Redefinice soustavy jednotek SI. Martin Hudlička Český metrologický institut Odd. primární metrologie vf elektrických veličin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Redefinice soustavy jednotek SI. Martin Hudlička Český metrologický institut Odd. primární metrologie vf elektrických veličin"

Transkript

1 Redefinice soustavy jednotek SI Martin Hudlička Český metrologický institut Odd. primární metrologie vf elektrických veličin pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

2 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

3 Historie soustavy SI různé měřicí systémy používané už tisíce let, některé z nich v čase přetrvaly a navázaly na ně další systémy většinou odvozeny z rozměrů lidského těla (často rozměry aktuálního vládce) Babylonský systém (příklad jednotky délky) zdroj: Wikipedia 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

4 Historie soustavy SI Egyptský systém měření délky, objemu, hmotnosti, času bronzový standard objemu standard hmotnosti zdroj: Wikipedia 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

5 Historie soustavy SI mnoho jiných oficiálních měřicích systémů velkých civilizací (starověké Řecko, Řím,...), některé systémy převzaty Anglický systém používaný v Anglii do roku 1826, velké množství jednotek pro různé obory měření objem (drachma, čajová lžička, pinta, galon,...) délka (palec, stopa, yard, míle, dlaň,...) hmotnost (zrno, libra, kámen, unce,...) imperiální systém (po 1824) používaný v Britském impériu a zemích v britské sféře vlivu zdroj: D. Pisano, Flickr 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

6 Historie soustavy SI angloamerický měrný systém (customary units) po nezávislosti USA, založen na Anglickém systému, ale existují významné rozdíly příklad: objemové jednotky 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

7 Historie soustavy SI hlavní problém mnoho jednotek, konverze mezi jednotkami často jiná než desítková zdroj: METAS loket stopa dlaň 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

8 Historie soustavy SI metrický systém vyvíjen od 1791 komisí francouzské Akademie věd (použití desítkového systému a systému předpon pro vyjádření násobků), přidalo se mnoho zemí, prototypy metru a kilogramu vlastněny francouzskou vládou 1875 Metrická konvence, 17 zemí (pouze metr a kilogram), byla vyrobena sada 30 prototypů metru a 40 prototypů kilogramu zhotovených z 90% Pt a 10% Ir zdroj: Wikipedia 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

9 Historie soustavy SI kilogram = hmotnost 1 litru vody (atmosférický tlak, teplota 3,98 C) metr = vzdálenost mezi dvěma značkami na Pt-Ir tyči (původně ~1670 založen na kyvadle, od ~1790 definován jako 1/ vzdálenosti mezi severním pólem a rovníkem procházející Paříží) definice metru nedokonalá (nepravidelný tvar země) zdroj: PTB muzeum 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

10 Historie soustavy SI Generální konference pro míry a váhy (ve francouzštině Conférence générale des poids et mesures CGPM), založená 1875, sjednotila mnoho mezinárodních organizací s cílem zřídit definice a standardy pro nový systém 1921 snahy začlenit i další fyzikální veličiny (zvláště elektrické) do Metrické konvence ~1945 ve světě používáno mnoho různých měřicích systémů (modifikace metrického systému, angloamerický systém, imperiální systém,...) nutnost změny 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

11 Historie soustavy SI zasedání CGPM; přijato 16 usnesení, systém pojmenován Mezinárodní soustava jednotek (Le Système International d'unités, SI) metr, kilogram, sekunda, ampér, stupeň Kelvina, kandela základní jednotky odvozeny z neměnných konstant přírody (např. rychlost světla ve vakuu), trojného bodu vody a jednoho fyzického artefaktu (kilogram) odvozené jednotky - vyjádřeny pomocí základních nebo jiných odvozených jednotek (1 Pa = kg m -1 s -2, 1 Ω = kg m 2 s 3 A 2 atd.) 1971 k šesti základním jednotkám přidána jednotka mol 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

12 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): kilogram (hmotnost) Kilogram je jednotkou hmotnosti; je ekvivalentní hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu. 1 mezinárodní prototyp (Paříž) 6 sesterských kopií (Paříž) 10 pracovních kopií (Saint-Cloud, Francie) národní prototypy (cca 69 ks v různých zemích) porovnání s mezinár. prototypem cca každých 40 let 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

13 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): metr (délka) Metr je dráha, kterou světlo ve vakuu urazí za časový interval 1/ sekundy. realizace třemi způsoby měřením času, který světlo potřebuje na překonání určité vzdálenosti použití vlnové délky záření, jehož kmitočet je změřen použitím vlnové délky primárního standardu laseru stabilizovaného k jednomu z přechodů vybraných prvků 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

14 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): metr (délka) Česká republika kvantový standard délky založený na He-Ne laseru ( = 633 nm, = 612 nm a = nm) stabilizovaného k hyperjemnému přechodu atomu jódu zdroj: ČMI 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

15 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): sekunda (čas) Sekunda je doba trvání period záření odpovídající přechodu mezi dvěma hyperjemnými hladinami atomu césia 133 Cs v základním stavu při teplotě 0 K. ČR Ústav fotoniky a elektroniky, AV ČR soustava dvou komerčních cesiových hodin HP 5071A (rel. stabilita ~ vůči ideální realizaci) zdroj: AV ČR, ÚFE 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

16 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): sekunda (čas) - atomy vyzařují a absorbují elektromagnet. vlnění - přechody mezi dvěma energet. stavy -> foton je vyzářen nebo pohlcen s kmitočtem f 0 = (E 2 E 1 )/h - atomy jsou vybuzeny do jednoho z energet. stavů, zaznamenává se vybuzení druhého stavu - f 0 ~ 9.2 GHz pro césium - definice zavedena již v roce 1960, dosud platná zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

17 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): ampér (elektrický proud) Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti newtonu na 1 metr délky vodiče. zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

18 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): ampér (elektrický proud) přímá realizace proudové váhy (Ampère, ~1900) Lorentzova síla působí mezi pohyblivou (modrá) a pevnou (červená) cívkou, kompenzována gravitační silou rel. nejistota ~5 ppm, závislé na přesnosti kg nerovnoměrné rozložení elektrického proudu ve vodičích a magnetického pole v prostoru kolem cívek NIST, pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

19 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): ampér (elektrický proud) nepřímá realizace Ohmův zákon I = U/R, Josephsonův jev a kvantový Hallův jev umožňují velmi přesnou a stabilní realizaci jednotek [volt] a [Ω] není součástí SI, není považováno za realizaci -> viz později kvantová SI 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

20 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): kelvin (termodynamická teplota) Kelvin je definován jako 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody. 2005: Definice je platná pro vodu s isotopickým složením definovaným přesně následujícím poměrem: 0, molu 2 H na jeden mol 1 H, 0, molu 17 O na jeden mol 16 O a 0, molu 18 O na jeden mol 16 O. 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

21 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): kelvin (termodynamická teplota) přímá realizace (t [ C] = T 273,15) trojný bod vody ČR teplotní stupnice 196 C až C (trojné body a body tání H 2 0, N, Hg, Cu,...) zdroj: ČMI 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

22 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): mol (látkové množství) Jeden mol libovolné látky obsahuje tolik elementárních částic jako 0,012 kg atomu uhlíku 12 C. Těmito částicemi můžou být atomy, molekuly, ionty a další částice, nebo skupiny takových částic. předmětem kritiky již od zavedení v roce 1971, jde spíše o parametrickou veličinu úzce spjatá s Avogadrovou konstantou N A pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

23 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): kandela (svítivost) Kandela je svítivost světelného zdroje, který v daném směru emituje (vyzařuje) monochromatické záření o kmitočtu hertzů a jehož zářivost (zářivá intenzita) v tomto směru činí 1/683 wattů na jeden steradián. zdroj: PTB - historicky zářová intenzita I porovnávána s definovaným zdrojem záření (svíčka, později speciální lampy) pomocí detektoru (lidské oko) - předpoklad vyzařování do jednoho směru a úzkého svazku záření 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

24 Historie soustavy SI definice jednotek SI (před 2019): kandela (svítivost) dnešní přímá realizace: uzavřená dutina v tepelné rovnováze (černé těleso) a absolutní kryogenní radiometr pro různé vlnové délky v oboru viditelného/uv/ir spektra. zdroj: ČMI 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

25 Historie soustavy SI Metrická konvence ve světě 60 členských států 42 přidružených zemí 4 mezinárodní organizace metrický systém oficiálně přijat prakticky v celém světě (ačkoliv ze zvyku jsou stále používány paralelně i starší jednotky) výjimky: USA, Myanmar, Libérie zdroj: Wikipedia (pozn.: USA jedním z prvních signatářů Metrické konvence v roce 1875, ale stále SI jednotky oficiálně nepoužívají!!!) 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

26 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

27 Potřeba změny SI jednotek hlavní motivace pro změnu definice SI jednotek prototypy kilogramu během času mění svou hmotnost (~desítky μg relativně k hodnotě z roku 1889; kontaminace (+) a čištění (-) prototypů) ampér je definován pomocí idealizovaného a nereálného měřicího uspořádání kelvin, trojný bod vody ovlivněn nečistotami a isotopickým složením; teplota není aditivní veličinou a pro rozšíření stupnice jsou potřeba další definice zdroj: Wikipedia 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

28 Potřeba změny SI jednotek současná SI: hodnoty základních konstant specifikovány; naše nejlepší měřicí schopnosti se odrážejí v těchto hodnotách nová SI: sedm základních jednotek definováno pomocí určení sedmi definujících konstant, které tyto jednotky obsahují 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

29 Potřeba změny SI jednotek veličiny zvolené pro definující konstanty byly měřitelné s vysokou přesností už ve staré SI soustavě (rel. nejistota měření ideálně menší než 10 8 ) definice sekundy pomocí cesiového normálu byla zachována (současné césiové normály dosahují rel. nejistoty ~10 16, optické atomové hodiny až 10 18, nicméně žádný ze současných principů se neukázal jako výrazně lepší, než ostatní) zdroj: NPL 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

30 Potřeba změny SI jednotek revize SI si neklade za cíl být pro každodenní použití milník v historii lidstva od starověku až po 18. a 19. století byly měřicí jednotky používány regionálně číselné hodnoty sedmi konstant spjatých se základními jednotkami definující konstanty budou specifikovány na pevný počet desetinných míst sedm základních jednotek (s, m, kg, A, K, cd, mol) bude nově definováno nepřímo číselné hodnoty konstant se mohou stále měnit, pokud se v budoucnu zpřesní experimenty i Marťan by měl rozumět definici kilogramu, pokud rozumí kvantové fyzice 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

31 Potřeba změny SI jednotek nová kvantová SI pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

32 Potřeba změny SI jednotek nová kvantová SI pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

33 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

34 Přípravy na změnu jak realizovat nové SI jednotky? pro sekundu a metr (a odvozené jednotky ohm a volt) extrémně přesné měřicí procedury již existují (césiové atomové hodiny, šíření světla a kvantový Hallův jev/josephsonův jev), návaznost přímo na Δν Cs, c, h a e pro kilogram, mole, ampér a kelvin bylo nutné vyvinout měřicí postupy srovnatelné přesnosti CODATA pokytuje soubor mezinárodně doporučených hodnot fyzikálních konstant; požadované relativní nejistoty měření pomocí různých experimentů musí být konzistentní a srovnatelné 20. květen 2019 implementace nové soustavy jednotek SI (světový den metrologie) 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

35 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

36 Přípravy na změnu - mol snahy určit Avogadrovu konstantu pomocí křemíku (3 isotopy) cca od roku 2003 ve vysoce obohaceném křemíku 28 Si se vyskytují isotopy 29 Si a 30 Si jako nečistoty, jejichž podíl lze určit hmotnostní spektroskopií; pro experimenty použit cca 5 kg krystal Si 2011 rel. nejistota ~ dosažena po překonání velmi náročných experimentálních problémů určení počtu atomů v Si kouli o hmotnosti 1 kg Avogadrova a Planckova konstanty určeny v jednom experimentu do roku 2018 byly požadovány alespoň 3 nezávislé experimenty zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

37 Přípravy na změnu - mol Avogadrova konstanta N A a Planckova konstanta h vztaženy přes molární Planckovu konstantu N A h = 3, (18) Js/mol (rel. nejistota měření 4, ) M u = molární hmotnostní konstanta = konstanta jemné struktury R = Rydbergova konstanta A re = relativní atomová hmotnost elektronu Rydbergova konstanta, rychlost světla a konstanta jemné struktury jsou měřitelné s mnohem větší přesností, než Planckova konstanta 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

38 Přípravy na změnu - mol počet atomů v křemíkové kouli zdroj: PTB 1). počet atomů určen z objemu koule a rozměrů elementární krystalové mřížky 2). koule je zvážena a je určena hmotnost atomu křemíku Problémy: rušivý plášť z SiO 2 teplota krystalu musí být známá ±0.001 K (expanze mřížky) atomové hmotnosti 28 Si, 29 Si a 30 Si nutno svázat s 12 C, tedy referenční hodnotou pro atomové hmotnosti (Penningova past) 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

39 Přípravy na změnu - mol mezinárodní projekt Avogadro ( ) - nečistoty: rentgenová interferometrie - oxidace povrchu: rentgenová fluorescenční analýza a mnoho jiných technik - objem koule: optická interferometrie používající kulové vlny (např. PTB Německo) nebo rovinné vlny (např. NMIJ Japonsko) - hmotnost koule: vážení ve vzduchu a ve vakuu s pomocí speciálních artefaktů odvozených od 1 kg prototypu - cena každé koule ~1 mil. zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

40 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

41 Přípravy na změnu - kilogram dvě odlišné metody pro realizaci kilogramu křemíková koule (první experimenty v PTB, Německo) viz realizace nového molu wattové váhy (první experimenty v NPL, Velká Británie, a NIST, USA), experimentální metoda spojuje elektrické veličiny, kilogram, metr a sekundu obě realizace dosahují rel. nejistoty měření v řádu ~ zdroj: PTB, NIST 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

42 Přípravy na změnu - kilogram wattové váhy Brian Kibble (~1970) přišel s myšlenkou vylepšených proudových vah 1. fáze: síla působící na vodič protékaný proudem v magnetickém poli je porovnána se silou působící na závaží o známé hmotnosti 2. fáze: stejné uspořádání, vodičem v magnet. poli se pohybuje a na jeho svorkách se indukuje napětí porovnáním rovnic z obou fází (eliminována magn. indukce) je vytvořen vztah mezi elektrickým proudem, napětím, gravitačním zrychlením a rychlostí tyto veličiny lze měřit s mnohem větší přesností, než magnetickou indukci první experimenty NPL (UK), NIST (USA), později METAS (Švýcarsko) a další; stejný princip realizován různými experimentálními sestavami obrovské experimentální úsilí vedlo k dosažení rel. nejistoty ~ odkaz B. Kibbleho ( ) Kibbleovy váhy 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

43 Přípravy na změnu - kilogram 1. fáze: statický experiment (vážicí režim) Ampérův zákon v radiálním magnet. poli lze zjednodušit proud délka vodiče magnetický tok zdroj: BIPM 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

44 Přípravy na změnu - kilogram 2. fáze: dynamický experiment (režim pohybu) Faradayův zákon v radiálním magnet. poli lze zjednodušit ind. napětí magnetický tok rychlost délka vodiče obě strany rovnice jednotka [watt] zdroj: BIPM 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

45 Přípravy na změnu - kilogram elektrické kvantové jevy: U ~ h/e, R ~ h/e 2 f U = 2e n 1 h R = h n 2 e 2 n 1, n 2 = přirozená kvantová čísla f = kmitočet Josephsonova zařízení h = 4mgf f g f m nastavení n 1 = n 2 = 1 f g = mikrovlnný kmitočet napětí měřeného ve vážicím režimu f m = dtto v pohyblivém režimu wattové váhy umožňují měření Planckovy konstanty h M. Gläser, M. Borys, Rep. Prog. Phys. 72 (2009) pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

46 Přípravy na změnu - kilogram příklad: wattové váhy v NIST (USA) - supravodivý magnet vytváří magnetické pole - Michelsonův interferometr určuje rychlost pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

47 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

48 Přípravy na změnu ampér ampér realizován dvěma způsoby Ohmův zákon I = U / R, proud I určen měřením R pomocí kvantového Hallova jevu a U pomocí Josephsonova jevu (vhodnější pro velké proudy pa μa) elektronický obvod, který měří elektrický proud počítáním elektronů, které projdou obvodem za určitý časový interval; návazné na elementární náboj e a kmitočet cesiového přechodu Δν Cs (vhodnější pro nízké proudy fa pa) 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

49 Přípravy na změnu ampér ampér realizovaný pomocí Ohmova zákona kvantový Hallův jev T = 0.35 K (helium) R H = Ω (a jeho celočíselné podíly) B ~18 T (n=1) B ~10 T (n=2) atd. zdroj: PTB zdroj: ČMI 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

50 Přípravy na změnu ampér ampér realizovaný pomocí Ohmova zákona Josephsonův jev slabě vázané supravodiče, tunelový přechod T = 3.6 K (helium) vnější magn. pole (střídavý proud) je přivedeno na strukturu, která vytváří přesné napěťové úrovně (převod U -> f ) zdroj: ČMI zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

51 Přípravy na změnu ampér reprodukovatelnost diskrétních úrovní napětí a odporu byla lepší než přesnost, s jakou bylo možné realizovat jednotku ampér -> v roce 1988 byly zavedeny konstanty K J-90 = ,9 GHz/V a R K-90 = ,807 Ω od 1990 ampér realizovaný pomocí QHE a JE nebyl považován za realizaci jednotky, ale pouze za reprodukci (bez návaznosti na SI) nová SI elegantní ošetření tohoto problému: 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

52 Přípravy na změnu ampér druhá realizace ampéru: nová definice založená na toku elektrického náboje -> potřeba elektronického obvodu, který je schopen měřit tok jednotlivých elektronů, I = n e f single-electron transport vyvíjen cca od přidání elektronu do vodiče -> nutnost přivést energii - čím menší nábojový ostrůvek, tím víc energie je potřeba - nízké teploty (0,1 K pro 1 μm strukturu) -> Coulombova blokáda, tepelným působením již nelze přidat víc energie zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

53 Přípravy na změnu ampér elektrony polapeny (lokalizovány) pomocí potenciálových bariér z polovodičů s nanometrovými rozměry; potenciál. bariéry lze generovat kolmo ke směru toku proudu 1). tunelové přechody (tenká vrstva izolantu mezi dvěma vodiči) 2). kvantové tečky, potenciálové bariéry proměnné výšky v polovodičích zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

54 Přípravy na změnu ampér k přenosu jednotlivých elektronů kontrolovatelným způsobem jsou použity elektronové pumpy (single-electron pumps) zdroj: PTB proudy typicky < 100 pa - všechna tři napětí nulová -> nemohou procházet žádné elektrony - periodické střídání napětí na elektrodách -> elektrony se pohybují mezi ostrůvky - statistická fyzika některé tunelové přechody nejsou započítány pro f > 100 MHz -> existují sofistikovanější SET s kontrolovatelnými potenciálovými bariérami 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

55 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

56 Přípravy na změnu kelvin Maxwell-Boltzmannovo rozdělení rychlostí nitrogen molecules pravděpodobnostní rozdělení rychlostí částic v idealizovaných plynech veličinou charakteristickou pro toto rozdělení je mikroskopická termální energie kt stanovením Boltzmannovy konstanty k je kelvin svázán s jednotkou energie, joule mikroskopická termální energie kt není přímo měřitelná -> je nutné měřit některou z makroskopických veličin, které jsou s kt korelovány 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

57 Přípravy na změnu kelvin několik primárních principů teploměru (nevyžadují kalibraci) 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

58 Přípravy na změnu kelvin akustický plynový teploměr měří se teplotně závislá rychlost šíření zvuku v plynech; rychlost je úměrná (kbt) 1/2 měření rychlosti zvuku vzácných plynů v kulovém rezonátoru problémy: čistota měřicího plynu, extrapolace tlaku do nuly, umístění akustických vysílačů a přijímačů uvnitř rezonátoru M. Moldover, et al., Acoustic gas thermometry, Metrologia 51 (2014) R1 R19. zdroj: PTB 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

59 Přípravy na změnu kelvin plynový teploměr založený na měření permitivity při konstantní teplotě se určuje tlakově závislá hustota hélia, která je vztažena s jeho permitivitou (dielektrickou konstantou) polarizovatelnost hélia byla v posledních letech určena s rel. nejistotou <10-6 ; permitivita je měřena z relativní změny kapacity kondenzátoru, ze kterého je nejprve vyčerpán vzduch (vakuum) a poté je naplněn héliem (p = 7 MPa) problémy: deformace stěn kondenzátoru vlivem velkých změn tlaku zdroj: PTB C. Gaiser, et al., Dielectric-constant gas thermometry, Metrologia 52 (2015) pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

60 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

61 Důsledky pro uživatele hlavní důsledky poslední artefakt (1 kilogram) bude nahrazen elektrická měření budou plně pokryta SI (přesný vztah mezi soustavami SI a CGS bude pro elektrické veličiny porušen; magnetické veličiny z CGS nebudou používány) trojný bod vody bude nově určován experimentálně mol nebude do budoucna svázán s hmotností (role 12 C končí) nová SI by měla platit alespoň dalších 100 let, pokud... nebudou vyvinuty výrazně přesnější atomové hodiny nebudou objeveny další nové kvantové jevy nebudou objeveny nové fyzikální teorie, které budou redukovat počet vzájemně nezávislých fyzikálních konstant 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

62 Důsledky pro uživatele důsledky pro běžné uživatele žádné, nejistoty hluboko pod možnostmi komerčních měřicích systémů důsledky pro studenty přepis částí učebnic důsledky pro vysoce přesná měření K J se změní o ~0.1 ppm změna napěťových referencí, K J = 2e/h R K se změní o ~0.02 ppm ovlivnění realizací QHR, R K = h/e 2 μ 0 a 0 budou určovány experimentálně Z 0 = μ 0 ε 0 μ 0 = 4 [1+2.0(2.3) ] 10-7 H m -1 nejistota u r (μ 0 ) = u r ( ) protože μ 0 = α 2h ( = konst. jemné struktury) ce 2 nejistoty napětí a odporu <0.1 ppm budou návazné na SI jednotky 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

63 Důsledky pro uživatele změna SI elektrických veličin oproti definici z roku 1990 N. Zimmermann et al., The Redefinition of the SI: Impact on Calibration Services at NIST, NCSLI Measure J. Meas. Sci., vol. 10, no. 2, pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

64 Důsledky pro uživatele elektrické veličiny v CGS μ 0 a 0 zde neexistují Ampérův zákon 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

65 Obsah Historie soustavy SI Potřeba změny SI jednotek Přípravy na změnu mol kilogram ampér kelvin Důsledky pro uživatele Měření vf elektrických veličin 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

66 Měření vf elektrických veličin intenzita elektrického pole optická excitace par atomů v uzavřené skleněné komoře (Rydbergův plyn) ~MHz až stovky GHz, citlivost ~0,01 mv/m, intenzity až kv/m 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

67 Měření vf elektrických veličin vf elektrický výkon, návaznost na kilogram a Planckovu konst. jedna ze slibných realizací návaznosti na SI je měření tlaku laserového záření (radiation pressure) 1 W až 23 W -> tlak záření cca 6.3 nn až GHz, teoreticky možné MHz až stovky GHz 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

68 Děkuji za pozornost 50. pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, Praha,

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS).

Soustava vznikla v roce 1960 ze soustavy metr-kilogram-sekunda (MKS). Mezinárodní soustava jednotek SI Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités) je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze základních jednotek,

Více

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B

Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B Metrologie v geodézii (154MEGE) Ing. Lenka Línková, Ph.D. Katedra speciální geodézie B 902 http://k154.fsv.cvut.cz/~linkova linkova@fsv.cvut.cz 1 Metrologie definice z TNI 01 0115: věda zabývající se měřením

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-1 Téma: Veličiny a jednotky Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD SI soustava Obsah MECHANIKA... Chyba! Záložka není definována.

Více

Metrologie hmotnosti

Metrologie hmotnosti Metrologie hmotnosti Mgr. Jaroslav Zůda Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 Obsah Historie hmotnosti Primární metrologie v ČR Budoucnost

Více

Tabulka 1. SI - základní jednotky

Tabulka 1. SI - základní jednotky 1 Veličina Jednotka Značka Rozměr délka metr m L hmotnost kilogram kg M čas sekunda s T elektrický proud ampér A I termodynamická teplota kelvin K Θ látkové množství mol mol N svítivost kandela cd J Tabulka

Více

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin.

13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin. 13. Další měřicí přístroje, etalony elektrických veličin. přednášky A3B38SME Senzory a měření zdroje převzatých obrázků: pokud není uvedeno jinak, zdrojem je monografie Haasz, Sedláček: Elektrická měření

Více

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

264/2000 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, Vyhl. č. 264/2000 Sb., stránka 1 z 7 264/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Ministerstvo

Více

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Mezinárodní soustava jednotek SI Systéme Internationald Unités (Mezinárodní soustava jednotek) zavedena dohodou v roce 1960 Rozdělení Základní jednotky Odvozené

Více

Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités

Historie SI. SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités Soustava SI 1 Historie SI SI Mezinárodní soustava jednotek - Systéme International d Unités Vznik 1960 6 základních jednotek 1971 doplněna o 7 základ. jednotku mol 7.1.1974 zavedení SI v ČR Od 1.1.1980

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

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru Prototyp kilogramu Průřez prototypu metru 1.Fyzikální veličiny a jednotky 2.Mezinárodní soustava jednotek 3.Vektorové a skalární veličiny 4.Skládání vektorů 1. Fyzikální veličiny a jednotky Fyzikální veličiny

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

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

NÁVAZNOST EL. VELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM

NÁVAZNOST EL. VELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM NÁAZNOST EL. ELIČIN OD PRIMÁRNÍCH ETALONŮ K DMM A KALIBRÁTORŮM Ing. Jiří STREIT Laboratoř primární etalonáže ss a nf el. veličin ČMI OI Brno SOUSTAA SI Základní jednotka Ampér [ A ] Definice: Ampér je

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

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček: Molekulová fyzika zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného působení částic, ze kterých se látky skládají. Termodynamika se zabývá zákony přeměny různých forem energie

Více

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut

Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin. Jan Geršl Český metrologický institut Relativistické jevy při synchronizaci nové generace atomových hodin Jan Geršl Český metrologický institut Objasnění některých pojmů Prostoročas Vlastní čas fyzikálního objektu Souřadnicový čas bodů v prostoročase

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_ pole_t Člověk a příroda Fyzika Elektrický

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

Sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) ***I

Sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0209 Sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice

Více

Josephsonovy čipy. 10 V čipy mají kolem 20 000 J. přechodů.

Josephsonovy čipy. 10 V čipy mají kolem 20 000 J. přechodů. Josephsonovy čipy 10 V čipy mají kolem 20 000 J. přechodů. Jen několik laboratoří dokáže vyrobit čipy: Hypres (NIST technology), USA Supracon a PTB, Germany NMIJ, Japan. Výtěžnost výroby je malá, tedy

Více

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času Ondřej Číp, Šimon Řeřucha, Radek Šmíd, Martin Čížek, Břetislav Mikel (ÚPT AV ČR) Josef Vojtěch a Vladimír

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités) MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Porovnávání a měření Při zkoumání světa kolem nás porovnáváme různé vlastnosti těles např. barvu, tvar, délku, tvrdost, stlačitelnost, teplotu, hmotnost, objem,. Často se však

Více

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-03 Téma: Elektrické napětí a elektrický proud Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Soustavy měr. Geodézie Přednáška

Soustavy měr. Geodézie Přednáška Soustavy měr Geodézie Přednáška Jednotky měření strana 2 každé fyzikální veličině lze přisoudit určitá velikost, která je stanovena počtem stejných menších částí (počtem jednotek v ní obsažených) tyto

Více

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek Měření délek Přímé a nepřímé měření délek Délkou rozumíme vzdálenost mezi dvěma body vyjádřenou v délkových jednotkách - vodorovné délky - šikmé délky Pro další účely se délky redukují do nulového horizontu

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více

MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK (SI) Praktická ká soustava měřicích jednotek, pro kterou 11. Generální konference pro váhy a míry (1960)

MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK (SI) Praktická ká soustava měřicích jednotek, pro kterou 11. Generální konference pro váhy a míry (1960) JEDNOTKY A ETALONY MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK (SI) Praktická ká soustava měřicích jednotek, pro kterou 11. Generální konference pro váhy a míry (1960) přijala název Système International d'unités dunités

Více

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Elektromagnetismus Historie Staré Řecko: Čína: elektrizace třením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Hans Christian Oersted objevil souvislost

Více

Základy vakuové techniky

Základy vakuové techniky Základy vakuové techniky Střední rychlost plynů Rychlost molekuly v p = (2 k N A ) * (T/M 0 ), N A = 6. 10 23 molekul na mol (Avogadrova konstanta), k = 1,38. 10-23 J/K.. Boltzmannova konstanta, T.. absolutní

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_06_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

Vybrané technologie povrchových úprav. Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Vybrané technologie povrchových úprav Základy vakuové techniky Doc. Ing. Karel Daďourek 2006 Střední rychlost plynů Rychlost molekuly v p = (2 k N A ) * (T/M 0 ), N A = 6. 10 23 molekul na mol (Avogadrova

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

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

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů Molekulová fyzika a termika Přehled základních pojmů Kinetická teorie látek Vychází ze tří experimentálně ověřených poznatků: 1) Látky se skládají z částic - molekul, atomů nebo iontů, mezi nimiž jsou

Více

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny

soustava jednotek SI, základní, odvozené, vedlejší a doplňkové jednotky, násobky a díly jednotek, skalární a vektorové veličiny Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D01_Z_OPAK_M_Uvodni_pojmy_T Člověk a příroda Fyzika Úvodní pojmy, fyzikální veličiny

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

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

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

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

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

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

Termomechanika cvičení

Termomechanika cvičení KATEDRA ENERGETICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Termomechanika cvičení 1. cvičení Ing. Michal Volf / 18.02.2019 Informace o cvičení Ing. Michal Volf Email: volfm@kke.zcu.cz Konzultace: po vzájemné dohodě prezentace

Více

Soustava SI, převody jednotek

Soustava SI, převody jednotek Variace 1 Soustava SI, převody jednotek Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Co je fyzika, jednotky

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník Týdenní dotace: 1,5h/týden Vyučující: Mgr. Tomáš Mlejnek Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2018/2019 FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr.

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) 1 Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) 1 mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

1 Měrové jednotky používané v geodézii

1 Měrové jednotky používané v geodézii 1 Měrové jednotky používané v geodézii Ke stanovení vzájemné polohy jednotlivých bodů zemského povrchu, je nutno měřit různé fyzikální veličiny. Jsou to zejména délky, úhly, plošné obsahy, čas, teplota,

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

Molekulová fyzika a termodynamika

Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Molekulová fyzika a termodynamika Úvod, vnitřní energie soustavy, teplo, teplota, stavová rovnice ideálního plynu Termodynamické zákony, termodynamické děje Teplotní a

Více

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Teorie Do textu doplňte

Více

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ÚVODNÍ POJMY, VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D08_Z_OPAK_T_Uvodni_pojmy_vnitrni_energie _prace_teplo_t Člověk a příroda Fyzika

Více

Elektrická kapacita a indukčnost

Elektrická kapacita a indukčnost Elektrická kapacita a indukčnost Do šedesátých let minulého století se jako primární etalony elektrické impedance používaly téměř výhradně etalony vlastní a vzájemné indukčnosti. Tyto etalony byly konstruovány

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

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

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1. Ionizační manometry Princip: ionizace molekul a měření počtu nabitých částic Rozdělení podle způsobu ionizace: Manometry se žhavenou katodou Manometry se studenou katodou Manometry s radioaktivním zářičem

Více

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Kde se nacházíme? ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Mapování elektrického pole -jak? Detektorem.Intenzita

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty) Atomová hmotnostní konstanta/jednotka m u Relativní atomová hmotnost Relativní molekulová hmotnost Látkové množství (mol) mol je takové množství látky, které obsahuje tolik částic, kolik je atomů ve 2

Více

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY Úvod do metrologie - 49-9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY (V.LYSENKO) Čidlo (senzor, detektor, receptor) je em jedné fyzikální veličiny na jinou fyzikální veličinu. Snímač (senzor + obvod pro zpracování ) je to člen

Více

Geodézie. přednáška 1. Soustavy měr. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015

Geodézie. přednáška 1. Soustavy měr. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Geodézie přednáška 1 Soustavy měr Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Metrologie Soustavy měr nauka o přesném měření všech veličin název pochází

Více

18. Stacionární magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole 18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

2. Elektrotechnické materiály

2. Elektrotechnické materiály . Elektrotechnické materiály Předpokladem vhodného využití elektrotechnických materiálů v konstrukci elektrotechnických součástek a zařízení je znalost jejich vlastností. Elektrické vlastnosti materiálů

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1 Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Struktura

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část SEZNAM TÉMAT: Kinematika hmotného bodu mechanický pohyb, relativnost pohybu a klidu, vztažná soustava hmotný bod, trajektorie, dráha klasifikace pohybů průměrná a okamžitá rychlost rovnoměrný a rovnoměrně

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Látkové množství n poznámky 6.A GVN Látkové množství n poznámky 6.A GVN 10. září 2007 charakterizuje látky z hlediska počtu částic (molekul, atomů, iontů), které tato látka obsahuje je-li v tělese z homogenní látky N částic, pak látkové

Více

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Základy molekulové fyziky a termodynamiky Základy molekulové fyziky a termodynamiky Molekulová fyzika je částí fyziky, která zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

Primární etalon pro měření vysokého a velmi vysokého vakua

Primární etalon pro měření vysokého a velmi vysokého vakua VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV MIKROELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

Fyzika. 7. Motor o příkonu 5 kw pracuje s účinností 80 %. Pracuje-li 1 hodinu, vykoná práci: a) 14, J b) Wh c) 4 kwh d) kj

Fyzika. 7. Motor o příkonu 5 kw pracuje s účinností 80 %. Pracuje-li 1 hodinu, vykoná práci: a) 14, J b) Wh c) 4 kwh d) kj Fyzika 1. Která veličina je bezrozměrná? a) permitivita prostředí b) relativní permeabilita prostředí c) zvětšení čočky d) absolutní index lomu prostředí 2. Do odměrného válce o vnitřním průměru 50 mm

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6)

FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6) FYZIKA 2016 F.. Strana 1 (celkem 6) 1 Prahu slyšení tónu o frekvenci 1 khz odpovídá intenzita zvuku A) 10-12 Wm -1 B) 10-12 Wm C) 10-12 Wm -2 D) 10-12 Wm 2 2 Elektrická práce v obvodu s konstantním proudem

Více

Měření permitivity a permeability vakua

Měření permitivity a permeability vakua Měření permitivity a permeability vakua Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=2 Permitivita i permeabilita vakua patří svojí hodnotou měřenou v základních jednotkách SI mezi poměrně malé fyzikální

Více