Metodické listy OPVK. Hodnocení vnitřní kvality plodů
|
|
- Otakar Müller
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Metodické listy OPVK Hodnocení vnitřní kvality plodů 7.
2 ORGANOLEPTICKÉ HODNOCENÍ Tato hodnocení se provádějí v době optimální konzumní zralosti plodů posuzovaných odrůd nebo genotypů. Metodický postup Každá posuzovaná charakteristika je bodována podle devítibodových stupnic, kde hodnota 9 vyjadřuje vždy nejlepší úroveň. Výjimkou při této klasifikaci je charakter chuti podle kyselosti, kde by hodnota 9 měla odpovídat plodům nejsladším a naopak hodnota 1 nejkyselejším. Výsledné hodnoty posuzovaných charakteristik pro jednotlivé odrůdy a novošlechtění jsou získány průměrováním Veřejné organoleptické hodnocení jablek na pracovišti VŠÚO Holovousy bonitačních hodnot jednotlivých posuzovatelů, kteří ze statistického hlediska byli považováni za opakování. Výsledná celková bodová hodnota pro každou odrůdu je získána součtem bodového hodnocení vůně, charakteru slupky, konzistence a šťavnatosti dužniny, vzhledu plodů a dvojnásobku počtu bodů celkového dojmu chuti. Charakter chuti je uváděn jen jako doplňující ukazatel kvality plodů a nebývá do výsledných bodových součtů zahrnut. Celkové bodové hodnoty bývají rovněž vyhodnoceny statisticky analýzou rozptylu jednoduchého třídění a statistická významnost rozdílů mezi jednotlivými odrůdami je vymezena Duncanovým testem. Při hodnocení jablek se používají následující klasifikátory Klasifikační stupnice pro degustaci jablek dle Vondráčka a Blažka (1969) Vůně plodu 1 velmi silná, nepříjemná 2 silná, nepříjemná 3 slabá, nepříjemná 4 zcela neznatelná 5 slabá nevýrazná 6 slabá příjemná 7 silnější, slabá příjemná 8 silná, příjemná 9 velmi silná, příjemná 8 9 tlustá a pevná, při jídle silně vadí Charakter slupky (podle dojmu tloušťky a pevnosti) 1 velmi tenká a křehká při jídle neznatelná mezistupně podle subjektivního dojmu Metodické listy OPVK
3 Konsistence dužniny (Hodnotíme na základě celkového dojmu pevnosti soudržnosti a zrnitosti) 1 zcela nevyhovující (tuhá, hrubozrnná, řídká) 2 velmi nevhodná 3 méně vhodná 4 podprůměrná 5 střední 6 nadprůměrná 7 velmi dobrá 8 vynikající 9 ideální (jemná, křehká, velmi šťavnatá) Šťavnatost dužniny (Hodnotíme podle subjektivního dojmu) 1 suchá 2 mezistupeň 3 málo šťavnatá 4 mezistupeň 5 středně šťavnatá 6 mezistupeň 7 silněji šťavnatá 8 mezistupeň 9 velmi silně šťavnatá Chuť podle kyselosti a sladkosti dužniny 1 kyselá 2 slabě kyselá 3 navinulá až kyselá 4 slaběji navinulá 5 sladce navinulá 6 navinule sladká 7 nasládlá 8 sladká 9 velmi sladká Chuť podle celkového dojmu 1 velmi špatná 2 špatná, podřadná, fádní 3 mezistupeň 4 horší 5 střední 6 mezistupeň 7 dobrá aromatická nebo renetovitá 8 mezistupeň 9 vynikající, lahodná Vzhled plodů (Hodnotíme na základě celkového estetického dojmu, kterým na nás plody působí. V úvahu bereme zejména velikost, tvar, vybarvení a tvarovou vyrovnanost plodů). 1 plody nevyhovující ani tvarem ani vybarvením ani velikostí mezistupně podle subjektivního dojmu optimální velikost ( g), vynikající tvar a vybarvení Obdobný postup organoleptického hodnocení je aplikován i při hodnocení odrůd peckovin a drobného ovoce. Rozdíl u těchto ovocných plodin je pouze v tom, že se aplikují krátce po sklizni plodů v době jejich sklizňové zralosti, čímž počet vzájemně porovnávaných položek bývá dosti omezen. Jako příklad tohoto hodnocení u peckovin lze uvést níže uvedenou stupnici aplikovanou u třešní. Obdobná hodnocení jsou uplatňována i u ostatních druhů peckového ovoce. Klasifikační stupnice pro degustaci třešní Podle Sýkory a Pluhařové (1980) Hladkost odloučení stopky od plodu 1 velmi silné roztržení janky 2 8 mezistupně 9 zcela hladké odloučení Hodnocení vnitřní kvality plodů 3
4 Barva plodů 1 žluté 3 žluté s líčkem (pestré) 5 červené 7 tmavě červené 9 extrémně tmavé Barva dužniny 1 žlutavě bílá 3 žlutá 5 červená 7 tmavě červená 9 extrémně tmavá Barvitelnost šťávy 1 nebarví 3 slabě 5 středně 7 silně 9 velmi silně Pevnost dužniny 1 velmi měkká 3 měkčí 5 středně pevná 7 pevná 9 velmi pevná Chuť 1 nevyhovující 3 méně dobrá 5 středně dobrá 7 dobrá 9 výborná Kyselost chuti 1 velmi kyselá 3 kyselá 5 harmonická 7 sladká 9 velni sladká Natrpklost chuti 1 velmi silná nepříjemná 3 silná natrpklost 5 střední natrpklost 7 slabá natrpklost 9 bez natrpklosti Odlučitelnost dužniny od pecky 1 velmi sině ulpívá na pecce 3 sině ulpívá na pecce 5 středně ulpívá na pecce 7 slabě ulpívá na pecce 9 čistá pecka Celková kvalita plodů 1 zcela nepřijatelná 3 nepřijatelná 5 přijatelná jen chutí nebo velikostí 7 přijatelný vzhled i chuť 9 vysoce kvalitn 4 Metodické listy OPVK
5 7.2 HODNOCENÍ PEVNOSTI DUŽNINY Pro měření pevnosti slupky a dužniny se používá víceúčelový přístroj pro měření mechanických vlastností plodů. Před vlastním měřením musí být provedena kalibrace tenzometrického snímače. Hodnocený vzorek je ukládán na tenzometrický snímač a je zatěžován razidlem válcovitého tvaru o standardním průměru. Měření je ukončeno v okamžiku, kdy byla prokázána mez prasknutí slupky a pevnost dužniny. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány přístrojem graficky. Ze záznamu jsou následně počítány hodnoty pevnosti slupky a dužniny podle vzorců: penetrační napětí slupky = [MPa] Měření pevnosti plodů penetrometrem Pevnost dužniny plodů je v případě jablek celosvětově používána jako ukazatel jejich zralosti a celkové kvality. Nejpoužívanějším nástrojem pro stanovení konzumní zralosti jablek je ruční penetrometr typu Magness Taylor. Přístroj pro měření pevnosti dužniny na pracovišti Instytut Ogrodnictwa Skierniewice (Polsko) Měření pevnosti dužniny ručním penetrometrem na pracovišti VŠÚO Holovousy Vzorkování Uživatel by si měl kvalifikovaně a pečlivě vybrat plody, které budou testovány a respektovat faktory které mohou ovlivňovat měřené hodnoty. 1. Pokud jsou měřeny plody přímo ve výsadbě, je pravděpodobné, že plody z obvodu koruny budou testovány jako pevnější než plody z vnitřních partií stromu. 2. Dalším významným faktorem je velikost plodů. Každý cm velikosti měřené na průřezu plodu významně ovlivňuje výsledky hodnocení. Proto by měly být plody reprezentativní velikosti pro danou odrůdu a výsadbu. 3. Rovněž teplota plodů může mít někdy významný vliv na tlakové zkoušky. Pevnost plodů se poněkud snižuje, pokud jsou jablka teplá a to oproti stavu, kdy jsou studená. Toto sice není tak významný faktor jako je velikost plodu, avšak pro maximální přesnost by měl být postup stálý a testovat tedy plody buďto jen v teplých nebo v chladných dnech. Doporučení Pro hodnocení v době sklizně: hodnotit 10 jablek z výsadby aplikovat 2 3 měření na jednom plodu hodnocení opakovat v intervalu každého týdne Postup hodnocení v době skladování: hodnotit 20 jablek od každého pěstitele aplikovat 2 3 měření na každém plodu hodnocení opakovat v intervalu 10 dnů Hodnocení vnitřní kvality plodů 5
6 Průběh testování Již v rámci jednoho plodu není pevnost dužniny uniformní. Obecně platí, že strana s líčkem je pevnější než strana opačná. Tento rozdíl může dosáhnout až 0,5 kg v tlaku. Proto by měla být měřena jen buď jen líčková nebo jen opačná strana, V místě měření musí být odstraněna slupka. Hloubka odstranění slupky však musí být jednotná. Hloubka řezu odstranění této slupky významně ovlivňuje toto hodnocení hlubší řez, vyšší hodnota. Metodika V literatuře, která se vztahuje k tomuto problému je doporučeno použití bramborové škrabky (nerezová ocel), protože lze takto aplikovat rychlé, mělké, shodné řezy. Tyto řezy by měly být umístěny v polovině jejich obvodu tj. uprostřed mezi stopkou a kalichem. Nikdy by neměla být testována pohmožděná část plodu. Pro vlastní měření by plody měly být umístěny na zpevněnou plochu v poloze s kalichem nahoru a tedy nedržet je v ruce. Planžetový píst by měl být vkládán až do hloubky označené kroužkem na plunžrovému pístu. Nicméně, nejdůležitější je správná rychlost tlaku. Čím je stlačení rychlejší, tím je načítaná hodnota měření vyšší. Správná rychlost, když vkládáte planžetu do plodu, trvá dvě vteřiny, a proto odpovídá době, kdy si v duchu řeknete jedna, dva. Toto může znít dětinsky, ale je to extrémně významný faktor, který může být jednoduše prokázán použitím tlaku v různých rychlostech během kalibrování. Uživatel potřebuje často kontrolovat sebe sama během testování a ujistit se, že testuje v náležité rychlosti. Použití tlaku příliš rychle je pravděpodobně největší zdroj chybných čtení prokázaný při použití tlakového zkoušeče. Čtecí stupnice Jak správně číst stupnici při měření pevnosti plodů? Některé přístroje čtou s přesností 0,5 kg, jiné zhruba 0,2 kg a některé dokonce na úrovni 0,05 kg. Zdá se, že čtení na úrovni 0,2 kg jsou dostatečná. Zdroje chyb S přesným nástrojem, při pečlivém vzorkování a přesném měření by měly být naměřené hodnoty zcela objektivní. Nicméně, toto přesné měření ještě nemusí opravdu reprezentovat skutečný stav jablka. Možné zdroje chyb jsou následující: 1. Dusík (N) jeho obsah v plodu: Zvýšení obsahu dusíku v plodech může redukovat pevnost jablek více než ostatní vlivy po sklizni. 2. Sklovitost jablek: Čím je výskyt sklovitosti jablek v plodech vyšší, tím vyšší hodnoty může vykazovat jejich tlaková zkouška, i když rostoucí sklovitost ukazuje jednoznačně na zvýšení stupně jejich zralosti. Proto výsledná měření neodpovídají skutečnému stavu těchto jablek. 3. Ztráta vody: Jestli jablka ztrácejí vodu rychle, mohou změknout v důsledku ztráty turgoru (např. vadnutí plodů). Toto měknutí nepředstavuje to, co je obvykle považováno za ztrátu použitelnosti. Kromě těchto pravděpodobně rovněž existují další komplikující faktory, avšak i tyto příklady jednoznačně ukazují na význam pečlivého pozorování plodů, které jsou testovány. Hodnotitel musí být schopen rozpoznat symptomy komplikující tyto tlakové zkoušky a být proto opatrný při interpretacích svých výsledků. 7.3 Refraktometrické hodnocení V ovocnářské praxi je refraktometrie využívána zejména ke stanovení procentického obsahu sacharidů v plodech. 6 Metodické listy OPVK
7 Podstatou refraktometrie je měření indexu lomu. Je to metoda měření indexu lomu pomocí refraktometru. Na základě indexu lomu lze zkoumané látky identifikovat, určit jejich čistotu, koncentraci apod. Stanovení indexu lomu je rychlé, přesné a snadné. K naměřeným hodnotám lze v tabulkách nebo pomocí kalibračních křivek najít příslušné koncentrace. Refraktometrie se uplatňuje zejména v potravinářském průmyslu (konzervárenství, cukrovarnictví, pivovarnictví apod.) Dopadá-li světelný paprsek na rozhraní dvou prostředí, mohou nastat dva krajní případy. Světelný paprsek se na rozhraní prvního prostředí odrazí a do druhého prostředí nepronikne. Reflexe (odraz), úhel dopadu (α) je rovna úhlu odrazu (α ). Druhou možností je, že paprsek projde z prvního prostředí do druhého, přičemž ve druhém prostředí dojde ke změně rychlosti šíření paprsku a směru jeho šíření nastane lom světla refrakce. Pokud je první prostředí opticky hustší než druhé prostředí, dochází k lomu od kolmice (voda vzduch, sklo vzduch). Je-li první prostředí opticky řidší než druhé prostředí, nastává lom ke kolmici (vzduch voda, vzduch diamant). Refrakce (lom) znamená, že při průchodu paprsku do jiné fáze se paprsek láme v důsledku rozdílné rychlosti světla v obou fázích. Úhel lomu α je menší než úhel lomu β tehdy, když paprsek přechází do fáze, ve které je proti fázi rychlosti světla nižší (lom ke kolmici). V opačném případě zůstává lom od kolmice. Úhly dopadu i lomu se měří mezi paprskem a kolmicí spuštěnou na fázové rozhraní. Index lomu je poměr rychlostí světla v obou fázích. Pomocí této veličiny můžeme charakterizovat neznámé prostředí, srovnáme-li je s prostředím definovaným, ve kterém je průniková rychlost daného paprsku známa. V praxi nelze dobře měřit rychlost průniku paprsku průhledným prostředím, lze však měřit směr průniku. Proto byl index lomu (n) definovaný jako poměr sinu úhlu dopadu (α) v prvním prostředí a sinu úhlu lomu v druhém prostředí (β). Oba jsou měřeny ke kolmici na rozhraní prostředí. Pro index lomu platí Snellův zákon: n sin sin Index lomu je veličina relativní, proto je nutné zvolit přesně definované prostředí za základní (standardní) vakuum a daného měřeného prostředí, pak poměr obou prostředí se nazývá absolutní index lomu. Index lomu je také funkcí hustoty, která u roztoků závisí na jejich složení a koncentraci. Na tom je založeno praktické použití měření indexu lomu, které závisí na druhu záření a na teplotě. V tabulkách se uvádí index lomu pro danou teplotu (např. 25 C) a vlnovou délku (obvykle pro dublet D sodíkové výbojky). Hodnotu indexu lomu mohou ovlivňovat některé faktory Vlnová délka použitého světla (nejvíce se láme světlo fialové barvy a má tedy nejmenší úhel lomu) aby bylo možné porovnávat hodnoty indexu lomu, používá se standardní vlnová délka 589 nm. Je to vlnová délka žlutého sodíkového světla, při které je v emisním spektru sodíku žlutá čára označovaná jako čára D. Při použití bílého světla dochází k rozložení světla (disperze světla) na jednotlivé barevné složky. To se projeví jako barevné spektrum v zorném poli. Disperze světla se odstraní použitím kompenzačního hranolu. Teplota závislost indexu lomu na teplotě je velmi významná, index lomu klesá se stoupající teplotou. Je proto nutné během měření udržovat předepsanou teplotu s přesností ±0,2 C. Teplota, při které se index lomu měřil, se uvádí jako horní index n 20. To znamená, že měření bylo provedeno při teplotě 20 C. Druh látky index lomu je pro danou látku charakteristický. Hodnoty indexu lomu látek jsou uvedeny v tabulkách. Naměřené hodnoty indexu lomu mohou též posloužit k potvrzení nebo určení struktury látky. K tomu se využívá veličina zvaná molární refrakce RM. Koncentrace látky v roztoku je však nutné mít na paměti, že závislost indexu lomu roztoků není v celém koncentračním rozmezí lineární, a proto se pro zhotovení kalibrační křivky využívá vždy jen úzké koncentrační rozmezí, kde je možné linearitu předpokládat. Hodnocení vnitřní kvality plodů 7
8 Přístroje pro měření indexu lomu refraktometry Nejběžnější je univerzální Abbeův refraktometr. Měří v širokém rozsahu indexů lomu (1,3 až 1,7). Abbeův refraktometr má kompenzátor optické disperze a proto lze pracovat s polychromatickým světelným zdrojem. Přesnost indexu leží v mezích řádu 10 4 jednotek indexu lomu, při určení konstantní teploty 0,1 C. U tohoto refraktometru postačuje k měření kapka vzorku, která se kápne mezi dva hranoly. Proto se označuje jako suchý refraktometr. Nejasné rozhraní je způsobeno tím, že roztok není čirý a že kapalina částečně tuhne, nebo že hranoly nejsou kapalinou smočeny. Kalibrace refraktometru se překontroluje známou čistou látkou (nejlépe destilovanou vodu). Ponorný refraktometr je ten, ve kterém se hranol, do nějž vstupuje paprsek, musí ponořit do nádobky se vzorkem. Ponorný refraktometr pracuje se zdrojem polychromatického světla (je vybaven optickým kompenzátorem). Podstatou měření refraktometry je zjištění mezního úhlu lomu α max. Je to maximální možný úhel lomu, když úhel dopadu se limitně blíží 90. Bude-li dopad do místa průniku kolmice s fázovým rozhraním světlo z celého levého horního kvadrantu, proniká jen do té části pravého dolního kvadrantu, která je vymezena kolmicí a mezním úhlem lomu. Rozhraní mezi osvětlenou a neosvětlenou částí tohoto kvadrantu se sleduje v refraktometru. Nastaví-li se v zorném poli dalekohledu toto rozhraní přesně na střed, na stupnici odečteme index lomu. Na stejném principu je konstruovaný ruční refraktometr určený pro speciální účely. Lomný hranol je v kovovém krytu a místo pomocného hranolu je přítlačná deska. V praxi se tohoto refraktometru Měření ručním refraktometrem na pracovišti VŠÚO Holovousy (Abbeův refraktometr) používá pro rychlá informační stanovení sušiny nebo obsahu sacharózy v cukerných šťávách a roztocích. Podle toho v jakém materiálu je sušina stanovována (podle rozsahu indexu lomu), se volí materiál lomného hranolu. Stupnice je vynesena v procentech sušiny, v mezinárodně platné stupnici vyjadřující vztah mezi koncentrací sacharózy a indexu lomu. Index lomu není lineární funkcí koncentrace a ke zjištění koncentrace se proto většinou používá empirických přepočítávacích tabulek. Přísně aditivní vlastností je refrakce, kde platí lineární závislost na koncentraci. Protože je výpočet hodnoty refrakce z indexu lomu zdlouhavý, obvykle se požívá v analytické praxi pouze index lomu. K měření malých rozdílů indexu lomu jsou vhodné interferometrické metody (běžnými interferometry lze měřit rozdílky 10 5 až 10 7 jednotky), je však nutné přesně dodržovat konstantní teplotu měření. Stupnice se musí kalibrovat proměřením vzorků o známém složení; ve srovnávací kyvetě je obvykle čisté rozpouštědlo nebo plyn. Praktické cvičení pokus kategorie a vyžaduje běžné vybavení Uspořádejte zimní organoleptické hodnocení jablek Pomůcky PC, papír, různé odrůdy jablek (minimálně 10, maximálně 30 odrůd), pomůcky ke krájení a servírování ovoce (talířky, nože, prkénka) Postup Pomocí PC připravte formuláře pro hodnotitele s kategoriemi: vůně, slupka, konzistence dužniny, šťavnatost, chuť podle kyselosti, chuť celková, vzhled. Připravte v dostatečném počtu (pro každého hodnotitele) klasifikátory pro hodnocení plodů jablek (v textu hodnocení vnitřní kvality plodů) a formulář pro zapisování hodnot. Připravte výstavku 2 plodů od odrůdy pro hodnocení vzhledu s označením odrůd. 8 Metodické listy OPVK
9 Připravte samotnou degustaci. Pořadí plodů v degustaci je určeno losováním. Vzorkům (odrůdám) jsou přiřazena čísla a pod nimi jsou vedena do konce degustace (neadresné rozdělení brání nadržování známému vzorku). Před započetím samotného hodnocení je vhodné zařadit a společně zhodnotit nultý vzorek jako ukázku hodnocení. Vzorek je těsně před zhodnocením rozkrájen na plátky (měsíček se slupkou přibližně 1 cm široký) a předložen hodnotiteli. Hodnotitel rozlomí vzorek, bodově zhodnotí vůni a dále postupuje dle klasifikátoru. Takto se pokračuje, dokud nejsou zhodnoceny všechny vzorky. Po posledním zhodnoceném vzorku jsou k číslům vzorků přiřazeny odrůdy a hodnotitelé se odeberou k výstavce plodů pro zhodnocení vzhledu odrůd. Výsledky jsou získány z průměrných bodových hodnot od jednotlivých hodnotitelů v rámci hodnocených kategorií vůně, slupka, konzistence dužniny, šťavnatost, chuť podle kyselosti, chuť celková, vzhled. Celkové pořadí je určeno po sečtení všech průměrných hodnot dané odrůdy, a to od nejvyšší po nejnižší získanou bodovou hodnotu. Na závěr zhodnoťte možné příčiny úspěchu a neúspěchu jednotlivých odrůd a možnosti jak předejít vlivům negativně působícím na organoleptické vlastnosti plodu. Praktické cvičení pokus kategorie b vyžadující určité laboratorní vybavení Zhodnoťte v době dozrávání vlastnosti plodů peckovin Pomůcky PC, posuvné měřidlo, laboratorní váha, ruční penetrometr pro peckoviny, ruční refraktometr, papír, odrůdy peckovin (např. třešně, meruňky, slivoně) Postup Odeberte průměrný vzorek plodů peckovin alespoň 5 odrůd/vzorků (vzorek = 25 plodů třešní, 15 plodů meruněk, 15 plodů slivoní). V laboratoři stanovte průměrnou hmotnost plodu v gramech, průměrnou velikost plodu (šířka, výška, tloušťka v mm). Zhodnoťte podle přiloženého deskriptoru (deskriptor hodnocení peckovin) vnitřní vlastnosti plodů (hladkost odloučení stopky od plodu, barva plodů, barva dužniny, barvitelnost šťávy, pevnost dužniny, chuť, kyselost chuti, natrpklost chuti, odlučitelnost dužniny od pecky, celková kvalita plodů). Proveďte vyhodnocení a porovnání jednotlivých odrůd, všimněte si odrůdových rozdílů, diskutujte o důležitosti vnitřní kvality plodů pro pěstitele, zpracovatele a konzumenty. Praktické cvičení pokus kategorie c možno realizovat po dohodě pouze na specializovaných pracovištích Zhodnoťte rozdíly v přesnosti používaných měřidel pro stanovení pevnosti dužniny a refrakci Pomůcky: PC, ruční penetrometr, Durofel, Instron, ruční refraktometr, laboratorní přesný refraktometr Postup: V laboratoři specializovaného pracoviště (např. VŠÚO Holovousy) zjistěte rozdíly v naměřených hodnotách u 5 vzorků jádrovin nebo peckovin (velikost vzorku 10 plodů). Důležité je zejména pro penetraci zajistit dostatek plodů ve stejném stupni zralosti, měření penetrace nelze opakovat na stejném plodu vícekrát. Se samotným měřením postupujte dle návodu uvedeného v části Hodnocení pevnosti dužniny a Refraktometrické hodnocení. Tento návod a bližší pokyny k postupu měření budou vysvětleny pracovníkem laboratoře specializovaného pracoviště. Hodnoty z měření zaznamenejte a vyhodnoťte. Diskutujte o účelnosti využití měřících přístrojů pro různé uživatele (sadař, zpracovatel, kontrolor jakosti, výzkumný pracovník apod.) Hodnocení vnitřní kvality plodů 9
10 NEDESTRUKTIVNÍ METODY HODNOCENÍ Nedestruktivní metody jsou založeny na tom, že měřené plody nejsou přístrojem poškozeny. Tyto přístroje pracují na principu spektrometrie v blízké infračervené oblasti. Blízká infračervená spektrometrie (NIR) je spektroskopická metoda, která zahrnuje blízkou infračervenou oblast z elektromagnetického spektra (tedy nm resp. vlnočty cm 1 ). NIR oblast tak z jedné strany navazuje na viditelnou, z druhé pak na střední infračervenou. Hranice nejsou zcela ostré a fluktuují podle různých zdrojů informací v závislosti na tom, zda se tyto hranice vyvozují z možností spektrometrů pokrýt danou oblast, nebo z typu energetických přechodů, které se v dané oblasti pozorují. Při absorpci elektromagnetického záření podstupuje molekula 3 druhy energetických přechodů elektronový, vibrační a rotační. Principem metody je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem, při níž dochází ke změnám rotačně vibračních energetických stavů molekuly v závislosti na změnách dipólového momentu molekuly. Analytickým výstupem je infračervené spektrum, které je grafickým zobrazením funkční závislosti energie, většinou vyjádřené v procentech transmitance (T) nebo jednotkách absorbance (A) na vlnové délce dopadajícího záření. Transmitance (propustnost) je definována jako poměr intenzity záření, které prošlo vzorkem (I), k intenzitě záření vycházejícího ze zdroje (Io). Absorbance je definována jako dekadický logaritmus 1/T. Závislost energie na vlnové délce je logaritmická, proto se používá vlnočet, který je definován jako převrácená hodnota vlnové délky a tedy uvedená závislost energie na vlnočtu bude funkcí lineární. Na rozdíl od střední infračervené spektrometrie dokáže NIR proniknout mnohem hlouběji do vzorku. Nejedná se o příliš citlivou metodu, ale před jejím užitím není potřeba vzorek příliš upravovat. Její užití je široké a zahrnuje jak farmacii, tak medicínskou diagnostiku, kontrolu potravin, agrochemii a dokonce i výzkum spalování. Přístrojová technika Přístrojů založených na principu NIR je několik druhů a měří různé parametry, které nás při hodnocení plodů zajímají, např. cukernatost, pevnost dužniny nebo zralost plodů. QS_300 Zařízení QS_300 od firmy UNITEC je přenosný přístroj pro nedestruktivní stanovení vnitřní kvality ovoce a zeleniny. Lze jím měřit současně tři parametry, např. obsah cukrů ve stupních Brix, pevnost dužniny v kg na penetrovanou plochu a kyselost v g/l. Principem přístroje je infračervená spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR), kdy probíhá změna infračerveného paprsku po projití plodem. Podstatné je, aby materiál obsahoval chemické vazby C H, N H, S H či O H a koncentrace měřené látky v něm byla větší než cca 1 g/kg. V zásadě lze měřit vzorky všech tří skupenství při Kalibrační měření přístrojem QS_300 obvyklé teplotě. Protože se jedná o metodu sekundární, její přesnost se při kalibraci vždy musí ověřovat na metodu standardní (např. hodnoty penetrace na penetrometru a hodnoty refrakce na refraktometru) a nelze očekávat, že přesnost NIR analýzy bude vyšší než přesnost destruktivní metody, se kterou je srovnávána. Přesnost stanovení lze zvýšit větším počtem dat do kalibrační řady, což je bráno jako nevýhoda z důvodu zvýšené pracnosti a časové náročnosti. Přesnost přístroje QS_300 pro účely třídění jablek je však dostačující již při kalibraci doporučeného množství 100 plodů za předpokladu dostatečné variability kalibrovaných parametrů. Měření je prováděno okamžitě přiložením plodu na senzor a trvá méně než 3 s. Výsledky měření až tří parametrů najednou jsou ihned zobrazovány na displeji. 10 Metodické listy OPVK
11 DA metr Měření stupně zralosti DA metrem u odrůdy Melrose Beaumon DA metr vyvinutý profesorem Costou z univerzity v Boloni je přístroj, který prostřednictvím svých absorpčních vlastností umožňuje měřit obsah chlorofylu v ovoci. DA index je index množství chlorofylu v ovoci, který souvisí se zralostí ovoce. Tento index klesá v průběhu procesu zrání ovoce, až dosáhne velmi nízké hodnoty, pokud je zrání kompletní. Každý druh ovoce má specifické hodnoty DA. DA metr tedy určuje stav zralosti plodů a toto měření není závislé na ročním období a povětrnostních podmínkách. DA metr je velmi slibný nástroj pro praktické a vědecké aplikace, neboť umožňuje sledovat zrání ovoce přímo na stromě. Přístroj je možno využít dále například ke zpřesnění toho, které větve se mají odstranit při řezu. Přístrojem se přitom určí, na kterých větvích jsou plody nejkvalitnější, toto měření lze provádět přímo v době sklizně. Dále lze přístroj využít v chladicích boxech ke sledování zralosti v průběhu skladování. Přístroj si pořizují i prodejci ke kontrole zralosti přímo při prodeji ovoce. Kontrolní otázky 1. Popiš stručně princip NIR? 2. Jaké parametry se dají nedestruktivními metodami měřit u ovoce? Praktické cvičení pokus kategorie b vyžadující určité vybavení Úkol: změřte nedestruktivní metodou cukernatost a pevnost dužniny u několika plodů jablek nebo hrušek. Pomůcky vybrané odrůdy jabloně nebo hrušně (od odrůdy alespoň deset plodů) lihový fix přístroj na nedestruktivní měření (QS_300 nebo obdobný) Postup práce Před měřením je třeba plody označit lihovým fixem. Očíslujte si plody a označte ze dvou stran (neosluněnou a osluněnou). Poté změřte každý plod z obou stran přiložením přístroje k označenému místu. Na displeji se ukazují aktuální hodnoty cukernatosti a pevnosti dužniny a průměr z naměřeného počtu plodů. Hodnoty si zapisujte a poté mezi sebou porovnejte (můžete zkusit každou odrůdu ochutnat a porovnat subjektivní hodnocení s výsledky z přístroje). Čím je hodnota penetrace (měřena v kg) vyšší, tím je plod tvrdší, čím je hodnota refrakce ( Brix) vyšší, tím je chuť dužniny sladší. Subjektivní chuť může být ovlivněna množstvím kyselin v plodu. Pokud není přístroj nakalibrován, je ho třeba nakalibrovat porovnáváním výsledků z destruktivních metod, které jsou popsány výše. Příklad praktického cvičení pokus kategorie c možno realizovat po dohodě pouze na specializovaných pracovištích. Úkol: změřte nedestruktivní metodou zralost plodů jablek nebo hrušek. Pomůcky vybrané odrůdy jabloně nebo hrušně (od odrůdy alespoň deset plodů) lihový fix přístroj na nedestruktivní měření (DA metr) Hodnocení vnitřní kvality plodů 11
12 Postup práce Před měřením je třeba plody označit lihovým fixem. Očíslujte si plody a označte ze dvou stran (neosluněnou a osluněnou). Poté změřte každý plod z obou stran přiložením přístroje k označenému místu. Na displeji se ukazují aktuální hodnoty zralosti a průměr z naměřeného počtu plodů. Hodnoty si zapisujte a poté vyhodnoťte, zda jsou plody optimálně zralé. Ideální hodnoty DA indexu závisí na druhu ovoce. Například u jablek se DA index pohybuje mezi 0,1 1,5 a u hrušek mezi 1,5 2,5 při optimální zralosti plodů. 12 Metodické listy OPVK
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie, nefelometrie, turbidimetrie Refraktometrie Metoda založená na měření indexu lomu Při dopadu paprsku světla na fázové rozhraní mohou nastat dva jevy: Reflexe
Měření pevnosti slupky dužnatých plodin
35 Kapitola 5 Měření pevnosti slupky dužnatých plodin 5.1 Úvod Měření pevnosti slupky dužnatých plodin se provádí na penetrometrickém přístroji statickou metodou. Princip statického měření spočívá v postupném
Skladování pro smluvní výzkum vybraných odrůd jablek v podmínkách ULO. s ošetřením přípravky FruitSmart a SmartFresh (1-MCP)
Skladování pro smluvní výzkum vybraných odrůd jablek v podmínkách ULO s ošetřením přípravky FruitSmart a SmartFresh (1-MCP) Závěrečná zpráva smluvního výzkumu pro společnost INNVIGO Agrar CZ s.r.o. VÝZKUMNÝ
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA
SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová
SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.
1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením
Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití
OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla
ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika
ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)
SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE) Elektromagnetické vlnění SVĚTLO Charakterizace záření Vlnová délka - (λ) : jednotky: m (obvykle nm) λ Souvisí s povahou fotonu Charakterizace záření
Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie
Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření
Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS
Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická
Úloha 3: Mřížkový spektrometr
Petra Suková, 2.ročník, F-14 1 Úloha 3: Mřížkový spektrometr 1 Zadání 1. Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla(rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru) pomocí bočního osvětlení nitkového kříže.
STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY
Úloha č. 1 Stanovení vodního potenciálu refraktometricky - 1 - STANOVENÍ VODNÍHO POTENCIÁLU REFRAKTOMETRICKY VODNÍ POTENCIÁL A JEHO SLOŽKY Termodynamický stav vody v buňce můžeme porovnávat se stavem čisté
Meruňky BERGERON DARINA
Meruňky BERGERON Růst: středně bujný Zrání: 6 dní po odrůdě Velkopavlovická Plod: Je střední velikosti. Slupka je oranžově žlutá se světle červeným líčkem. Povrch plodu je matný. Dužnina je pevná, rozplývavá,
Balmerova série. F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3
Balmerova série F. Grepl 1, M. Benc 2, J. Stuchlý 3 Gymnázium Havlíčkův Brod 1, Gymnázium Mnichovo Hradiště 2, Gymnázium Šumperk 3 Grepl.F@seznam.cz Abstrakt: Metodou dělených svazků jsme určili lámavý
Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ
Návody pokusů k 2. laboratornímu cvičení Určeno pro žáky ZŠ Obsah: 3. stanoviště analýza potravin...1 3.1 Škrob v potravinách...1 3.2 Stanovení ph vybraných potravin...2 3.3 Stanovení cukernatosti potravin...3
SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,
SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické
Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz
Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu
Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce
Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:
Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen
Optika. Zápisy do sešitu
Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá
Laboratorní práce č.9 Úloha č. 8. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla Měření indexu lomu refraktometrem:
Truhlář Michal 3.. 005 Laboratorní práce č.9 Úloha č. 8 Závislost indexu lomu skla na vlnové délce světla Měření indexu lomu refraktometrem: T p 3, C 30% 97,9kPa Úkol: - Proveďte justaci hranolu a změřte
Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem
Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.
INSTRUMENTÁLNÍ METODY
INSTRUMENTÁLNÍ METODY ACH/IM David MILDE, 2014 Dělení instrumentálních metod Spektrální metody (MILDE) Separační metody (JIROVSKÝ) Elektroanalytické metody (JIROVSKÝ) Ostatní: imunochemické, radioanalytické,
Jabloně JULIA Původ: Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: DISCOVERY Růst: Kvetení: Opylovače: Plodnost: Zrání: Plod:
Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích. až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 131 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,
Meruňky LESKORA Růst: Kvetení: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: HARCOT Růst: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka:
Meruňky LESKORA Růst: středně silný Kvetení: částečně samosprašná, Plodnost: raná, vysoká a pravidelná Zrání: 16 dní před odrůdou Velkopavlovická. Plod: Středně velký s hmotností 40 g. Základní barva je
FLORINA. Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti.
FLORINA Původ: Francie, vyšlechtěna s rezistencí ke strupovitosti. Vlastnosti stromu: Intenzita růstu je v mladém věku velmi silná, později silná. Vytváří velké a poměrně husté koruny. Vlastnosti plodu:
Infračervená spektroskopie
Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční
pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček
Výstup RVP: Klíčová slova: Analytická chemie Aleš Mareček žák se na základě vlastního pozorování seznámí s příčinami barevnosti chemických sloučenin; v průběhu práce získá základní informace o moderních
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM III Úloha číslo: 16 Název: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou Vypracoval: Ondřej Hlaváč stud. skup.: F dne:
2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
1 Pracovní úkoly 1. Změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. 2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná. 3. Okalibrujte
INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních paliv INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD V několika
ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI
ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI FILÍPEK Josef, ČR DETERMINATION OF SUGAR CONTENT IN WATER SOLUTIONS BY OPTICAL METHODS Abstract The content of saccharose in water solution influences
Odborně-pedagogický koncept
Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE
STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze
Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 4: Balrmerova série Datum měření: 13. 5. 016 Doba vypracovávání: 7 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání 1. DÚ: V přípravě
IDENTIFIKACE NEZNÁMÉ ORGANICKÉ LÁTKY POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE
Úvod Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika určená především k identifikaci a strukturní charakterizaci organických sloučenin a anorganických látek. Tato nedestruktivní analytická technika
VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník
VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má
Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier
informace pro učitele Práce se spektrometrem SpectroVis Plus Vernier Aleš Mareček Kvinta úloha Měřené veličiny Přístroj SpectroVis Plus umožní studovat viditelnou část spektra a část blízké infračervené
13. Spektroskopie základní pojmy
základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Ústřední komise Chemické olympiády. 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO. Kategorie E. Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů)
Ústřední komise Chemické olympiády 55. ročník 2018/2019 NÁRODNÍ KOLO Kategorie E Zadání praktické části Úloha 2 (30 bodů) PRAKTICKÁ ČÁST 30 BODŮ Úloha 2 Stanovení Cu 2+ spektrofotometricky 30 bodů Cu 2+
8 b) POLARIMETRIE. nepolarizovaná vlna
1. TEORETICKÝ ÚVO Rotační polarizace Světlo má zároveň povahu vlnového i korpuskulárního záření. V optických jevech se světlo chová jako příčné vlnění, přičemž světelné kmity probíhají všemi směry a směr
OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. Výzkumný a šlechtitelský
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I
1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené
Třešně BURLAT KAREŠOVA
Třešně BURLAT KAREŠOVA Růst: velmi bujný, později středně bujný Opylovači: Karešova, Kaštánka a Van Plodnost: raná, středně vysoká a Zrání: 2. třešňový týden, stejnoměrné Plod: Polochrupka. Plod je velký,
LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :
LMF 2 Optická aktivita látek Úkoly : 1. Určete specifickou otáčivost látky měřením pro známou koncentraci roztoku 2. Měření opakujte pro různé koncentrace a vyneste závislost úhlu stočení polarizační roviny
Fyzikální praktikum 2. 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr
Ústav fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 9. Závislost indexu lomu skla na vlnové délce. Refraktometr Úkoly k měření Povinná část Měření
Hranolový spektrometr
Hranolový spektrometr a vodíkové spektrum Ú k o l y 1. Okalibrujte hranolový spektro.. Určente vlnové délky spektrálních čar vodíkové výbojky. 3. Určente kvantové elektronové přechody v atomu vodíku. 4.
Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -
Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické
Třešně ADÉLKA Původ: Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod: Odolnost: Poznámka: . BURLAT Růst: Kvetení: Opylovači: Plodnost: Zrání: Plod:
Třešně ADÉLKA Kvetení: velmi rané, cizosprašná Opylovači: Lapins, Rivan Plodnost: raná, středně vysoká a pravidelná Zrání: 1. třešňový týden, 2 dny po odrůdě Rivan, stejnoměrné Plod: Srdcovka. Plod je
Vybrané spektroskopické metody
Vybrané spektroskopické metody a jejich porovnání s Ramanovou spektroskopií Předmět: Kapitoly o nanostrukturách (2012/2013) Autor: Bc. Michal Martinek Školitel: Ing. Ivan Gregora, CSc. Obsah přednášky
Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály
FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti
Fyzika aplikovaná v geodézii
Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu
vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291
Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených
5.1.3 Lom světla I. Předpoklady: 5101, Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka,
5..3 Lom světla I Předpoklady: 50, 502 Pomůcky: Miska, voda, pětikoruna, akvárium, troška mléka, Pokus s mincí a miskou Opřu bradu o stůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se šíří přímočaře
5.1.3 Lom světla. vzduch n 1 v 1. n 2. v 2. Předpoklady: 5101, 5102
5..3 Lom světla Předpoklady: 50, 50 Pokus s mincí a miskou: Opřu bradu o stůl a pozoruji minci v misce. Paprsky odražené od mince se šíří přímočaře ke mně, miska jim nesmí překážet v cestě. Posunu misku
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
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
MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM
MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM Průchodem světla homogenním prostředím se jeho intenzita zmenšuje podle Lambertova zákona. Klesne-li intenzita monochromatického světla po projití vrstvou tloušťky l z hodnoty
Rozdělení přístroje zobrazovací
Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní
DUM č. 2 v sadě. 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník
projekt GML Brno Docens DUM č. 2 v sadě 12. Fy-3 Průvodce učitele fyziky pro 4. ročník Autor: Miroslav Kubera Datum: 19.06.2014 Ročník: 4B Anotace DUMu: Prezentace je souhrnem probírané tématiky. Ve stručném
Úloha 5. Měření indexu lomu refraktometrem, mikroskopem a interferometrem
Úloha 5. Měření indexu lomu refraktometrem, mikroskopem a interferometrem Václav Štěpán (sk. 5) 10. března 2000 Pomůcky: Univerzální refraktometr s příslušenstvím, osvětlovací lampa, mikroskop, interferometr
ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ
ANALYTIKA A SENZORIKA DESTILÁTŮ A JEJICH HODNOCENÍ Složení destilátu a jeho kvalita závisí na celém výrobním procesu sklizni ovoce, kvašení, určení správné doby destilace a jejího správného vedení, tj.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA Ústav technologie potravin Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie Teze diplomové práce Vedoucí práce: Ing. Táňa Lužová,
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek
EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření Jan Krystek 9. května 2019 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ Každé měření je zatíženo určitou nepřesností způsobenou nejrůznějšími negativními vlivy,
Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.
S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech
Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné
DENÁR Skupina: Využití: Plod: Zralost: DISCOVERY Skupina Využití Plod Zralost
DENÁR Plod: středně velký až velký, kuželovitý až tupě kuželovitý, pravidelný. Barva svítivě jasně žlutá. Dužnina nažloutlá, jemné konzistence, značně šťavnatá, mírně aromatická. Zralost: sklizňová v září,
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY
ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY 1 Fyzikální základy spektrálních metod Monochromatický zářivý tok 0 (W, rozměr m 2.kg.s -3 ): Absorbován ABS Propuštěn Odražen zpět r Rozptýlen s Bilance toků 0 = +
FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška
FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení
Hodnocení kvality logistických procesů
Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,
MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM
MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy
A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.
A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření
Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm
Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový
Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)
Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte
Sklářské a bižuterní materiály 2005/06
Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.
Jabloně JULIA ZITA. Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích
Jabloně JULIA ovocnářský v Holovousích až silný Kvetení: rané Plodnost: vysoká a pravidelná Zrání: na přelomu července a srpna Plod: Je střední velikosti (kolem 130 g). Dužnina je krémově žlutá, jemná,
ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE
LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních
A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)
A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu
M I K R O S K O P I E
Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066
pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů
Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů Aleš Mareček žák se seznámí s moderními metodami kvantitativní analýzy (práce propojuje
Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit
Forenzní analýza skel. Lubor Fojtášek oddělení chemie a fyziky Kriminalistického ústavu Praha
Forenzní analýza skel Lubor Fojtášek oddělení chemie a fyziky Kriminalistického ústavu Praha Základní důvody analýzy: 1/ Určení druhové shody dvou skel Porovnání úlomků skel zajištěných např. z oděvu podezřelé
Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS
Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová
Hodnocení termodegradace PVC folií
Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení termodegradace PVC folií Zadání: Proveďte hodnocení tepelné odolnosti PVC optickými metodami. Předmět normy: Norma platí pro měření
3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU
3. OHYB A INTERFERENCE SVĚTLA OPTICKOU MŘÍŽKOU Měřicí potřeby 1) spektrometr ) optická mřížka 3) sodíková výbojka 4) Balmerova lampa Teorie Optická mřížka na průchod světla je skleněná destička, na níž
Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje
Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného
Členění podle 505 o metrologii
Členění podle 505 o metrologii a. etalony, b. pracovní měřidla stanovená (stanovená měřidla) c. pracovní měřidla nestanovená (pracovní měřidla) d. certifikované referenční materiály Etalon: je ztělesněná
F - Lom světla a optické přístroje
F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl
Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti
Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace
Přednáška č.14. Optika
Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)
2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.
1 Pracovní úkoly 1. Změřte současně světelnou i voltampérovou charakteristiku polovodičového laseru. Naměřené závislosti zpracujte graficky. Stanovte prahový proud i 0. 2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte
Optika pro mikroskopii materiálů I
Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických
Optika nauka o světle
Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení
Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla
Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test
Vyjadřování přesnosti v metrologii
Vyjadřování přesnosti v metrologii Měření soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny. Výsledek měření hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině. Chyba měření výsledek měření mínus
Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD
Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek