny se podle použití dělí na vojenské a průmyslové. trhaviny se podle použití dělí použití na důlní, důlně skalní a pro vodní práce. trhaviny se podle použití dělí na trhaviny používané v zimním a letním období. o jsou to třaskaviny? jsou to pevné (tuhé) látky, které jsou schopné uvolňovat při svém hoření plyny o vysokém tlaku a teplotě. Při svém hoření nepotřebují vzdušný kyslík. jsou výbušniny, které k iniciaci potřebují značný počáteční impulz. třaskaviny jsou látky, které jsou velice citlivé na počáteční impulz a jsou schopné od prostého počátečního impulzu detonovat. o je to akcelerace výbušné přeměny jedná se o přidávání akcelerátorů do výbušniny za účelem zvýšení detonační rychlosti. jedná se o stupňování, zrychlování výbušného rozkladu k dosažení mezní hodnoty rozkladu - dosažení konstantní detonační rychlosti. jedná se o přenos detonační rázové vlny mezi náložemi, které jsou vzájemně odděleny inertním materiálem. o je to mezní náplň třaskaviny? rozumíme jím nejmenší množství třaskaviny, která za určitých podmínek přivede trhavinu k detonaci. rozumíme jím největší množství třaskaviny, které lze bezpečně laborovat do muničního prvku, aby nedošlo k samovolnému výbuchu třaskaviny v důsledku vnitřního pnutí. rozumíme jím největší množství třaskaviny, která je schopná iniciace minimálním počátečním impulzem. 14/25

15 o jsou to pyrotechnické slože? pyrotechnické slože jsou mechanické směsi látek, které při vhodné iniciaci spolu exotermicky reagují. pyrotechnické slože jsou mechanické směsi všech ostatních druhů výbušnin, které se nepoužívají ve vojenské munici. pyrotechnické slože jsou mechanické směsi speciálních druhů třaskavin a trhavin. Z čeho se skládají pyrotechnické slože? pyrotechnické slože se skládají ze směsi speciálních druhů třaskavina a trhavin. pyrotechnické slože jsou mechanické směsi všech ostatních druhů výbušnin, které se nepoužívají ve vojenské munici. pyrotechnické slože se skládají z hořlavin, oxidovadel (okysličovadel) a přídavných látek. Zápalky dělíme na mechanické. mechanické, elektrické. mechanické, elektrické a kombinované. Mechanické zápalky jsou se středovým zápalem. se středovým zápalem nebo s okrajovým zápalem. s okrajovým zápalem. Jaké jsou základní mechanické části zápalek? kalíšek, slož, fólie. kalíšek, slož, kovadlinka. kalíšek, slož, kovadlinka, fólie. Roznětky se dělí na nápichové, třecí a tlakové (pneumatické). nápichové, třecí a elektrické. nápichové, třecí a nárazové. Roznětky nápichové se dělí na okamžité, mžikové a časové. okamžité, časové a se zpožděním. okamžité a časové. Rozbušky se dělí na zážehové, nápichové, elektrické, tlakové (pneumatické) a nárazové. zážehové, nápichové, elektrické, tlakové (pneumatické), nárazové, kombinované a třecí. zážehové, nápichové, elektrické, tlakové (pneumatické), nárazové, třecí a můstkové. 15/25

16 o znamená zkratka TP? jedná se o cvičnou munici (Training Practice). jedná se o protipancéřovou zápalnou munici (Thermal Penetrator). jedná se o munici s obsahem sypké termobarické trhaviny (Thermobaric Powder). Zážehová rozbuška se skládá z dutinky, třaskaviny (primární náplň), trhaviny (sekundární náplň). dutinky, třaskaviny (primární náplň), trhaviny (sekundární náplň) a zesilující náplně. dutinky, pojistky, třaskaviny (primární náplň), trhaviny (sekundární náplň). K čemu slouží zápalnice? zápalnice slouží k iniciaci rozbušek. zápalnice slouží k přenosu plamene, k roznětu zážehových rozbušek nebo černého prachu. zápalnice slouží k iniciaci imitační munice. K čemu slouží bleskovice? bleskovice slouží k přímému přenosu detonace z jednoho místa na druhé vzdálené místo. bleskovice slouží k iniciaci roznětek. bleskovice slouží k přenosu plamene. Jaké jsou základní technologie laborace výbušnin (trhavin)? lisování, lití, pěchování. lisování, lití, nalévání. lisování, lití, šnekování. Podle celkového uspořádání dělíme vojenské střelivo na tříštivé, trhavé, protipancéřové, zápalné. střelivo jednotné, střelivo dělené. střelivo základního uspořádání, pomocného uspořádání a speciálního uspořádání. Výkonové imitační prostředky můžeme rozdělit podle výstupního efektu na světelné, dýmové, zvukozábleskové a imitace funkce zbraní. osvětlovací, zápalné, dýmové. detonující, nedetonující. Podle způsobu stabilizace střely na dráze letu se rozlišují střely na nestabilizované, stabilizované. stabilizované rotací, stabilizované aerodynamicky (šípově, náběžnou hranou). řízené, neřízené. Nábojnice dělíme podle tvaru na cylindrické, kónické, hranaté. válcovité, kuželovité, lahvovité. krátké, dlouhé, velmi dlouhé. 16/25

17 Podle funkčního principu rozdělujeme zapalovače na nárazové, časovací, nekontaktní, dvojité. elektrické, časovací, kombinované. mechanické, elektronické, adiabatické. Podle výstupního impulzu dělíme zapalovače na zápalné, tříštivé. piezoelektrické, adiabatické, mechanické. roznětné, rozbušné. Podle umístění na dělostřeleckých střelách dělíme zapalovače na hlavové, boční, dnové. hlavové, dnové, kombinované. hlavové, dnové, dvojité. Úkolem vodící obroučky je vedení střely v hlavni. znemožnění rotace střely. utěsnění prachových plynů na celé dráze střely v hlavni. Jaký je nejvýhodnější materiál na výrobu vodících obrouček elektrolytická měď nebo měkké spékané železo FES. šedá litina. hliníkové a titanové slitiny. Jaký druh stabilizace se používá u šípových střel? rotace. křídlová stabilizace. nejsou stabilizovány. Detonační rychlost trhaviny se s hustotou zpravidla zvyšuje. snižuje. nemění. Podmínky skladování ovlivňují záruční dobu munice. fyzikální a chemickou stabilitu výbušnin. výbušniny neovlivňují, pokud jsou v hermetickém obalu. Stabilita výbušnin je přímo úměrná stáří munice. je určena rychlostí stárnutí tj. tempem fyzikálních a chemických změn. se po určité době již nemění. 17/25

18 Vlhkost vzduchu je určena časovým obdobím, během kterého jsou zachovány rozhodující funkční vlastnosti ve stanovených mezích a systém je plně funkční. je určena časovým obdobím, během kterého jsou zachovány rozhodující funkční vlastnosti, ne však již ve stanovených mezích a systém je bezpečný, nemusí být plně funkční. je určena časovým obdobím, kdy je během provozu munice zaručena jeho bezpečnost, nikoli funkčnost. ezpečnostní životnost výbušnin je určena časovým obdobím, během kterého jsou zachovány rozhodující funkční vlastnosti ve stanovených mezích a systém je plně funkční. je určena časovým obdobím, během kterého jsou zachovány rozhodující funkční vlastnosti, ne však již ve stanovených mezích a systém je bezpečný, nemusí být plně funkční. je určena časovým obdobím, kdy je během provozu munice zaručena jeho bezpečnost, nikoli funkčnost. itlivost výbušniny se s rostoucí teplotou zvyšuje. snižuje. nemění. itlivost výbušniny, se při změně skupenství z pevného na kapalné zvyšuje. snižuje. nemění. Obecně, se citlivost výbušniny s klesající laborační hustotou zvyšuje. snižuje. nemění. itlivost výbušniny se s příměsí senzibilizátoru zvyšuje. snižuje. nemění. itlivost výbušniny, se s příměsí flegmatizátoru zvyšuje. snižuje. nemění. Stabilizátory se přidávají do výbušnin, aby potlačovaly rozklad nebo reagovaly s produkty rozkladu za vzniku chemicky neutrálních sloučenin. zvyšovaly mechanickou pevnost trhavin zpevněním intermolekulárních vazeb. udržovaly stabilní podmínky skladování. Základním stabilizátorem je obal. 18/25

19 ktivační energie je minimální energie potřebná k přivedení výbušniny k stabilní výbušné přeměně. minimální energie spouštěcí rozkladné procesy ve výbušnině. minimální energie potřebná k iniciaci muničního elementu v daném obalu, je základním parametrem hodnocení bezpečnosti obalů munice. Kyslíková bilance výbušniny ovlivňuje množství zplodin výbuchu. ovlivňuje složení výbuchových zplodin a jejich toxicitu. ovlivňuje rychlost výbušné přeměny, musí být pro úplnou výbušnou přeměnu vždy kladná, neboť výbuch je natolik rychlý, že nestačí spotřebovávat vzdušný kyslík. Šablonace WP na zápalné munici označuje, že munice je ošetřena proti povětrnostním vlivům (Weather Proofed). označuje, že munice obsahuje toxické látky rozpustné ve vodě (Water Polutant). označuje, že munice obsahuje bílý fosfor (White Phosporous). Generátor dnového výtoku dálkové dělostřelecké střely, uděluje střele dodatečné zrychlení tahem raketového motoru. zvyšuje velikost spalovací komory dělostřeleckého systému, umožňuje spalování střeliviny po celou dobu pohybu střely v hlavni, tím zvyšuje úsťovou rychlost střely. snižuje vliv turbulentního proudění vzduchu za střelou na odpor vzduchu proti pohybu střely. o je to kartáč (kartáčová střela), střela s tříštivým nebo zápalným účinkem. Plní se samostatnými ničivými prvky, jež jsou vymeteny ve stanoveném bodě dráhy letu. střela speciálního určení sloužící k rychlému čištění hlavně výstřelem. Obsahuje abrazivní složku v pojivu lubrikačního materiálu. střela s tříštivým účinkem. Plní se samostatnými ničivými prvky a slouží k ničení nechráněné živé síly v bezprostřední blízkosti zbraně. o je to šrapnel (šrapnelová střela) jedná se o střelu s tříštivým účinkem. Plní se samostatnými ničivými prvky a slouží k ničení nechráněné živé síly v bezprostřední blízkosti zbraně. jedná se o střelu s účinnou náplní (samostatnými ničivými prvky a slouží k ničení nechráněné živé síly), která má být v požadovaném okamžiku vymetena. hovorové označení pro střepinu (střepinovou střelu). Granát všeobecné označení všech druhů dělostřeleckých střel. druh munice, který je konstruován buď k házení rukou (ruční granát), nebo k vystřelování z různých druhů granátometů. anglosaská hmotnostní jednotka používaná k měření hmotnosti navážky prachové náplně (gr). 19/25

20 Nábojnice je muniční celek, který slouží k provedení jednoho výstřelu. je část náboje, v níž je uložen zápalkový šroub a prachová náplň (u jednotného náboje i střela). je sestava muničních prvků, nezbytná k tomu, aby byla střele udělena požadovaná rychlost popř., byl vytvořen efekt výstřelu. Nábojka je muniční celek, který slouží k provedení jednoho výstřelu. je sestava muničních prvků, nezbytná k tomu, aby byla střele udělena požadovaná rychlost popř., byl vytvořen efekt výstřelu. je část náboje, v níž je uložen zápalkový šroub a prachová náplň (u jednotného náboje i střela). Submunice zkrácené označení pro ponorkovou munici submarine ammunition. šipky, kuličky či válečky vymetené ze šrapnelové střely. druh munice, která se ke splnění svého účelu odděluje od zkompletovaného celku (vymetením z kontejnerové střely, kazetové hlavice, kontejneru apod.). Kontejnerová střela je střela, která nese náklad submunice, která je v určitém, předem stanoveném okamžiku letu ze střely vymetena. takový typ munice, jehož přeprava a odpálení je prováděna z unifikovaného kontejnerového systému (US). druh munice, která se ke splnění svého účelu odděluje od zkompletovaného celku. Mezní bezpečná pádová výška je maximální přípustná výška pro náhodný pád munice, uložené volně nebo v obalu, při němž nedojde ani k částečnému odjištění zapalovače. Takovou munici lze použít ke střelbě, nedošlo-li pádem k mechanickému poškození některé části náboje. maximální přípustná výška pro náhodný pád munice uložené volně nebo v obalu, při němž nedojde k předčasné funkci munice, a která ještě umožňuje její bezpečný odsun k ničení. maximální výška hranice skladované munice, při které nemůže nastat samovolný pád munice volně uložené nebo v obalu. Mezní funkční pádová výška je maximální přípustná výška pro náhodný pád munice uložené volně nebo v obalu, při němž nedojde k předčasné funkci munice, a která ještě umožňuje její bezpečný odsun k ničení. Maximální výška hranice skladované munice, při které nemůže nastat samovolný pád munice volně uložené nebo v obalu. Maximální přípustná výška pro náhodný pád munice, uložené volně nebo v obalu, při němž nedojde ani k částečnému odjištění zapalovače. Takovou munici lze použít ke střelbě, nedošlo-li pádem k mechanickému poškození některé části náboje. 20/25

21 Náboj je muniční celek, který slouží k provedení jednoho výstřelu. je část náboje, v níž je uložen zápalkový šroub a prachová náplň (u jednotného náboje i střela). je sestava muničních prvků, nezbytná k tomu, aby byla střele udělena požadovaná rychlost popř., byl vytvořen efekt výstřelu. vičná munice je druh munice pomocného určení, která slouží k výcviku. V některých případech obsahuje prachovou (výmetnou) náplň a ve střele redukovanou, imitační nebo inertní náplň, popř. nemá střelu. druh munice pomocného určení, která slouží k výcviku. Vždy však zcela inertní. druh munice pomocného určení, která se používá k výcviku ve střelbě nebo ke zkušebním účelům. U některého střeliva obsahuje prachovou náplň a ve střele inertní náplň. Manipulační výška maximální přípustná výška pro náhodný pád munice, uložené volně nebo v obalu, při němž nedojde ani k částečnému odjištění zapalovače. Takovou munici lze použít ke střelbě, nedošlo-li pádem k mechanickému poškození některé části náboje. maximální výška hranice skladované munice, při které nemůže nastat samovolný pád munice volně uložené nebo v obalu. výška spodního okraje muničního obalu nebo jednotlivého kusu munice, popř. její části, nad podlahou (terénem) při manipulaci. V praxi nesmí manipulační výška překročit mezní bezpečnou pádovou výšku. Munice speciálního určení munice, která je určena pro speciální bojové jednotky. munice, která nemá přímý ničivý účinek, ale napomáhá vedení bojové činnosti, popř. ztěžuje činnost protivníka. Je to např. osvětlovací munice, signální munice, dýmotvorná munice a agitační munice. munice, která je určena k ničení (vyřazení) cíle speciálním efektem. Je to např. jaderná munice, chemická munice, biologická munice. Nuby jsou vodící výstupky na těle střely, které zajišťují vedení přední části střely v hlavni. prvky na těle střely, které snižují aerodynamický odpor střely za letu. prvky na těle střely, které udělují střele rotaci. Labyrintové těsnění na těle dělostřelecké miny zabezpečuje udělení dělostřelecké mině rotaci. snížení úniků zplodin hoření prachové náplně kolem těla miny. snížení rychlosti pohybu dělostřelecké miny v hlavni minometu při nabíjení. o zajišťují středící (sestřeďovací) nákružky? utěsňují prachové plyny za střelou v hlavni. zajišťují souosost střely s vývrtem hlavně. udělují střele rotaci. 21/25

22 160 o je to odměďovač? odměďovač je prvek nábojky ve formě drátu nebo fólie, která se při výstřelu odpaří a snižuje zamědění vývrtu hlavně při střelbě střelou s měděnou vodící obroučkou. odměďovač je speciální kartáčová střela zajišťující odmědění hlavně zbraně. odměďovač je přípravek pro odměďování hlavně zbraně aplikovaný po střelbě při technické údržbě č Jaké další prvky může obsahovat nábojka dělostřelecké munice mimo bezdýmného prachu nábojka nesmí obsahovat další prvky z důvodu zanášení vývrtu hlavně. odměďovač, zažehovač, promazávač, tlumič výšlehu plamene, krytky, distanční vložky. měřič teploty pro výpočet opravy úsťové rychlosti střely v závislosti na změně teploty prachové náplně Jaký je nejčastější tvar dělostřeleckých min? válcového tvaru. kapkovitého tvaru. soudkovitého tvaru. Jakou úlohu plní Makarovova (protipancéřová) čepice brání sklouznutí střely po šikmém pancíři. zajišťuje lepší balistické parametry střely za jejího letu. jedná se o konstrukční prvek střely, který se před střelbou snímá. Zajišťuje ochranu tvrdého jádra střely při přepravě. o je to stopovka? jedná se o zařízení (pyrotechnickou slož) umístěné ve dně nebo na zadní části střely, které umožňuje sledovat střelu před a po vystřelení střely. jedná se o zařízení (pyrotechnickou slož) umístěné ve dně, v boku nebo na zadní části střely, která označí dopad střely hořením. jedná se o zařízení (pyrotechnickou slož) umístěné ve dně nebo na zadní části střely, umožňující po potřebnou dobu sledovat dráhu letu střely. Z kterých částí se skládá ruční granát? tělo granátu, účinná (bojová) náplň, zapalovač, vrhová pojistka. tělo granátu, účinná (bojová) náplň, zapalovač. tělo granátu, zapalovač. Nekontaktní zapalovače umožňují bezkontaktní časování na automatickém časovacím zařízení na ústí hlavně. umožňují dosáhnout iniciace střely v optimální, popřípadě vhodné vzdálenosti cíle. používají se výhradně při střelbě na vzdušné cíle v leteckých a protiletadlových řízených střelách. 22/25

23 Piezoelektrický zapalovač je opatřen piezočlánkem, který transformuje mechanický impulz od nárazu na cíl na vysokonapěťový elektrický impulz. je opatřen zásobníkovým zdrojem elektrické energie aktivovaným při výstřelu. vytváří na piezoelektrickém článku i při relativně malém namáhání velký náboj. Přenos detonace inertním prostředím neprobíhá, pokud má prostředí větší hustotu než primární (aktivační) nálož. probíhá i v případě, že jsou nálože od sebe značně vzdáleny. Vzdálenost, na kterou se detonace přenáší, závisí na řadě faktorů. je přímo podmíněn velikostí sekundární (aktivované) nálože. Střeliviny jsou látky, které umožňují pouze hoření. mohou za určitých podmínek přecházet z hoření v detonaci, nebo může být detonace střeliviny vyvolána detonační vlnou. vždy v uzavřeném prostoru detonují, neboť měrný objem plynů vytváří detonační tlak na reakční vrstvě střeliviny. Jaké typy nábojek existují pro dělostřeleckou munici jednotná, přeměnná. lahvovitého tvaru, válcového tvaru, konického tvaru. kovová (mosazná, železná), plastová (celospalitelná, polospalitelná). erodynamicky stabilizovaný dělostřelecký minometný náboj se skládá ze zapalovače, těla dělostřelecké miny s náplní, úplného stabilizátoru, náplně miny, základní prachové náplně, dílčích (přeměnných) prachových náplní. z těla dělostřelecké miny, trubky stabilizace, bojové náplně. ze zapalovače, těla dělostřelecké miny, měděné vodící obroučky, úplného stabilizátoru, trhaviny v těle miny a základní prachové náplně. Munice je označována raženými znaky a šablonováním, přičemž rozhodující význam má šablonování. raženými znaky a šablonováním, přičemž rozhodující význam mají ražené znaky. raženými znaky a šablonováním, přičemž ražené znaky a šablonování musí být shodné. Jakými hlavními účinky se projevuje výbuch termobarické munice? zvukem a zábleskem. vzdušnou rázovou vlnou a emisí vysokého tepelného záření. masivním střepinovým účinkem a tlakovou vlnou. Která munice využívá mimo kyslíku obsaženého ve vlastní trhavině také kyslík z okolního vzduchu? munice obsahující trhaviny s přídavkem močoviny. munice s obsahem dýmových složí. termobarická munice. 23/25

24 Jaké je využití azidu olovnatého ve vojenské munici? používá se jako náplň v rozbuškách. používá se jako hlavní bojová náplň munice. používá se jako náplň roznětek a zápalek. Z hlediska reakce mezi třaskavinami a kovy je nejvhodnější použít azid olovnatý hliník. azid olovnatý měď. třaskavá rtuť - hliník. o znamená zkratka DPIM? jedná se o dvojúčelovou prostorovou imitační cvičnou munici. jedná se o dvojúčelovou zdokonalenou munici (submunice s tříštivým a kumulativním účinkem). jedná se o dvojúčelovou munici naváděnou po infračerveném paprsku. o znamená zkratka HET? jedná se o munici s kumulativním účinkem (High Explosive nti-tank). jedná se o munici průbojnou protipancéřovou (High Efficiency nti-tank). jedná se o značkovací munici (High Effect ir Tracer). 179 o znamená zkratka SMK? jedná se o naváděnou kontejnerovou munici (Smart-Munition Kontainer). jedná se o submunici ničící kinetickou energií (Sub-Munition Kinetic). jedná se o dýmovou munici (Smoke). 180 o znamená zkratka MP? jedná se o polopancéřovou munici (Medium Penetration). jedná se o víceúčelovou munici (Multi Purpose). jedná se o munici s předfragmentovanými střepinami (Munition prefragmented). 181 o znamená zkratka ILL? jedná se o speciální přepravní kontejnery s municí pro zásobování ze vzduchu (Immediately Logistisc Loads). jedná se o pozemní minu iniciovanou infračerveným laserem (Infrared Laser Landmine). jedná se o osvětlovací munici (Illuminating). 182 o znamená zkratka HEI? jedná se o tříštivotrhavou zápalnou munici (High Explosive Incendiary). jedná se o kumulativní zápalnou munici (Hollow Explosive Incendiary). jedná se o osvětlovací munici s vysokou svítivostí (High Energy Illuminating). 24/25

25 183 o znamená zkratka PFSDS - T? jedná se o cvičnou protipancéřovou průbojnou munici s oddělitelným pouzdrem s denní a noční signalizací (rmour-piercing Fin-Stabilised Dual Simulation-Training. jedná se o protipancéřovou průbojnou šípově stabilizovanou munici s oddělitelným pouzdrem (rmour-piercing Fin-Stabilised Discarding Sabot Traser. jedná se o stabilizovanou protipěchotní tříštivou munici s oddělitelným pouzdrem (ntipersonal Fragmentation Stabilised Dicarding Sabot - Traser). 25/25

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou.

332. Trhaviny zapáleny volně na vzduchu a) detonují, b) v malém množství hoří, ve větším množství mohou detonovat, c) pouze hoří a detonovat nemohou. 331. Trhaviny jsou výbušniny a) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je detonace, b) jejichž charakteristickou výbušnou přeměnou je výbušné hoření, c) jejichž detonační rychlost je nižší než u třaskavin.

Více

NAUKA O MUNICI, STŘELIVU A VÝBUŠNINÁCH obrazová část

NAUKA O MUNICI, STŘELIVU A VÝBUŠNINÁCH obrazová část Soubor testových otázek ke zkouškám odborné způsobilosti žadatelů o vydání vyššího muničního průkazu NUK O MUNII, STŘELIVU VÝUŠNINÁH obrazová část 1 Střela 122 mm ED obsahuje účinnou dýmovou náplň fosfor

Více

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531

Zobrazený rozněcovač se používá u. a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 301 Zobrazený rozněcovač se používá u 302 a. Glass mine 43 b. T Mi-35 c. Topf mine A 4531 Zobrazený rozněcovač T. Mi.Z.43 má stav součástek 303 a. po úplné adjustaci do miny b. při nájezdu na minu c. po

Více

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016

Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016 Otázky k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Obor: Zbraně a munice pro AR 2015/2016 SKUPINA A 1. Zbraně: Vysvětlete postup sestrojení konstrukčního tlaku při návrhu hlavně palné zbraně.

Více

Zobrazený náboj má zkrácené označení a. 100 mm EPrSv b. 100 mm JPrSv c. 100 mm JPpSv 152

Zobrazený náboj má zkrácené označení a. 100 mm EPrSv b. 100 mm JPrSv c. 100 mm JPpSv 152 151 Zobrazený náboj má zkrácené označení a. 100 mm EPrSv b. 100 mm JPrSv c. 100 mm JPpSv 152 Zobrazený náboj je opatřen zapalovačem 153 a. nz 41 b. nz 11 c. nz 42 + rp Střela zobrazeného náboje obsahuje

Více

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008

ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 ZÁKLADY LOMAŘSTVÍ 3.4.2008 Základní složky trhavin Látky výbušné estery kyseliny dusičné, aromatické nitrolátky Nytroglycerin olej. Kapalina, těkavá, tuhne při 10 C, citlivá, detonační rychlost 8500m/sec

Více

Bezpeč nostní značky Zvláštní ustanovení. Zvláštní. ustanovení 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2, 7.3.2 4.2.5.

Bezpeč nostní značky Zvláštní ustanovení. Zvláštní. ustanovení 3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 3.5.1.2 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5.2, 7.3.2 4.2.5. UN Třída Klasifi kód Obalová skupina Bezpeč nostní značky Omezené a vyňaté množství Pokyny pro Balení pro obaly Ustanovení o společném Přemístitelné cisterny a kontejnery pro volně ložené látky Pokyny

Více

Letecká bomba USA GP 1000 LB s dlouhodobým časovým zapalovačem má hmotnost trhaviny

Letecká bomba USA GP 1000 LB s dlouhodobým časovým zapalovačem má hmotnost trhaviny 251 Letecká bomba USA GP 1000 LB s dlouhodobým časovým zapalovačem má hmotnost trhaviny 252 a. 252 kg TNT b. 300 kg TNT c. 220 kg amatolu BETAB-150 DS sovětské výroby je 253 a. letecká bomba b. letecká

Více

POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE PRO MINOMETY

POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE PRO MINOMETY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE PRO MINOMETY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NA KONSTRUKČNÍ BEZPEČNOST MUNICE PRO MINOMETY Základem pro tvorbu

Více

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz

Klasifikace nebezpečných věcí ADR. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Klasifikace nebezpečných věcí ADR Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz Úvod Přeprava látek a předmětů, které svými vlastnostmi mohou ohrozit zdraví

Více

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně) PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně) 1. PŘÍPRAVA a) Fyzikální část zabezpečuje podmínky pro styk reagentů vytvořením kontaktních ploch paliva s kyslíkem (odpaření, smíšení) vnější nebo vnitřní tvorba směsi ohřátím

Více

Barevné značení a šablonování střel

Barevné značení a šablonování střel Německé letecké a protiletecké střelivo ráže 20 mm mjr. Václav Bilický Barevné značení a šablonování střel Popisné šablonování Zapalovače Nárazový mechanismus AZ 1502 Autodestrukce- Zerleger Zápalky nábojek

Více

Kategorie a kódy SVMe

Kategorie a kódy SVMe 10 Kategorie a kódy SVMe Kategorie SVMe dle Vyhlášky č.210/2012 Sb. Kód uváděný v žádosti Zbraně s hladkým vývrtem a ráží menší než 20 mm, další zbraně a samočinné zbraně s ráží 12,7 mm (ráže 0,50 palce)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Kriminalistická pyrotechnika Označení materiálu:vy_32_inovace_fry15 Datum

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 5. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Výbušné

Více

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2017/C 118/02)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) (Text s významem pro EHP) (2017/C 118/02) C 118/4 CS Úřední věstník Evropské unie 12.4.2017 Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot Snímače hladiny Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora Základní pojmy Použití snímačů hladiny (stavoznaků) měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot O výběru vhodného snímače rozhoduje požadovaný rozsah

Více

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu Odstředivý regulátor předstihu zážehu Legenda: 7-základová deska odstředivého regulátoru, 8-čep otočného závaží, 9-otočné závaží, 10- pružina, 11- kulisa s vačkou, Rozdělovač zapalovacích impulsů s odstředivým

Více

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO)

MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD červen 2004 MUNICE RÁŽE 9 mm (NÁBOJ 9 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Principy chemických snímačů

Principy chemických snímačů Principy chemických snímačů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_05_AUT_99_principy_chemickych_snimacu.pptx Téma: Principy chemických snímačů

Více

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Výstřel z malorážové zbraně a jeho charakteristiky Róbert Jankových (jankovych@fme.vutbr.cz ) Brno, 9. října 2012 Studijní literatura https://e-ballistics.com Bezpečná

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Reaktivní pěchotní plamenomety RPO-A, RPO-Z, RPO-D Čmelák (Реактивные пехотные огнеметы РПО-А, РПО-З, РПО-Д Шмель )

Reaktivní pěchotní plamenomety RPO-A, RPO-Z, RPO-D Čmelák (Реактивные пехотные огнеметы РПО-А, РПО-З, РПО-Д Шмель ) Reaktivní pěchotní plamenomety RPO-A, RPO-Z, RPO-D Čmelák (Реактивные пехотные огнеметы РПО-А, РПО-З, РПО-Д Шмель ) Určení: K ničení nekryté živé síly, palebných postavení, polních opevnění, automobilní

Více

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Zkušební laboratoř Jilmová 759/12, Praha 3 - Žižkov

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Zkušební laboratoř Jilmová 759/12, Praha 3 - Žižkov Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř pyrotechniky Poličské strojírny a.s., Polička Bořiny Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Laboratoř je

Více

12/2017 Sb. VYHLÁKA. ze dne 16. ledna 2017, kterou se mění vyhláka č. 99/1995 Sb., o skladování výbunin, ve znění pozdějích předpisů

12/2017 Sb. VYHLÁKA. ze dne 16. ledna 2017, kterou se mění vyhláka č. 99/1995 Sb., o skladování výbunin, ve znění pozdějích předpisů 12/2017 Sb. VYHLÁKA ze dne 16. ledna 2017, kterou se mění vyhláka č. 99/1995 Sb., o skladování výbunin, ve znění pozdějích předpisů Český báňský úřad stanoví podle 22 odst. 6, 29 odst. 3 a 30 odst. 2 zákona

Více

Nedestruktivní metody 210DPSM

Nedestruktivní metody 210DPSM Nedestruktivní metody 210DPSM Jan Zatloukal Diagnostické nedestruktivní metody proces stanovení určitých charakteristik materiálu či prvku bez jeho destrukce pomocí metod založených na principu interakce

Více

KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY

KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ TŘÍDY 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Balistika Označení

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Balistika Označení Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Martin Fryauf Název materiálu: Balistika Označení materiálu:vy_32_inovace_fry13 Datum vytvoření: 27. 10.

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO)

MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD prosinec 2003 MUNICE 7,62 mm (NÁBOJ 7,62 mm NATO) Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy

Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy Kapitola 2.2 Zvláštní ustanovení pro jednotlivé třídy 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým

Více

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství Výška dráhy střely y [m] VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství 0.03 10 Přechodová a vnější balistika HPZ 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0 1 0.5 60 0 40 Stranová odchylka z [m] -0.5-1 0 20 Dráha střely

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Systémy analogových měřicích přístrojů

Systémy analogových měřicích přístrojů Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 11. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized.

COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized. COPYRIGHT WARNING: Further dissemination of the photographs in this publication is not authorized. Vzhledem k současné situaci, která zapříčiňuje neustálý rozmach zastavěného území a zejména intenzivní

Více

ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY

ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ŽENIJNÍ ROZNĚCOVADLA VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY

1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY 1. PROCES A PODMÍNKY HOŘENÍ, HOŘLAVÉ LÁTKY V této kapitole se dozvíte: Jak lze definovat hoření? Jak lze vysvětlit proces hoření? Jaké jsou základní podmínky pro hoření? Co jsou hořlavé látky (hořlaviny)

Více

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ

SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ SHRNUTÍ A ZÁKLADNÍ POJMY chemie 8.ročník ZŠ 1. ČÍM SE ZABÝVÁ CHEMIE VLASTNOSTI LÁTEK, POKUSY - chemie přírodní věda, která studuje vlastnosti a přeměny látek pomocí pozorování, měření a pokusu - látka

Více

3. cvičení. Chemismus výbušnin. Trhací práce na lomech

3. cvičení. Chemismus výbušnin. Trhací práce na lomech 3. cičení Chemismus ýbušnin Trhací práce na lomech Požadaky na průmysloé trhainy: 1, dostatečně ysoký obsah energie objemoé jednotce ýbušniny 2, přiměřená citliost k nějším podmětům 3, dlouhodobá chemická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Řízení palby. T 18 - Střelba a řízení palby minometných jednotek

Řízení palby. T 18 - Střelba a řízení palby minometných jednotek Řízení palby T 18 - Střelba a řízení palby minometných jednotek Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu: 4 Elektrické teplo 4.1 Základní pojmy Při některých elektromagnetických jevech se část energie přeměňuje na teplo. Teplo je druh energie, má tedy stejnou jednotku jako mechanická práce a elektrická energie,

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TVARY HLAVOVÝCH ZAPALOVAČŮ A UJEDNOCENÍ DUTIN V DĚLOSTŘELECKÝCH A MINOMETNÝCH STŘELÁCH

ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TVARY HLAVOVÝCH ZAPALOVAČŮ A UJEDNOCENÍ DUTIN V DĚLOSTŘELECKÝCH A MINOMETNÝCH STŘELÁCH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TVARY HLAVOVÝCH ZAPALOVAČŮ A UJEDNOCENÍ DUTIN V DĚLOSTŘELECKÝCH A MINOMETNÝCH STŘELÁCH (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TVARY HLAVOVÝCH ZAPALOVAČŮ A UJEDNOCENÍ DUTIN V DĚLOSTŘELECKÝCH

Více

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen

Více

T4 - Zásady konstrukce a použití zaminovacích a odminovacích prostředků

T4 - Zásady konstrukce a použití zaminovacích a odminovacích prostředků Všeobecná ženijní podpora T4 - Zásady konstrukce a použití zaminovacích a odminovacích prostředků Přednáška Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice

FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. zkušební laboratoř Pikartská 1337/7, Ostrava - Radvanice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

G. STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO zkušební otázky z ústní části. Střelné zbraně a střelivo

G. STŘELNÉ ZBRANĚ A STŘELIVO zkušební otázky z ústní části. Střelné zbraně a střelivo G. Střelné zbraně a střelivo 95 1. Jaké znáte kategorie zbraní a střeliva podle zákona o střelných zbraních a střelivu. KATEGORIE A zbraně (zakázané pro veřejnost) vojenské, včetně odpalovacích zařízení,

Více

KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TŘÍDY

KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TŘÍDY KAPITOLA 2.2 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TŘÍDY 2.2.1 Třída 1 Výbušné látky a předměty 2.2.1.1 Kritéria 2.2.1.1.1 Pod název třídy 1 spadají: (a) výbušné látky: tuhé nebo kapalné látky (nebo směsi látek), které

Více

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA Katedra geotechniky a podzemního stavitelství PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ PŘEDNÁŠKY 4 TECHNOLOGIE RAŽENÍ Technologie ražení podzemích děl lze rozdělit: Metody ražby

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011

Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Seznam platných norem NDT k 31.12.2011 Stupeň Znak Číslo Název Dat. vydání Účinnost Změny ČSN EN 015003 10256 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního

Více

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln

KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln KIS a jejich bezpečnost I Šíření rádiových vln Podstata jednotlivých druhů spojení, výhody a nevýhody jejich použití doc. Ing. Marie Richterová, Ph.D. Katedra komunikačních a informačních systémů Černá

Více

Základní vlastnosti stavebních materiálů

Základní vlastnosti stavebních materiálů Základní vlastnosti stavebních materiálů Měrná hmotnost (hustota) hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a pórů m V h g / cm 3 kg/m 3 V h objem tuhé fáze Objemová hmotnost hmotnost objemové jednotky

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 017/18) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) FYZIKA SEKUNDA Mgr. et Mgr. Martin KONEČNÝ hodiny týdně

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Detekční systém DENO-K

Detekční systém DENO-K Detekční systém DENO-K Jiří Novotný Praha 9, Jablonecká 414 tel.: 604 263 272 e-mail : novotny@deno.cz http://www.deno.cz http://www.deno.cz strana 1 1. ZÁKLADNÍ POPIS Detekční systém DENO-K je optický

Více

<<< záložka Fyzika

<<< záložka Fyzika 5.6.1 5.6.1 Fyzika FYZIKA 6. ročník 5.6.1/01 LÁTKY A TĚLESA použije správné označení důležitých fyzikálních veličin a jejich základních a odvozených jednotek změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité

Více

Učební texty Diagnostika II. snímače 7.

Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe 4. ročník Fleišman Luděk 28.5.2013 Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika II. snímače 7. Snímače plynů, měřiče koncentrace Koncentrace látky udává, s

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM

JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM JAK NA BEZDRÁT ANEB ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ MINIMUM Obsah 1. RÁDIOVÝ SIGNÁL V BUDOVÁCH...3 1.1. Odrazy a propustnost... 3 1.2. Stínění... 5 1.3. Úhel prostupu... 6 2. INSTALACE ANTÉNY...7 2.1. Instalace magnetické

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ NA KOVY, POLOKOVY A NEKOVY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/13 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Celkový dusík Základní informace Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR Základní charakteristika Použití Zdroje úniků Dopady na životní prostředí Dopady na zdraví člověka, rizika

Více

Senzory průtoku tekutin

Senzory průtoku tekutin Senzory průtoku tekutin Průtok - hmotnostní - objemový - rychlostní Druhy proudění - laminární parabolický rychlostní profil - turbulentní víry Způsoby měření -přímé: dávkovací senzory, čerpadla -nepřímé:

Více

ZBRANĚ A ZÁKON. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZBRANĚ A ZÁKON. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZBRANĚ A ZÁKON 1/1 ZÁKLADY KONSTRUKCE RUČNÍCH PALNÝCH ZBRANÍ Ing. Hubert ŠTOFKO Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail: hubert.stofko@unob.cz

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001

Bezpečnost chemických výrob N111001 Bezpečnost chemických výrob N111 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika spojená s hořlavými látkami Povaha procesů hoření a výbuchu Požární charakteristiky látek

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

Zapalovač V-429E. autor: Marcel Pištěk

Zapalovač V-429E. autor: Marcel Pištěk Zapalovač V-429E autor: Marcel Pištěk Na základě konstrukce zapalovače RGM-2 1), používaného už během 2. světové války, byl v první polovině 50tých let zaveden do výzbroje dělostřelectva SSSR zapalovač

Více

DIG. Digestoř laboratorní. 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm. Rozměry: šířka x hloubka x výška. Popis: DKN

DIG. Digestoř laboratorní. 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm. Rozměry: šířka x hloubka x výška. Popis: DKN Název standardu Digestoř laboratorní Číslo standardu DIG Rozměry: šířka x hloubka x výška 1200/1500/1800/2100 x 930 x 2500 mm Popis: DKN Vnitřní rozměry pracovního prostoru: šířka 1070/1370/1670/1970,

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

PŘÍLOHA SMĚRNICE KOMISE (EU) /, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

PŘÍLOHA SMĚRNICE KOMISE (EU) /, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2017 C(2017) 7498 final ANNE 1 PŘÍLOHA SMĚRNICE KOMISE (EU) /, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

Více