100 let od vzniku speciální teorie relativity
|
|
- Emilie Šmídová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Natura 20. května let od vzniku speciální teorie relativity zpracoval: Jiří Svršek 1 podle článku Romana Ya. Kezerashviliho Abstract V roce 2005 uplynulo 100 let od zformulování speciální teorie relativity, jejímž autorem je Albert Einstein. 1 natura@baf.cz, WWW:
2 References [1] Roman Ya. Kezerashvili: The Hundredth Anniversary of Einstein s Annus Mirabilis. New York City College of Technology, The City University of New York 300 Jay Street, Brooklyn, NY arxiv:physics/ , April 2005, Los Alamos National Laboratory. [2] Martin Šolc, Jiří Švestka, Vladimír Vanýsek: Fyzika hvězd a vesmíru. Učebnice pro gymnázia. Státní pedagogické nakladatelství, národní podnik. Praha, [3] Teorie elementárních částic (3). Natura 2/
3 0 Úvodem I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details. Albert Einstein Rok 2000 byl ve Spolkové republice Německo vyhlášen Rokem fyziky na počest 100. výročí oznámení Maxe Plancka, že se mu podařilo úspěšně provést zvláštní modifikaci klasického výpočtu a vysvětlit tak jednu z největších záhad fyziky konce 19. století - rozdělení monochromatického jasu záření dokonale černého tělesa při dané teplotě. Při běžných teplotách vidíme předmět díky světlu, které se odráží od jeho povrchu. Kromě toho však každý předmět sám září do okolí. Toto záření při normálních teplotách nevnímáme a nazýváme je infračervené záření. Nezávisí na barvě předmětu, ale na jeho teplotě. Při dostatečně vysoké teplotě neviditelné infračervené záření přechází ve viditelné červené, pak žluté, zelené, modré a fialové, které dohromady vytvářejí bílý žár. Pozorovaná barva je vždy směsí těchto základních barev. Absolutně černé těleso je takové těleso, které září do okolí a neodráží žádné dopadající záření. Takovým tělesem je například Slunce. Záření vyzařované absolutně černým tělesem závisí pouze na jeho teplotě. Byly odvozeny dva zákony, předpovídající jak má rovnovážné záření absolutně černého tělesa záviset na jeho teplotě. Pro záření dlouhých vlnových délek platí zákon Rayleighův - Jeansův, který však je v rozporu s měřením při krátkých vlnových délkách. Naopak Wienův zákon platí pouze pro krátké vlnové délky, avšak nesouhlasí při dlouhých. Oba zákony byly vyjádřeny matematickými vztahy, které udávaly zcela rozdílné závislosti vyzařovaného spektra na teplotě. V roce 1900 se Maxu Planckovi ( ) podařilo zahrnout oba zákony do jediného vztahu, který se dnes nazývá Planckův zákon. Max Planck vyjádřil závislost monochromatického jasu B ν (T ) absolutně černého tělesa vztahem B ν (T ) = 2ν2 hν c 2 exp ( ) (1) hν kt 1 kde ν je frekvence monochromatického záření, c je rychlost světla ve vakuu, h je Planckova konstanta, k je Boltzmannova konstanta a T je termodynamická teplota. [2] Celkový jas B(T ) je pak roven B(T ) = + 0 B ν (T ) dν (2) Do té doby se považovalo za samozřejmé, že výměna energie s okolím může probíhat po libovolně malých množstvích. Max Planck však rozborem výše uvedených vztahů (1), (2) zjistil, že je nutné se této myšlenky vzdát, protože jejich použitím přes celé spojité spektrum záření od nejkratších po nejdelší vlnové délky vycházelo, že absolutně černé těleso vždy vyzařuje nekonečně mnoho energie. Proto učinil neobvyklý předpoklad, že energie záření emitovaná a absorbovaná absolutně černým tělesem není spojitá, ale že záření se šíří pouze po kvantech. Planck dále zjistil, že velikost energie kvanta záření je úměrná E = hν (3) kde ν je frekvence záření a h je Planckova konstanta. Hodnotu konstanty h určil z experimentálně získaných dat. Tato konstanta neměla žádnou souvislost s klasickou fyzikou. 2
4 Evropská fyzikální společnost (the European Physical Society), která byla inspirována rokem 2000, navrhla, aby rok 2005 byl prohlášen Světovým rokem fyziky. Tuto myšlenku podpořily Mezinárodní unie čisté a aplikované fyziky (the International Union of Pure and Applied Physics), Organizace Spojených národů pro vzdělání, kulturu a vědu UNESCO, kongres Spojených států amerických a konečně Valné shromáždění Organizace spojených národů, které oficiálně vyhlásilo rok 2005 za Světový rok fyziky. 1 Proč rok 2005 V roce 2005 uplynulo 100 let od průkopnického úspěchu Alberta Einsteina v moderní fyzice. Jeho speciální teorie relativity hluboce ovlivnila fyziku 20. století. Právem je rok 1905 označován za Einsteinův Annus Mirabilis - význačný rok. V roce 1905 Albert Einstein publikoval krátce po sobě pět klíčových článků, které od základů změnily fyzikální obraz světa. V prvním článku Einstein tvrdil, že světlo se chová jako proud částic s diskrétními energiemi, tedy že má kvantovou povahu. Další dva články nabídly experimentální test teorie tepla a důkaz existence atomů jako základu struktury hmoty. Čtvrtý článek řešil velkou záhadu, souvislost mezi teorií elektromagnetického pole a běžným pohybem. V článku byl zformulován princip relativity. Pátý článek ukázal, že hmota a energie jsou dvě stránky stejné podstaty, hmoty-energie. Tyto články představovaly skutečnou revoluci ve fyzice, změnily historii lidstva a vývoj naší civilizace. 2 Kvantová myšlenka Planckův zásadní předpoklad kvantování energie, který plyne ze vztahu (3), byl považován za matematický trik a nebyl obecně oceněn do doby, než Albert Einstein použil podobnou myšlenku pro fotoelektrický jev a tvrdil, že kvantování je fundamentální vlastností elektromagnetického záření. 17. března 1905 v předním německém fyzikálním časopise Annalen der Physik Albert Einstein publikoval článek O heuristickém hledisku týkajícím se vzniku a transformace světla, v němž použil Planckovu hypotézu kvantování energie na vysvětlení fotoelektrického jevu. Podal tak kvantitativní teorii tohoto záhadného jevu. Počátkem 18. století Isaac Newton, který prováděl důležité experimenty se světlem, navrhoval, že světlo se skládá z malých částic, korpuskulí. O asi sto let později však Thomas Young svým známým experimentem s dvojštěrbinou dokázal, že světlo má vlnovou podstatu. Vlnovou podstatu světla podpořil v roce 1862 James Clerk Maxwell hypotézou, že světlo se přenáší prostřednictvím oscilujících elektrických a magnetických polí elektromagnetických vln. Četné experimenty interference, difrakce a rozptylu světla vlnovou podstatu světla potvrzovaly. Heinrich Hertz potvrdil vlnovou podstatu světla experimentálně v roce 1887, osm let po Maxwellově smrti. Proto musíme ocenit Einsteinovu odvahu, když v roce 1905 začal vlnovou teorii světla zpochybňovat. Einstein tvrdil, že světlo při interakci s hmotou se nechová jako vlny, ale jako malé částice, které byly později nazvány fotony. Fotoelektrický jev byl vědeckou záhadou od roku 1887, kdy jej objevil Heinrich Hertz. Heinrich Hertz prováděl experimenty, které měly dokázat existenci elektromagnetických vln. Náhodně však zjistil, že světlo dopadající na určitý kovový povrch z tohoto povrchu uvolňuje elektrony a v kovu vzniká elektrický proud. Podrobný výzkum tohoto jevu koncem 19. století ukázal, že fotoelektrický jev se vyskytuje u různých materiálů, avšak pouze tehdy, pokud vlnová délka λ dopadajícího záření je dostatečně krátká. Fialové světlo a ultrafialové záření, které dopadá na povrch kovu, je schopno z něj uvolňovat elektrony. Světlo s delšími vlnovými délkami bez ohledu na jeho intenzitu 3
5 však žádné elektrony neuvolňuje. Fotoelektrický jev vzniká jen u světla s vlnovou délkou λ kratší než určitá mez, která souvisí s materiálem. Uvolňování elektronů závisí pouze na vlnové délce λ (frekvenci ν) světla a nikoliv na jeho intenzitě. Skutečnost, že velmi intenzivní světlo delších vlnových délek žádný fotoelektrický jev nevyvolává, se stala jednou z velkých vědeckých záhad. Albert Einstein vysvětlil, že elektrony v kovu jsou uvolňovány částicemi světla s dostatečnou energií, která je přímo úměrná frekvenci ν (vlnové délce λ) světla. Existuje určité minimální množství energie závisející na materiálu, které je potřebné pro uvolnění elektronu z povrchu kovu nebo jiné pevné látky. Pokud je energie fotonu vyšší než tato minimální energie, pak dojde k uvolnění elektronu z povrchu kovu. Einstein předpokládal, že foton s energií danou rovnicí (3) předá elektronu celé kvantum své energie. Část této energie se spotřebuje na uvolnění elektronu z kovu a zbytek se přemění na kinetickou energii elektronu. Platí tedy Einsteinova fotoelektrická rovnice E k(max) = hν W (4) Veličina W představuje minimální energii, která je potřebná pro vznik fotoelektrického jevu. E k(max) je maximální kinetická energie emitovaného elektronu, h je Planckova konstanta a ν je frekvence fotonu. Einsteinova fotoelektrická rovnice představovala zásadní přelom, protože do té doby nikdo neočekával, že Planckova konstanta h ze vztahu (1) pro záření dokonale černého tělesa může mít nějaké další využití. Experimentální ověření Einsteinovy teorie bylo obtížné. Příslušné experimenty provedl Robert Millikan, který své první výsledky oznámil v roce 1914 a ještě přesnější výsledky pak v roce Experimenty prokázaly, že Einsteinova fotoelektrická rovnice je správná a měření Planckovy konstanty bylo v souladu s hodnotou, jíž změřil Max Planck. V roce 1923 Robert Millikan obdržel Nobelovu cenu za svoji práci o elementárním elektrickém náboji a za fotoelektrický jev. Kvantovou strukturu elektromagnetického záření objevil v podstatě již Max Planck. Planck však tímto způsobem neuvažoval a svůj předpoklad považoval spíše za matematický trik pro získání správného výsledku. Význam svého matematického triku považoval za další záhadu. Planckův vztah (3) přetrval několik let. Avšak protože se neopíral o žádný fyzikální základ, nikdo ho nemohl brát vážně. Albert Einstein však učinil další krok, když použil Planckovu hypotézu zcela novým způsobem. Světlo se nechová jako spojité vlny, ale jako jednotlivé částice, fotony, jejichž energie je úměrná frekvenci světla. 3 Existence atomů 11. května 1905 v německém fyzikálním časopise Annalen der Physik Albert Einstein publikoval článek O pohybu částic rozptýlených ve stacionární kapalině, jak požaduje molekulárně kinetická teorie tepla. Tento článek se zabýval Brownovým pohybem, pojmenovaném po britském botanikovi Robertu Brownovi, který tento pohyb objevil roku Když Brown pod mikroskopem pozoroval drobná pylová zrnka v kapalině, povšiml si, že se tato zrnka neustále náhodně pohybují, přestože kapalina samotná byla v klidu. Brownův pohyb snadno vysvětlila atomová teorie, podle níž hmota je složena z atomů a atomy jsou v neustálém pohybu. Brownův pohyb pylových zrnek byl způsoben pohybem molekul vody. Albert Einstein použil statistický postup a studoval Brownův pohyb z teoretického hlediska. Odvodil předpovědi pro posunutí mikroskopických částic rozptýlených v kapalině. Pokud jsou takové částice rozptýleny v kapalině, pak nepravidelné srážky neviditelných atomů kapaliny způsobují náhodný pohyb těchto částic. V dalších dvou článcích z roku 1906 Albert Einstein rozšířil svoji analýzu Brownova pohybu na rotační pohyb rozptýlených částic v kapalině a z dostupných experimentálních měření odhadl přibližnou velikost a hmotnost 4
6 molekul. Průměr typického atomu Einstein odhadl na metru. Toto odvození bylo po řadu let nejcitovanější prací. Einstein nejen dokázal existenci molekul a atomů, ale také předpověděl jejich velikost. Francouzský vědec Jean Baptiste Perrin provedl řadu experimentů, jimiž Einsteinovy předpovědi o Brownově pohybu potvrdil. Za svoji práci byl v roce 1926 oceněn Nobelovou cenou. 4 Speciální teorie relativity 30. června 1905 Albert Einstein publikoval svůj první článek o speciální teorii relativity K elektrodynamice pohybujících se těles. Tento článek znamenal skutečnou revoluci v moderní fyzice. Speciální teorie relativity se zabývá vztahy mezi jevy a fyzikálními veličinami v různých inerciálních vztažných soustavách. Inerciální vztažné soustavy se navzájem pohybují rovnoměrně přímočarým pohybem bez zrychlení. Speciální teorie relativity je odvozena ze dvou postulátů, které Einstein navrhl. První postulát vychází z estetického hlediska, z přírodní filozofie a také z experimentální rovnocennosti všech inerciálních vztažných soustav. Tento postulát tvrdí: Všechny fundamentální zákony fyziky musí být stejné ve všech inerciálních vztažných soustavách. Druhý postulát vychází ze všech dřívějších a současných měření rychlosti světla a také z předpovědi rychlosti světla Maxwellovou teorií elektromagnetického pole. Tento postulát tvrdí: Rychlost světla ve vakuu má stejnou numerickou hodnotu c v libovolné inerciální vztažné soustavě nezávisle na pohybu zdroje světla a pozorovatele. Tento druhý postulát je v rozporu s naší intuitivní představou o skládání rychlostí. Tvrdí, že rychlost světla ve vakuu je stejná bez ohledu na rychlosti pozorovatele nebo zdroje. Proto pozorovatel, který se pohybuje směrem ke zdroji, změří stejnou rychlost světla jako pozorovatel, který se pohybuje směrem od tohoto zdroje. To je však v rozporu s naší běžnou zkušeností, kdy se rychlosti dvou pohybujících objektů sčítají nebo odčítají. Relativita v klasické Newtonově fyzice byla založena na určitých nedokazatelných předpokladech, které vycházely z naší běžné zkušenosti. Newtonova fyzika předpokládala, že délka objektů je ve všech vztažných soustavách stejná, a že čas plyne ve všech vztažných soustavách stejně. Prostor a časové intervaly jsou považovány za absolutní a jejich měření nijak nezávisí na změně vztažné soustavy. Einsteinova speciální teorie relativity toto chápání prostoru a času od základů změnila. Nelze rozumně hovořit o nějakém bodu v prostoru bez udání času. Všechny fyzikální jevy probíhají v prostoročase. Pro tělesa pohybující se rychlostí blízkou rychlosti světla čas plyne pomaleji, délka předmětů se ve směru pohybu zkracuje a hmotnost je spojena s energií. Na základě těchto postulátů Einstein odvodil transformace souřadnic, při nichž Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole jsou invariantní ve všech inerciálních vztažných soustavách: x = x vt 1 v2 /c 2, y = y, z = z, t = t vx/c2 1 v2 /c 2 (5) Jestliže položíme β = 1 1 v2 /c 2 5
7 pak lze tuto Lorentzovu transformaci zapsat v maticovém tvaru: x β 0 0 β x y z = y z (6) t βv/c 0 0 β t Výše uvedenou transformaci jako první navrhl v nepatrně jiném tvaru Hendrik Lorentz v roce 1904, když se snažil vysvětlit negativní výsledek Michelsonova-Morleyova experimentu. Na rozdíl od Lorentze Einstein použil Lorentzovu transformaci pro vysvětlení konstantní rychlosti světla - invariance, která porušuje Gallieovy transformace souřadnic. Podle Einsteina jsou zákony fyziky invariantní vzhledem k Lorentzově transformaci mezi inerciálními vztažnými soustavami. Jedním z důležitých důsledků speciální teorie relativity bylo, že čas přestal být absolutní fyzikální veličinou. Nikdo nepochybuje, že čas plyne jedním směrem a nikdy se nevrací zpět. Avšak časový interval mezi dvěma jevy, které se vyskytnou ve stejné vztažné soustavě, závisí na vztažné soustavě pozorovatele. Časový interval τ 0 měřený mezi dvěma jevy v určité vztažné soustavě je vždy kratší než časový interval τ mezi těmito jevy měřený v jiné vztažné soustavě, v níž se tyto jevy vyskytly v jiném místě. Tento obecný výsledek speciální teorie relativity se označuje jako dilatace času. Vztah mezi časovými intervaly je roven τ = τ 0 1 v2 /c 2 (7) t 0 je časový interval ve vztažné soustavě, v níž jsou hodiny v klidu. t je časový interval ve vztažné soustavě, která se pohybuje vůči klidové vztažné soustavě rychlostí v. Pohybující se hodiny tedy měří čas pomaleji než stejné hodiny v klidu. Dilataci času je nutné například uvažovat v elektronických zařízeních satelitů Globálního pozičního systému (the Global Positioning System). Nejen časové intervaly jsou v různých vztažných soustavách různé. Také prostorové intervaly se podle speciální teorie relativity mění. Délka tyče L 0 v klidu se zkrátí na délku L, pokud se tyč pohybuje vůči pozorovateli rychlostí v: L = L 0 1 v2 /c 2 (8) Uvedenou kontrakci délek jako první navrhl George FitzGerald a matematicky ji vyjádřil Hendrik Lorentz ještě před tím, než Einstein publikoval svůj článek. Zatímco tito fyzikové se domnívali, že hmota se ve směru pohybu zkracuje, aby vysvětlili negativní výsledek Michelsonova-Morleyova pokusu, Albert Einstein tvrdil, že se zkracuje samotný prostor. Uvedený fyzikální jev se přesto dnes nazývá Lorentzova-Fitzgeraldova kontrakce. Ke zkrácení délky předmětu dochází pouze ve směru relativního pohybu. Albert Einstein však nespojil pouze prostor a čas, ale také hmotnost a energii. Každá hmota bez ohledu na to, zda se pohybuje nebo je v pohybu, a bez ohledu na to, zda interaguje s jinou hmotou, nese v sobě určitou energii. Tato energie se označuje jako klidová energie. Její velikost je rovna E = mc 2 (9) Uvedený známý vztah Albert Einstein publikoval v roce 1905 ve svém článku Závisí hybnost tělesa na jeho obsahu energie?. Einstein tvrdil, že tento vztah má také praktický význam, protože hmotu lze přeměnit na jiné formy energie a naopak. Tato hypotéza byla později potvrzena experimentálně. K přeměně hmoty na energii a naopak dochází v jaderné fyzice a ve fyzice vysokých 6
8 energií a elementárních částic. Zářivá energie Slunce pochází právě z přeměny hmoty. Gravitace stlačuje jádro Slunce a proto v něm probíhají termonukleární reakce, jako např. 3 1T + 2 1D 4 2He + 1 0n + γ (17, 6 MeV) Součet hmotností jádra atomu hélia He a neutronu n je asi o tisícinu menší než součet hmotností deuteria D a tritia T. Sluneční záření ve formě fotonů γ různých vlnových délek (energií) je tedy důsledkem přeměny malého množství hmoty v zářivou energii. Hmotnost Slunce se vyzařováním světla pomalu zmenšuje. Podobně energie jaderných elektráren je důsledkem ztráty klidové hmotnosti jader atomů uranu během procesu jaderného štěpení na lehčí atomová jádra 1 0n U Ba Kr n MeV Hmotnost jádra atomu uranu U je významně vyšší než hmotnost lehčích jader Ba, Kr a neutronů. Vzniklá jádra jsou v excitovaném stavu a zároveň uvolňují tři nové neutrony. 5 Závěrem Albert Einstein v roce 1905 prožil svůj Annus Mirabilis. Ukázal, že atomy jsou skutečné a nikoliv pouze spornou hypotézou, položil základy kvantové mechaniky a vypracoval svoji speciální teorii relativity. V roce 1921 byl oceněn za své služby teoretické fyzice a vysvětlení fotoelektrického jevu Nobelovu cenu. V roce 1915 vypracoval obecnou teorii relativity jako teorii gravitační interakce. Tato teorie se stala základem moderní kosmologie. V roce 1955 Albert Einstein zemřel. 7
Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF
Počátky kvantové mechaniky Petr Beneš ÚTEF Úvod Stav fyziky k 1. 1. 1900 Hypotéza atomu velmi rozšířená, ne vždy však přijatá. Atomy bodové, není jasné, jak se liší atomy jednotlivých prvků. Elektron byl
OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
OPTIKA Fotoelektrický jev TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo jako částice Kvantová optika se zabývá kvantovými vlastnostmi optického
Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika. Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. Obor:MVT Ročník:II.
Předmět: Technická fyzika III.- Jaderná fyzika Název semestrální práce: OBECNÁ A SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Jméno:Martin Fiala Obor:MVT Ročník:II. Datum:16.5.2003 OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Ekvivalence
[KVANTOVÁ FYZIKA] K katoda. A anoda. M mřížka
10 KVANTOVÁ FYZIKA Vznik kvantové fyziky zapříčinilo několik základních jevů, které nelze vysvětlit pomocí klasické fyziky. Z tohoto důvodu musela vzniknout nová teorie, která by je přijatelně vysvětlila.
ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A
Kde se nacházíme? ÈÁST VII - K V A N T O V Á F Y Z I K A 29 Èásticové vlastnosti elektromagnetických vln 30 Vlnové vlastnosti èástic 31 Schrödingerova formulace kvantové mechaniky Kolem roku 1900-1915
Čím je teplota látky větší (vyšší frekvence kmitů), tím kratší je vlnová délka záření.
KVANTOVÁ FYZIKA 1. Záření tělesa Částice (molekuly, ionty) pevných a kapalných látek, které jsou zahřáté na určitou teplotu, kmitají kolem rovnovážných poloh. Při tomto pohybu kolem nich vzniká proměnné
Na základě toho vysvětlil Eisnstein vnější fotoefekt, kterým byla platnost tohoto vztahu povrzena.
Vlnově-korpuskulární dualismus, fotony, fotoelektrický jev vnější a vnitřní. Elmg. teorie záření vysvětluje dobře mnohé jevy v optice interference, difrakci, polarizaci. Nelze jí ale vysvětlit např. fotoelektrický
Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.20 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno Základy relativistické dynamiky
Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_F.5.20 Autor Mgr. Jiří Neuman Vytvořeno 12.3.2013 Předmět, ročník Fyzika, 1. ročník Tematický celek Fyzika 1. Téma Druh učebního materiálu Prezentace Anotace
Od kvantové mechaniky k chemii
Od kvantové mechaniky k chemii Jan Řezáč UOCHB AV ČR 19. září 2017 Jan Řezáč (UOCHB AV ČR) Od kvantové mechaniky k chemii 19. září 2017 1 / 33 Úvod Vztah mezi molekulovou strukturou a makroskopickými vlastnostmi
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
R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika
Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární
Optické spektroskopie 1 LS 2014/15
Optické spektroskopie 1 LS 2014/15 Martin Kubala 585634179 mkubala@prfnw.upol.cz 1.Úvod Velikosti objektů v přírodě Dítě ~ 1 m (10 0 m) Prst ~ 2 cm (10-2 m) Vlas ~ 0.1 mm (10-4 m) Buňka ~ 20 m (10-5 m)
POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II
POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů
EINSTEINOVA RELATIVITA
EINSTEINOVA RELATIVITA Pavel Stránský Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy www.pavelstransky.cz Science to Go! Městská knihovna Praha 21. leden 2016 Pohyb a
Za hranice současné fyziky
Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie
FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník
FYZIKA MIKROSVĚTA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník Mikrosvět Svět o rozměrech 10-9 až 10-18 m. Mikrosvět není zmenšeným makrosvětem! Chování v mikrosvětě popisuje kvantová
Ing. Stanislav Jakoubek
Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-1-3-3 III/2-1-3-4 III/2-1-3-5 Název DUMu Vnější a vnitřní fotoelektrický jev a jeho teorie Technické využití fotoelektrického jevu Dualismus vln a částic Ing. Stanislav
10. Energie a její transformace
10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na
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
Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK
Optika Co je světlo? Laser vlastnosti a využití Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Vědecká disciplína zabývající se světlem a zářením obdobných vlastností (optické záření) z hlediska jeho vzniku,
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?
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
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
HISTORIE ATOMU. M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
HISTORIE ATOMU M g r. ROBERT P ECKO TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Historie atomu (modely) Mgr. Robert Pecko Období bez modelu pojetí hmoty
Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený
Jan Olbrecht Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený Jaký typ lomu nastane při průchodu světla z opticky
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
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
Zeemanův jev. 1 Úvod (1)
Zeemanův jev Tereza Gerguri (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Stanislav Marek (Gymnázium Slovanské náměstí, Brno) Michal Schulz (Gymnázium Komenského, Havířov) Abstrakt Cílem našeho experimentu je dokázat
Elektronový obal atomu
Elektronový obal atomu Chemické vlastnosti atomů (a molekul) jsou určeny vlastnostmi elektronového obalu. Chceme znát energii a prostorové rozložení elektronů Znalosti o elektronovém obalu byly získány
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,
Vybrané podivnosti kvantové mechaniky
Vybrané podivnosti kvantové mechaniky Pole působnosti kvantové mechaniky Středem zájmu KM jsou mikroskopické objekty Typické rozměry 10 10 až 10 16 m Typické energie 10 22 až 10 12 J Studované objekty:
Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem dopadu světelného záření.
FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 FYZIKA MIKROSVĚTA Kvantové vlastnosti světla (str. 241 257) Fotoelektrický jev je uvolňování elektronů z látky vlivem
FYZIKA 4. ROČNÍK. Kvantová fyzika. Fotoelektrický jev (FJ)
Stěny černého tělesa mohou vysílat záření jen po energetických kvantech (M.Planck-1900). Velikost kvanta energie je E = h f f - frekvence záření, h - konstanta Fotoelektrický jev (FJ) - dopadající záření
Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20
Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. Něco málo o fyzice Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Fyzika I. p. 2/20 Fyzika Motto: Je-li to zelené, patří to do biologie. Smrdí-li to, je to chemie.
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
Úvod do laserové techniky
Úvod do laserové techniky Látka jako soubor kvantových soustav Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze petr.koranda@gmail.com 18. září 2018 Světlo jako elektromagnetické
Studium fotoelektrického jevu
Studium fotoelektrického jevu Úkol : 1. Změřte voltampérovou charakteristiku přiložené fotonky 2. Zpracováním výsledků měření určete hodnotu Planckovy konstanty Pomůcky : - Ampérmetr TESLA BM 518 - Školní
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony
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
B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Fyzika.
4.8.13. Fyzikální seminář Předmět Fyzikální seminář je vyučován v sextě, septimě a v oktávě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzikální seminář vychází ze vzdělávací oblasti
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Solární energie 2 1
VÍTEJTE V MIKROSVĚTĚ
VÍTEJTE V MIKROSVĚTĚ Klasická vs. Moderní fyzika Klasická fyzika fyzika obyčejných věcí viditelných pouhým okem Moderní fyzika Relativita zabývá se tím co se pohybuje rychle nebo v silovém gravitačním
Maturitní otázky z předmětu FYZIKA
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákony Klasifikace pohybů z hlediska trajektorie a závislosti rychlosti
ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY, FOTOELEKTRICKÝ JEV. E = h f, f je frekvence záření, h je Planckova
ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY, FOTOELEKTRICKÝ JEV. KVANTOVÁ FYZIKA: Koncem 19. století byly zkoumány optické jevy, které nelze vysvětlit jen vlnovými vlastnostmi světla > vznikly nové fyzikální teorie,
TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ideální plyn je zjednodušená představa skutečného plynu. Je dokonale stlačitelný
školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI RVP G 8-leté gymnázium Fyzika II. Gymnázium Dr.
školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v
ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS
ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS úvodní poznámky klasický elektromagnetismus: ve smyslu nekvantový, tj. všechny veličiny měřitelné s libovolnou přesností klasická teorie měla dnešní podobu již před
MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA
MAKRO- A MIKRO- MAKROSVĚT ~ FYZIKA MAKROSVĚTA (KLASICKÁ) FYZIKA STAV... (v dřívějším okamţiku)...... info o vnějším působení STAV... (v určitém okamţiku) ZÁKLADNÍ INFO O... (v tomto okamţiku) VŠCHNY DALŠÍ
Atomová fyzika - literatura
Atomová fyzika - literatura Literatura: D.Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika (Část 5: Moderní fyzika), I. Úlehla, M. Suk, Z. Trnka: Atomy, jádra, částice, Akademia, Praha, 1990. A. Beiser: Úvod do
ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE
ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE Plazmový vesmír Uvádí se, že 99 % veškeré hmoty ve vesmíru je v plazmovém skupenství (hvězdy, mlhoviny, ) I na Zemi se vyskytuje plazma, např. v podobě blesků, polárních září Ve sluneční
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů
Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH I. Základní pojmy FCH a kinetická teorie plynů RNDr. Karel Berka, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Zkouška a doporučená literatura Ústní kolokvium Doporučená literatura
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
PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.
PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:
CIKHÁJ aneb ANNUS MIRABILIS Soustředění studentů středních škol
CIKHÁJ 2005 PRÁCE KTERÉ OTŘÁSLY FYZIKÁLNÍM SVĚTEM ANNUS MIRABILIS 1905 Soustředění studentů středních škol Cikháj pod Žákovou horou 13. 16. září 2005 Úterý večer DOBA A ŽIVOT ALBERTA EINSTEINA JAK VIDĚL
16. Franck Hertzův experiment
16. Franck Hertzův experiment Zatímco zahřáté těleso vysílá spojité spektrum elektromagnetického záření, mají např. zahřáté páry kovů nebo plyny, v nichž probíhá elektrický výboj, spektrum čárové. V uvedených
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
Energie, její formy a měření
Energie, její formy a měření aneb Od volného pádu k E=mc 2 Přednášející: Martin Zápotocký Seminář Aplikace lékařské biofyziky 2014/5 Definice energie Energos (ἐνεργός) = pracující, aktivní; ergon = práce
Úvod do moderní fyziky
Úvod do moderní fyziky letní semestr 2015/2016 Vyučující: Ing. Jan Pšikal, Ph.D Tématický obsah přednášek speciální a obecná teorie relativity kvantování energie záření, vlnové vlastnosti částic struktura
Maturitní otázky z předmětu FYZIKA
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu FYZIKA 1. Pohyby z hlediska kinematiky a jejich zákon Relativnost klidu a pohybu, klasifikace pohybů z hlediska
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
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113
Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního
Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013
1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného
Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky:
Fyzika opakovací seminář 2010-2011 tematické celky: 1. Kinematika 2. Dynamika 3. Práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa 6. Mechanika kapalin a plynů 7. Vnitřní energie, práce,
Dualismus vln a částic
Dualismus vln a částic Filip Horák 1, Jan Pecina 2, Jiří Bárdoš 3 1 Mendelovo gymnázium, Opava, Horaksro@seznam.cz 2 Gymnázium Jeseník, pecinajan.jes@mail.com 3 Gymnázium Teplice, jiri.bardos@post.gymtce.cz
Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:
Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok: 1) Trajektorie, dráha, dráha 2) Rychlost 3) Zrychlení 4) Intenzita 5) Práce, výkon 6) Energie 7) Částice a vlny; dualita 8) Síla 9) Náboj 10) Proudění,
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
E e = hf -W. Kvantové vysvětlení fotoelektrického jevu. Fotoelektrický jev vysvětlil Einstein pomocí Planckovy kvantové
Kvantové vysvětlení fotoelektrického jevu Fotoelektrický jev vysvětlil Einstein pomocí Planckovy kvantové hypotézy Fotoelektrický jev : Světlo vyráží z povrchu kovů elektrony. Jedno kvantum světla může
Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů
Niels Bohr jako vědec, filosof a občan 1 I. Úvod Bohrova disertační práce o elektronové teorii kovů do angličtiny. Výsledek byl ale ne moc zdařilý. Bohrova disertační práce byla obhájena na jaře roku 1911
Maturitní otázky z fyziky 2015/16
Maturitní otázky z fyziky 2015/16 1. Pohyby těles z hlediska kinematiky a dynamiky 2. Mechanika tuhého tělesa 3. Mechanika kapalin a plynů 4. Fyzikální pole a jejich interakce s látkovým prostředím 5.
5. 9. FYZIKA Charakteristika předmětu
5. 9. FYZIKA 5. 9. 1. Charakteristika předmětu Předmět Fyzika vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a měřit, zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech
Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic
Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová
Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty
Balmerova série, určení mřížkové a Rydbergovy konstanty V tomto laboratorním cvičení zkoumáme spektrální čáry 1. řádu vodíku a rtuti pomocí difrakční mřížky (mřížkového spektroskopu). Známé spektrální
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
Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012
Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,
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 = +
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
Vzdělávací obor: Fyzika. Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího
MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY
MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY Školní rok 2016 / 2017 Struktura zkoušky: příprava ke zkoušce trvá 15 minut; ústní zkouška trvá 15 minut - její součástí je i řešení fyzikálních úloh Pomůcky: Matematické, fyzikální
Záření absolutně černého tělesa
Záření absolutně černého tělesa Teplotní záření Všechny látky libovolného skupenství vydávají elektromagnetické záření, které je způsobeno termickým pohybem jejich nabitých částic. Toto záření se nazývá
ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU. kladně nabitá hmota. elektron
MODELY ATOMU ELEKTRONOVÝ OBAL ATOMU Na základě experimentálních výsledků byly vytvořeny různé teorie o struktuře atomu, tzv. modely atomu. Thomsonův model: Roku 1897 se jako první pokusil o popis stavby
F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18
F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 Podpis: Třída: Verze testu: A Čas na vypracování: 120 min. Datum: Učitel: INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: Na vypracování zkoušky máte 120 minut.
Balmerova série vodíku
Balmerova série vodíku Josef Navrátil 1, Barbora Pavlíková 2, Pavel Mičulka 3 1 Gymnázium Ivana Olbrachta, pepa.navratil.ez@volny.cz 2 Gymnázium Jeseník, barca@progeo-sys.cz 3 Gymnázium a SOŠ Frýdek Místek,
Obecná teorie relativity pokračování. Petr Beneš ÚTEF
Obecná teorie relativity pokračování Petr Beneš ÚTEF Dilatace času v gravitačním poli Díky principu ekvivalence je gravitační působení zaměnitelné mechanickým zrychlením. Dochází ke stejným jevům jako
Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel Hodnocení. Fotoelektrický jev a Planckova konstanta
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Ladislav Šulák 25. 3. 2013 8.4.2013 Příprava Opravy Učitel
Radioaktivita,radioaktivní rozpad
Radioaktivita,radioaktivní rozpad = samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jiná jádra, za současného vyzáření neviditelného radioaktivního záření Výskyt v přírodě v přírodě se vyskytuje 264 stabilních
Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)
Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník) Vlnění 1. Kmity soustav hmotných bodů (6 hod.) 1.1 Netlumené malé kmity kolem stabilní rovnovážné polohy: linearita pohybových rovnic, princip superpozice, obecné
ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA. Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno
ATOMOVÉ JÁDRO A JEHO STRUKTURA Aleš Lacina Přírodovědecká fakulta MU, Brno "Poněvadž a-částice... procházejí atomem, pečlivé studium odchylek "těchto střel" od původního směru může poskytnout představu
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
Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek
Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek Atomy vázané v mřížce nejsou v klidu. Míru jejich pohybu vyjadřuje podobně jako u plynů a kapalin teplota. - Elastické vlny v kontinuu neatomární
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala
Zdeněk Kadeřábek Gymnázium Křenová 36, Brno
Zdeněk Kadeřábek Gymnázium Křenová 36, Brno 1905 Speciální teorie relativity (O elektrodynamice pohybujících se těles) 1905 Fotoefekt (NC 1921), Brownův pohyb 1915 Obecná teorie relativity Pouze inerciální
Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony
Otázka: Atom a molekula Předmět: Chemie Přidal(a): Dituse Atom = základní stavební částice všech látek Skládá se ze 2 částí: o Kladně nabité jádro o Záporně nabitý elektronový obal Jádro se skládá z kladně
POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III
POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III FOTOELEKTRICKÝ JEV OBJEV ATOMOVÉHO JÁDRA 1911 Rutherford některé radioaktivní prvky vyzařují částice α, jde o kladné částice s nábojem 2e a hmotností 4 vodíkových
Vzdělávací obor: Předmět: Fyzika. Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky.
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu fyzika a ve volitelném předmětu Seminář fyziky. Předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce
VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA
VYPOUŠTĚNÍ KVANTOVÉHO DŽINA ÚSPĚŠNÉ OMYLY V HISTORII KVANTOVÉ FYZIKY Pavel Cejnar Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Praha Prosinec 2009 1) STARÁ KVANTOVÁ TEORIE Světlo jsou částice! (1900-1905) 19.
λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny
Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává
Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě
Energie,výkon, příkon účinnost, práce V trojfázové soustavě Energie nevzniká ani se neztrácí, jen se mění z jedné na druhou Energie je nejdůležitější vlastnost hmoty a záření Jednotlivé druhy energie: