1.0 ZEMSKÁ ATMOSFÉRA, MAGNETOSFÉRA A PLAZMASFÉRA
|
|
- Zdenka Černá
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 1.0 ZEMSKÁ ATMOSFÉRA, MAGNETOSFÉRA A PLAZMASFÉRA V této kapitole budou stručně představeny základní vlastnosti plazmového prostředí v blízkém okolí (magnetosféře) Země. 1.1 STRUKTURA ZEMSKÉ ATMOSFÉRY Vertikální strukturu zemské atmosféry můžeme určovat podle různých kritérií. Nejčastější je dělení podle homogenity a zejména podle teploty. Rozdělení atmosféry podle homogenity: Homosféra: Je nejnižší vrstvou. Atomy a molekuly jsou díky turbulencím promíchány a rovnoměrně zastoupeny. Homosféra je tvořena cca 78% molekul dusíku, 0% molekul kyslíku, zbytek připadá na ostatní prvky. Rozprostírá se cca do výše 90 km. Heterosféra: Leží nad homosférou. Atomy a molekuly jsou zde zastoupeny podle své poměrné hmotnosti. Čím výše, tím více převládají atomy a lehké prvky. Profily jsou přibližně určeny hydrostatickou rovnováhou. S rostoucí výškou se postupně mění převládající zastoupení. Ve spodní části heterosféry převládají ještě molekuly, výše pak atomy a jejich příslušné ionty. V heterosféře hrají stále důležitou roli srážkové procesy. Exosféra: Přibližně od 500 km, srážky přestávají být dominantní, na atmosféru již nelze nahlížet jako na tekutinu. Od výšek 1000 km až 000 km dominují ionty vodíku a volné elektrony, srážky s neutrálními atomy hrají zanedbatelnou roli, stoupá význam coulombovských srážek. Nejčastěji dělíme atmosféru podle teploty (energetické bilance): Troposféra: Je nejnižší vrstvou, sahá do výše cca 1 až 15 km nad rovníkem, nad póly o něco níže. Odehrávají se v ní meteorologické jevy, pro její dynamiku jsou důležité vodní páry a ohřev zemského povrchu. Charakteristický je pokles teploty s výškou až k tropopause. Stratosféra: Stratosféra je oblast cca od 15 do 45 km a je pro ni charakteristický zvýšený obsah ozónu. Díky tomu zde dochází k pohlcování bližšího UV záření ze Slunce (00 nm až 300 nm), tedy toho rozsahu vlnových délek, který nebyl pohlcen ve vyšších vrstvách (ionosféře). Teplota v důsledku tohoto pohlcování stoupá až k stratopause. Mezosféra: Sahá do výše cca do 80 km. Teplota zde s výškou klesá díky vyzařování oxidu uhličitého. Vrchní oblast mezosféry je vůbec nejchladnější částí zemské atmosféry. Thermosféra: Na vlastnosti thermosféry má rozhodující podíl absorpce tvrdého UV záření a X záření ze Slunce (pod 00 nm) a následná silná ionizace, takže hovoříme často též o ionosféře. K maximu ionizace dochází ve výškách okolo 50 km v tzv. vrstvě F s koncentrací ~ iontů v m 3. Stupeň ionizace závisí na denní době, ročním období, sluneční a geomagnetické aktivitě. Neutrální složka však v těchto výškách stále převažuje a činí cca molekul a atomů v m 3. Ionosféra se člení do několika vrstev: D, E, F (F1, F). Spodní vrstvy D, E a F1 jsou výrazné především ve dne. V nižších vrstvách převládají ionizované molekuly (ve vrstvě D se objevují i negativní ionty), ve vrstvě E jsou to zejména positivní molekulární ionty O +, NO +. V maximu ionosféry ve vrstvě F dominují atomární ionty, zejména O +. Vrstva F1, pokud je vyvinutá, tvoří jakýsi přechod mezi molekulovými a atomárními ionty. Průběh koncentrace iontů v závislosti na výšce a dominující ionty v jednotlivých vrstvách atmosféry ukazuje obrázek 1.1. Teplota částic s výškou roste. Typické teploty se v ionosféře pohybují od 800 K až po téměř 5000 K v závislosti na denní době, sluneční a geomagnetické aktivitě. Nejteplejší jsou elektrony, vznikající při ionizaci, nejchladnější jsou neutrální částice. Typické denní teploty znázorňuje obrázek 1.. 5
2 V důsledku klesající koncentrace neutrálních částic s výškou klesá i četnost srážek jak ukazuje obrázek 1.3. Vysoká (vnější) ionosféra (exosféra) představuje postupný přechod v meziplanetární prostor, hovoříme o ní přibližně od výšek 500 km. Rozšíření ionizované složky do vyšších výšek v oblasti uzavřených magnetických silokřivek (viz dále) se nazývá plazmasféra. V oblastech magnetického rovníku plazmasféra dosahuje v závislosti na geomagnetické a sluneční aktivitě do výšek cca,5 až 6 zemských poloměrů R E. Zde dochází k více či méně prudkému poklesu koncentrace iontů. Tato oblast se nazývá plazmapausa. Důvod jejího vzniku spočívá v interakci slunečního větru se zemským magnetickým polem a bude o něm pojednáno v následující kapitole. Od výšek cca 1000 až 000 km dominují ve složení ionty vodíku H +. Obr. 1.1: Průměrná koncentrace iontů v závislosti na výšce v zemské atmosféře. Povšimněme si, že s výškou se mění nejen koncentrace, ale poměrné zastoupení hlavních iontů. (Viggiano, A.A., and Arnold F., Ion chemistry and composition of the atmospehere, in Volland, H., Handbook of Atmospheric Electrodynamics, Vol. I, 1-6, 1995) 6
3 Obr. 1.: Průměrná elektronová teplota Te, iontová teplota Ti, a teplota neutrální složky v denní ionosféře v závislosti na výšce. (Lilensten, J. et Blelly, P.L.: Du soleil a la terre, Aeronomie et meteorologie de l espace, Presses Universitaires de Grenoble, 1999.) Obr. 1.3: Levá část: Typická srážková frekvence [s -1 ] v ionosféře mezi elektrony a neutrálními částicemi v závislosti na výšce. Červeně s N, žlutě s O, zeleně s O, šedě celková srážková frekvence. Pravá část obrázku: Typická srážková frekvence [s -1 ] v ionosféře mezi ionty a neutrálními částicemi v závislosti na výšce. Modře srážky iontů O +, zeleně srážky molekulových iontů, šedě celkové srážky. (Lilensten, J. et Blelly, P.L.: Du soleil a la terre, Aeronomie et meteorologie de l espace, Presses Universitaires de Grenoble, 1999.) 1. MAGNETOSFÉRA, PLAZMASFÉRA A SLUNEČNÍ VÍTR Magnetosféra je oblast, kde magnetické pole Země dominuje nad polem meziplanetárním. V blízkosti Země, ve vnitřní magnetosféře má zhruba charakter neporušeného dipólového pole. Hodnota magnetického pole na rovníku činí cca 3, T. Osa magnetického dipólu je odkloněna od osy zemské rotace cca o 11,5. Ve větších výškách je magnetické pole Země deformované proudem nabitých částic přicházejících od Slunce, takzvaným slunečním větrem. Sluneční vítr je tvořen převážně elektrony a protony. Z dalších iontů je nejvíce zastoupen dvojnásobně ionizované helium, He ++. Sluneční vítr sebou unáší zamrzlé silokřivky magnetického pole Slunce meziplanetární magnetické pole. Hustota a rychlost slunečního větru závisí na sluneční aktivitě. Typické parametry slunečního větru jsou následující: Hustota : cm -3 Rychlost: km/s 7
4 Tok: cm - s -1 Podíl iontů helia: 0-5% Velikost magnetického pole: nt Teplota: 1-100eV Na straně přivrácené ke Slunci je zemské magnetické pole stlačené a sahá do výšek cca 10 zemských poloměrů R E, kdežto na anti-sluneční straně je protažené v dlouhý ohon sahající do vzdálenosti několika stovek R E. Hranice magnetosféry se nazývá magnetopausa a na sluneční straně lze její polohu při zanedbání tepelných tlaků určit přibližně jako místo, kde magnetický tlak zemského pole vyrovnává změnu hybnosti slunečního větru za jednotku času. B κ ρ v sin θ, (1.1) µ 0 kde ρ je hustota slunečního větru, v jeho rychlost, θ je úhel mezi slunečním větrem a zemským magnetickým polem, B hodnota zemského magnetického pole v místě magnetopausy a koeficient κ popisuje poréznost magnetopausy a mění se podle toho zda náraz slunečního větru na zemskou atmosféru odpovídá spíše nepružnému nebo pružnému nárazu. Poloha magnetopausy se tedy mění v závislosti na hustotě, rychlosti, složení slunečního větru, velikosti a orientaci zamrzlého slunečního magnetického pole. Vzhledem k tomu, že sluneční vítr se pohybuje vůči prostředí zemské magnetosféry nadzvukovou rychlostí, formuje se před magnetopausou rázová vlna (Bow Shock). Mezi rázovou vlnou a magnetopausou leží přechodová turbulentní oblast (Magnetosheath). Proud nabitých částic (sluneční vítr) je magnetickým polem Země odkloněn a obtéká magnetosféru. Silokřivky vycházející ze zemského povrchu v blízkosti magnetických pólů jsou prakticky otevřené (uzavírají se přes zamrzlé silokřivky meziplanetárního pole slunečního větru), všechny ostatní silokřivky jsou uzavřené. V aurorálních oblastech - v místech, která tvoří jakousi hranici či přechod mezi otevřenými a uzavřenými silokřivkami se může proud částic dostat do vyšších vrstev atmosféry a způsobovat, zejména za zvýšené sluneční aktivity, dodatečnou ionizaci či excitaci atomů (polární záři). Strukturu magnetosféry znázorňuje schematicky obrázek 1.4. Obr. 1.4: Schematický obrázek magnetosféry ( ) Dalším důsledkem nárazu slunečního větru na zemskou magnetosféru je vznik elektrického pole napříč magnetosférou a magnetickým ohonem. V oblasti magnetopausy a ve středu magnetického ohonu (plasmasheet) tečou proudy, které oddělují oblasti různé velikosti 8
5 či různého směru magnetického pole (v plasmasheet). V těchto oblastech může dochází ke změnám konfigurace magnetického pole, k takzvaným přepojováním - rekonexím. V průběhu těchto rekonexí dochází k urychlování částic a k jejich vstřikováním z oblasti magnetického ohonu směrem k Zemi. Velikost tohoto pole lze odhadnout z magnetohydrodynamického přiblížení. Vzhledem k velmi řídkým srážkám lze vodivost plazmatu považovat takřka za nekonečnou. Je-li v střední rychlost části proudících z magnetického ohonu směrem k Zemi, potom vzniká elektrické pole vyrovnávající Lorentzovu sílu v x B. Toto pole má směr ze strany úsvitu na stranu soumraku (obrázek 1.5). Jeho velikost opět silně závisí na sluneční aktivitě neboli intenzitě slunečního větru. Toto příčné elektrické pole pochopitelně působí na všechny částice v oblasti a způsobuje E x B drift částic z oblasti magnetosférického ohonu směrem zpět k Zemi. Rychlost driftujících částic je dána vztahem r E B v = (1.) B Obr. 1.5: Schematické znázornění elektrického pole napříč magnetosférou a proudů tekoucích okolo magnetosféry a driftového proudu v zemském magnetosférickém ohonu. (Lilensten, J. et Blelly, P.L.: Du soleil a la terre, Aeronomie et meteorologie de l espace, Presses Universitaires de Grenoble, 1999 ) Příčné elektrického pole rovněž vyvolává tok proudu napříč magnetosférickým ohonem který má v důsledku pinchového jevu za následek vytvoření jakési plazmové vrstvy (plazma sheet), tedy oblasti zvýšené koncentrace částic v rovině magnetosférického rovníku viz. obrázek 1.4. Dalším důsledkem elektrického pole je vznik plazmapausy viz obrázek 1.6. Jak jsme se již zmínili v předchozí kapitole, koncentrace iontů v plazmasféře s rostoucí výškou plynule klesá. Plazma přitom víceméně korotuje se Zemí. Většina iontů je tvořena tzv. studenou plazmou, teplota elektronů je cca 5000 K. V oblasti plazmapausy nastává prudký pokles koncentrace iontů a to až o jeden řád, přibližně na hodnotu 10 6 m 3. Za plazmapausou je plazma řízena výše popsaným příčným elektrickým polem. Plazmapausa je tedy hranice mezi konvektivním pohybem částic vně plazmasféry a korotačním pohybem studené plazmy uvnitř plazmasféry a příslušným vnitřním elektrickým polem radiálního směru (Lilensten and Blelly, 1999). Jinými slovy je místem, kde se obě elektrická pole vyrovnávají. Velikost elektrického pole v tomto místě lze odhadnout z magnetohydrodynamického přiblížení ideálního plazmatu: E + v B = 0, v = ω R (1.3) rot c P c 9
6 kde, v c je rychlost korotujících částic, B P hodnota zemské magnetické indukce v oblasti plazmapausy, E rot elektrické pole vzniklé v důsledku relativního pohybu částic a magnetického pole, ω úhlová rychlost otáčení Země a R polohový vektor od středu Země. V důsledku interakce s konvektivní vnější plazmou a se zmíněným příčným polem je plazmasféra vyboulená na večerní straně a stlačená na straně ranní. V průběhu zvýšené sluneční a následné geomagnetické aktivity dochází k vyprazdňování plazmasféry (depletion), a ke zvýraznění plazmapausy a jejímu posunu směrem k Zemi. Po odeznění této aktivity dochází k jejímu opětovnému zaplňování (refilling). Plazmapausa může mít v tuto dobu velmi složitý charakter. V případě, že je plazmapausa dobře vyvinuta, představuje výrazný gradient koncentrace a ovlivňuje šíření vln. Její vliv na šíření vln bude podrobněji zmíněn v kapitole 3. Uzavřené magnetické silokřivky ve vnitřní magnetosféře a plazmasféře se pro zjednodušení popisují pomocí tzv. L parametru neboli L vrstvy. Číslo L udává vzdálenost silokřivky od zemského středu v zemských poloměrech R E při průchodu silokřivky rovinou rovníku. Obr. 1.6.: Schematické znázornění elektrického pole v plazmasféře. Horní levý obrázek ukazuje příčné elektrické pole vzniklé nárazem slunečního větru na magnetosféru. Horní pravý obrázek znázorňuje elektrické pole, které je důsledkem rotace Země. Spodní obrázek představuje výsledné působení obou polí, které je základem formování zemské plazmasféry. (Lilensten, J. et Blelly, P.L.: Du soleil a la terre, Aeronomie et meteorologie de l espace, Presses Universitaires de Grenoble, 1999 ) V případě prudkého kolísání intenzity slunečního větru dochází k prudkým změnám příčného pole a takzvaným magnetickým rekonexím, které mají společně za následek 10
7 urychlování nabitých částic na poměrně vysoké energie. Tyto částice mohou být zachyceny ve vnitřní magnetosféře Země, kde vytváří radiační pásy, o kterých se stručně zmíníme v následující kapitole. 1.3 RADIAČNÍ PÁSY, PRSTENCOVÝ PROUD Kromě studené plazmy se v plazmasféře vyskytují, i když v daleko menší míře, energetické ionty a elektrony a to o energiích až stovky kev či několik MeV. Částice jsou na tyto vysoké hodnoty urychlovány doposud málo prozkoumanými pochody zejména v období zvýšené geomagnetické aktivity, která bývá odezvou na zvýšenou aktivitu sluneční. Předpokládá se např., že část těchto energetických částic je do vnitřní magnetosféry vstřikována z oblastí magnetosférického chvostu. Tyto energetické částice tvoří kolem Země pás ve vzdálenosti několika zemských poloměrů, který zasahuje oblast vně a částečně i uvnitř plazmasféry. Tyto částice vykonávají v zemské magnetosféře tři základní pohyby: gyrační pohyb okolo magnetických silokřivek, odraz v důsledku gradientu magnetického pole v blízkosti magnetických pólů a driftový pohyb kolmo na magnetické silokřivky v důsledku zakřivení magnetických silokřivek a nenulového gradientu pole v radiálním směru. Kruhová frekvence gyračního pohybu okolo magnetických silokřivek vyplývá z pohybové rovnice a je dána vztahem q B ω c =, (1.4) m kde q je náboj částice, B amplituda magnetického pole a m hmotnost částice. Pro pohyb nabité částice mezi magnetickými zrcadly platí zákon zachování adiabatického invariantu µ m v µ = = konst (1.5) B a zákon zachování kinetické energie částice m v m v m v = + = konst, (1.6) kde v je složka rychlosti kolmá k magnetické silokřivce a v složka rychlosti podélná. V oblasti magnetických pólů dochází k nárůstu hodnoty magnetického pole a na částici působí síla F, která se ji snaží vytlačit zpět: F = µ B (1.7) Má-li být zachován adiabatický invariant částice, je zřejmé, že při pohybu částice ve směru vyšší hodnoty B narůstá její příčná rychlost na úkor podélné. Dosáhne-li podélná rychlost nulové hodnoty, v =0, dochází k odrazu (magnetické zrcadlo). Vzhledem k tomu, že platí v sin α = (1.8) v a s využitím toho, že v místě odrazu je podélná složka rychlosti nulová, dostáváme kombinací rovnic (1.5), (1.6) a (1.8) pro pohyb částice mezi magnetickými zrcadly rovnici B sin α =, (1.9) B mir kde B mir je hodnota pole v místě odrazu. Je zřejmé, že nejmenší vrcholový úhel α (pitch angle) mají částice v rovině magnetického rovníku, kde je intenzita pole nejmenší. Částice, která má z nějakého důvodu na rovníku úhel menší, než jaký definuje následující rovnice 11
8 B eq sin α L = (1.10) BMax se neodrazí, ale zanikne v atmosféře. (B eq je hodnota pole na rovníku, B Max je hodnota pole na stejné silokřivce ve výšce cca 100km nad zemským povrchem, kde je již vysoká pravděpodobnost srážky). Jak bude ukázáno v kapitole 4, příčinou změny vrcholového úhlu částice na rovníku či dokonce jejího urychlení může být i interakce s vlnou. Posledním zmíněným pohybem je drift zakřivení, který vzniká působením odstředivé síly a magnetického pole. Současně s odstředivou sílou působí ve stejném směru i síla daná nenulovým gradientem pole ve směru kolmém na silokřivky. Driftová rychlost částice v důsledku zakřivení silokřivky v CURV a gradientu pole v GB v radiálním směru je dána vztahem m v Rk B 1 m v Rk B 1 m v Rk B vcurv + vgb = + = (1 + cos α) (1.11) q Rk B q Rk B q Rk B kde R k je poloměr zakřivení. Při odvození výrazu pro rychlost v GB z obecného vzorce pro driftovou rychlost bylo využito vztahu B r R Rk =, (1.1) B Rk který vyplývá ze skutečnosti, že ve vakuu je rotb=0. (Magnetická indukce B je vyjádřená v cylindrických souřadnicích, a předpokládáme, že ve sledovaném místě je její radiální složka nulová.) Tento vztah zároveň definuje poloměr křivosti magnetické silokřivky. Vzhledem k tomu, že směr driftové rychlosti závisí na znaménku náboje, pohybují se kladné ionty v důsledku tohoto driftu opačným směrem než elektrony a dochází tedy ke vzniku elektrického proudu. Protože podélná složka rychlosti je největší v rovině magnetického rovníku, je i driftová rychlost největší v této rovině. Proud, který zde takto vzniká bývá označován jako prstencový proud (ring current). Jeho proudová hustota je určena vztahem r 1 r 1 r Rk B j = mi f i ( v i + v i ) dv + me f e ( v e + v e ) dv i (1.13) Rk B kde f i (f e ) je distribuční funkce příslušného druhu iontů (elektronů). Vzhledem k tomu, že hmotnost iontů je podstatně větší než hmotnost elektronů, je prstencový proud určen převážně množstvím energetických iontů. Je zajímavé, že v radiačních pásech se nevyskytují jen částice ze slunečního větru. Při silných magnetických bouřích dochází dosud neznámým způsobem i k urychlování O +, tedy iontů pozemského původu (Daglis et al., 1999). Vzroste-li prstencový proud, je na zemském povrchu naměřen pokles horizontální složky magnetického pole. Pokles této horizontální složky udává tzv. Dst index, měřený geomagnetickými stanicemi rozmístěnými poblíž rovníku. Jednotkou je nt. Hodnoty při silných magnetických bouřích dosahují několika stovek nt a mají záporné znaménko. Dst index se považuje za měřítko velikosti prstencového proudu. K dalším indexům geomagnetické aktivity patří: Kp, Ap, AE. Index Kp je bezrozměrný a je odvozen od změny horizontální složky magnetického pole vůči průměrné hodnotě, měřené stanicemi rozmístěnými po celé planetě. Proto bývá někdy též označován jako planetární index. Má logaritmickou stupnici. Lineární stupnici v [nt] má index Ap. Na rozdíl od Dst indexu se udává v kladných hodnotách, bere se absolutní hodnota. Index AE je počítán pouze ze stanic polárních a vypovídá tudíž o geomagnetické aktivitě v polárních oblastech. 1
2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B
.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B V řadě případů je užitečné znát polarizaci vlny a poměry mezi jednotlivými složkami vektoru elektrické intenzity E takzvané polarizační koeficienty,
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ
Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013
12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm
Vlnění a akustika 1/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) =.10 3 m, 5π s 1 t. Napište rovnici vlnění, které se šíří bodovou řadou v kladném smyslu osy x rychlostí 300 m.s 1. c =
2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou
.. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na
Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).
Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní
Optika. VIII - Seminář
Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení
2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem
.7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,
Aerodynamika. Tomáš Kostroun
Aerodynamika Tomáš Kostroun Aerodynamika Pojednává o plynech v pohybu a jejich působení na tělesa Dělení podle rychlosti Nízkorychlostní M = (0-0,3) Vysokorychlostní M = (0,3-0,85) Transonická M = (0,85-1,1)
1. Stejnosměrný proud základní pojmy
1. Stejnosměrný proud základní pojmy Stejnosměrný elektrický proud je takový proud, který v čase nemění svoji velikost a smysl. 1.1. Mezinárodní soustava jednotek Fyzikální veličina je stanovena s fyzikálního
2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)
3.2.4 Podobnost trojúhelníků II
3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).
4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 441 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 12.9.2011 Ročník: 6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní obraz
Coriolisova síla. - projevy Coriolisovy síly na Zemi
Coriolisova síla - projevy Coriolisovy síly na Zemi Coriolisova síla: - je setrvačná síla působící na tělesa, která se pohybují v rotující soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení - je
Energetický regulační
Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 16 V JIHLAVĚ 25. 5. 2016 ČÁSTKA 4/2016 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2015 2 Zpráva
Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika
Mechanika tuhého tělesa Dynamika + statika Moment hybnosti U tuhého tělesa není hybnost vhodnou veličinou pro posouzení dynamického stavu rotujícího tělesa Definujeme veličinu analogickou hybnosti, která
Věra Keselicová. červen 2013
VY_52_INOVACE_VK67 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová červen 2013 9. ročník
Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti
Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti Cílem pomůcky je pochopit význam geometrických charakteristik pro pohybové chování těles na něž působí vnější síly. Princip pomůcky je velmi jednoduchý, jde
Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii
- Tercie Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Mechanická
E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.
E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4
1. Cizinci v České republice
1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu
Sada: VY_32_INOVACE_4IS
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 12 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 20. 3. 2013 1 Elektrické pole Předmět: Ročník: Fyzika 8.
Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.
Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.b Co je množinou středů všech kružnic v rovině, které prochází
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE
PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 12. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s chemickou
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné
Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 12.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_08_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná
ŠÍŘENÍ VLN V ZEMSKÉ MAGNETOSFÉŘE. Jaroslav CHUM ÚVOD 2
ŠÍŘENÍ VLN V ZEMSKÉ MAGNETOSFÉŘE Jaroslav CHUM OBSAH ÚVOD 1.0 ZEMSKÁ ATMOSFÉRA, MAGNETOSFÉRA A PLAZMASFÉRA 5 1.1. STRUKTURA ZEMSKÉ ATMOSFÉRY 5 1.. MAGNETOSFÉRA, PLAZMASFÉRA A SLUNEČNÍ VÍTR 7 1.3. RADIAČNÍ
- světlo je příčné vlnění
Podstata polarizace: - světlo je příčné vlnění - směr vektoru el. složky vlnění (el. intenzity) nemá stálý směr (pól, ke kterému by intenzita směrovala) takové světlo (popř.vlnění) nazýváme světlo (vlnění)
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba
Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Petr Pošta Text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku 2 1. úloha Obrázek 1.1 ukazuje pevný, homogenní míč poloměru R. Před pádem na
Důchody v Pardubickém kraji v roce 2014
Důchody v Pardubickém kraji v roce 2014 V Pardubickém kraji v prosinci 2014 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 145 266 osob. Mezi příjemci bylo 58 754 mužů a 86 512 žen. Z celkového počtu
( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208
.. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla
(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.
I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n
epojení) magnetického pole
Rekonexe magnetického pole, current-sheet, X-bodX Rekonexe (rekonekce, přepojenp epojení) magnetického pole Ve fyzice plazmatu je jev rekonexe magnetického pole velmi důležitým jevem Jde o jev, s jehož
Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1
Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického nástroje pro e-participaci. Projekt realizuje
UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin
1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105
.. Kruhový pohyb Předpoklady: 05 Předměty kolem nás se pohybují různými způsoby. Nejde pouze o přímočaré nebo křivočaré posuvné pohyby. Velmi často se předměty otáčí (a některé se přitom pohybují zároveň
Úvod do teorie plazmatu
Úvod do teorie plazmatu Petr Kulhánek AGA 2011 Text Petr Kulhánek ISBN: 978-80-904582-2-2 Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD...11 1. POHYBY NABITÝCH ČÁSTIC...15 1.1 NERELATIVISTICKÉ POHYBY... 16 1.1.1 Lagrangeova
Jednofázový alternátor
Jednofázový alternátor - 1 - Jednofázový alternátor Ing. Ladislav Kopecký, 2007 Ke generování elektrického napětí pro energetické účely se nejčastěji využívá dvou principů. Prvním z nich je indukce elektrického
Kvadratické rovnice pro učební obory
Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické
Planety jednotlivě. 5. Atmosféry dvou nejbližších planet od Země, Venuše a Marsu jsou nevhodné
1. Poloměr Merkuru je přibližně A. Stejný jako poloměr Země, B. Větší jako poloměr Země, C. Roven jedné třetině poloměru Země, D. Stejný jako poloměr Pluta. 2. Atmosféra Merkuru A. Je složena především
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.
Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I. Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV Lidské aktivity a životní prostředí
1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.
Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. Stejnou vzdálenost nazýváme poloměr
1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.
1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky
22. Atmosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Krajinná sféra a její zákl.části 22. Atmosféra Atmosféra Autor: Mgr. Irena Doležalová Datum (období) tvorby: únor 2012 červen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: zeměpis Anotace: Žáci se seznámí se základními
Astronomie 1 ... 3. Dopiš do správných míst schématu vývoje hvězdy následující pojmy: bílý trpaslík, černá díra, globule, neutronová hvězda, obr
Astronomie Autor: Miroslav Randa. Poloměr Slunce je přibližně stokrát větší než poloměr Země. Kolikrát je větší objem Slunce než objem Země? Poloměr Země je 6 78 km.. Doplňovačka se skrytou tajenkou nejvzdálenější
1) U neredoxních dějů se stechiometrické koeficienty doplňují zkusmo
CHEMICKÉ ROVNICE Popisují kvalitativně a kvantitativně chemické reakce. Na levou stranu rovnice zapisujeme výchozí látky (reaktanty), na pravou stranu produkty reakce. Obě strany chemické rovnice se spojují
1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S
1 Statické zkoušky 1.1 Zkouška tahem Zkouška tahem je základní a nejrozšířenější mechanická zkouška. Princip: Přetržení zkušební tyče a následné stanovení tzv. napěťových a deformačních charakteristik
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání
V. Pozice České republiky v mezinárodním srovnání O vynalézavosti a inovačním potenciálu jednotlivých zemí lze s relativně vysokou mírou objektivnosti usuzovat z počtu přihlášek a udělených patentů u velkých
15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů
5 s Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý
Praktikum II Elektřina a magnetismus
Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:
2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem
.7. Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem Předpoklad: 0 Pedagogická poznámka: K následujícím třem hodinám je možné přistoupit dvěma způsob. Já osobně doporučuji postupovat podle učebnice. V takovém případě
M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou
Rovnice a jejich ekvivalentní úpravy Co je rovnice Rovnice je matematický zápis rovnosti dvou výrazů. př.: x + 5 = 7x - M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Písmeno zapsané v rovnici nazýváme
Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor
Bipolární tranzistor Bipolární tranzistor polovodičová součástka se dvěma PN přechody a 3 elektrodami: C - kolektorem E - emitorem B - bází vrstvy mohou být v pořadí NPN nebo PNP, častější je varianta
Funkce více proměnných
Funkce více proměnných Funkce více proměnných Euklidův prostor Body, souřadnice, vzdálenost bodů Množina bodů, které mají od bodu A stejnou vzdálenost Uzavřený interval, otevřený interval Okolí bodu
Kvadratické rovnice pro studijní obory
Variace 1 Kvadratické rovnice pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické
neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.
OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla
Základní chemické pojmy a zákony
Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší
NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 10. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH Přímá tyč je namáhána na tah, je-li zatíţena dvěma silami
Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 19.11.2010
Čerpání rotační olejovou vývěvou Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz 19.11.2010 Abstrakt 1 Úvod 1. Sledujte čerpání uzavřeného objemu rotační olejovou vývěvou (ROV) s uzavřeným a otevřeným proplachováním, a to
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika
Téma 10: Podnikový zisk a dividendová politika 1. Tvorba zisku (výsledku hospodaření) 2. Bod zvratu a provozní páka 3. Zdanění zisku a rozdělení výsledku hospodaření 4. Dividendová politika 1. Tvorba hospodářského
Základy koloidní chemie
Základy koloidní chemie verze 2013 Disperzní soustava směs nejméně dvou látek (složek) Nejběžnějšími disperzními soustavami jsou roztoky, ve kterých složku, která je ve směsi v přebytku, nazýváme rozpouštědlo
Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy
- Kvarta Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo magnetické
ZÁKLADY NEBESKÉ MECHANIKY II.
ZÁKLADY NEBESKÉ MECHANIKY II. Určení polohy tělesa v eliptické dráze, Keplerova rovnice I. Určení polohy tělesa v eliptické dráze, Keplerova rovnice II. Keplerova rovnice je tzv. transcendentní rovnice,
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika
Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011
Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE
Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE Obsah: 1. Úvod 2. Přehled průměrných cen 3. Porovnání cen s úrovněmi cen 4. Vývoj průměrné ceny v období 21 26 5. Rozbor cen za rok
Železniční přejezdy. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů
Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody a jejich následky na železničních přejezdech 12.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní
Zvyšování kvality výuky technických oborů
Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti
2. Věková a vzdělanostní homogamie párů žijících v manželství a v nesezdaných soužitích
2. Věková a vzdělanostní homogamie párů žijících v manželství a v nesezdaných soužitích Díky datům o domácnostech ze sčítání lidu je možné zkoumat homogamii partnerů nejen u manželských párů, ale také
366 respondentů 2,1 % obyvatelstva
Anketa pro občany V rámci přípravy strategie bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi občany. Dotazníkové šetření se zaměřilo na bodování jednotlivých aspektů kvality života, na tematické oblasti ke zlepšení,
Složení hvězdy. Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ
Hvězdy zblízka Složení hvězdy Hvězda - gravitačně vázaný objekt, složený z vysokoteplotního plazmatu; hmotnost 0,08 M ʘ cca 150 M ʘ, ale R136a1 (LMC) má 265 M ʘ Plazma zcela nebo částečně ionizovaný plyn,
Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky
-1-1-H Vyústka do kruhového potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 L x H Typ regulačního ústrojí 1) R1, RS1, RN1 R2, RS2, RN2 R, RS, RN Lamely horizontální 2) H vertikální V Provedení nerez A- A-16 Povrchová
Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem.
Pohyb a klid těles Pohyb chápeme jako změnu polohy určitého tělesa vzhledem k jinému tělesu v závislosti na čase. Dráhu tohoto pohybu označujeme jako trajektorii. Délku trajektorie nazýváme dráha, označuje
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto
Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Polarita σ vazeb v organických sloučeninách V uhlovodíkových řetězcích může být atom uhlíku vázán s jiným atomem prvku s výrazně nižší nebo
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 22 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?
5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala
Statistiky cyklistů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky
Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody cyklistů a jejich následky 26.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 2. Základní fakta... 4 3. Vývoj
Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno
Přednáška č. 6 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Uvažujme obecnou úlohu lineárního programování, tj. úlohu nalezení takového řešení vlastních omezujících podmínek a 11 x 1 + a 1 x +... + a 1n x n = b 1 a
Příprava halogenderivátů Halogenace alkanů
Halogenderiváty Příprava halogenderivátů Halogenace alkanů Příprava halogenderivátů Adice na alkeny Adice na alkyny Příprava halogenderivátů z alkoholů Příprava fluorderivátů z alkoholů Bromace v allylové
Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 25.9.2012
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_15 Název materiálu: Přehled vlastností a struktura materiálu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí základní vlastnosti
4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem
4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem Předpoklady: 4501 1820 H. Ch. Oersted objevil, že vodič s proudem působí na magnetku elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole (dříve nebyly k dispozici
http://www.zlinskedumy.cz
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektronické obvody, vy_32_inovace_ma_42_06
Obnovitelné zdroje energie OZE OZE V ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární
VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná
VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY vznikají
Elektřina a magnetizmus
Elektřina a magnetizmus Elektrický náboj Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky
4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech
4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech - zápis výkladu - 24. až 25. hodina - C) Vedení elektrického proudu v plynech Plyny jsou složeny z elektricky neutrálních molekul a za normálních podmínek
Hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie Podstatou hmotnostní spektrometrie je studium iontů v plynném stavu. Tato metoda v sobě zahrnuje tři hlavní části:! generování iontů sledovaných atomů nebo molekul! separace iontů
3. Finanční ukazatele v oblasti soukromého školství
3. Finanční ukazatele v oblasti soukromého školství V následující kapitole se věnujeme zejména vybraným (a hlavně dostupným) finančním ukazatelům týkajících se zejména soukromého školství. 3.1.1. Struktura
Proces hoření. - snadno a rychle
Proces hoření - snadno a rychle Hoření Jako hoření označujeme každou chemickou oxidačně-redukční reakci, při které látky rychle reagují s oxidačním prostředkem. Při této reakci vzniká teplo (jedná se tedy
Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné
Lokální etrémy Globální etrémy Použití Lokální a globální etrémy funkcí jedné reálné proměnné Nezbytnou teorii naleznete Breviáři vyšší matematiky (odstavec 1.). Postup při hledání lokálních etrémů: Lokální
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30
Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30 1. Ověření stability tranzistoru Při návrhu úzkopásmového zesilovače s tranzistorem je potřeba
1. Celkový pohled na cizince
1. Celkový pohled na cizince V roce 2012 došlo k nárůstu cizinců oproti loňskému roku o 1 793 osob - zatímco v roce 2011 bylo evidováno 434 153 cizinců, v roce 2012 to bylo 435 946 cizinců. Jak je patrné
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
VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY
VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami
Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo
Název materiálu: Počasí a podnebí - opakování
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267
Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda
1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na
Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno
Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě
Pojem stability v elektrizační soustavě
Pojem stability v elektrizační soustavě Pro KEE/PJS Karel Noháč 2015 1 Úhlová stabilita: Rozdělení stabilit v ES Interakce přenášeného činného výkonu a rozdílu úhlu napětí uzlu připojení zdroje (elektrárny)
Převodníky analogových a číslicových signálů
Převodníky analogových a číslicových signálů Převodníky umožňující transformaci číslicově vyjádřené informace na analogové napětí a naopak zaujímají v řídícím systému klíčové postavení. Značná část měřených
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vlastnosti světla Světlo je příčina našich zrakových vjemů. Vidíme jen ty předměty,