Zvláštnosti detekce kyvadlem
|
|
- Sabina Němcová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Zvláštnosti detekce kvadlem Detekce magnetického pole člověkem Lidské tělo je schopno detekovat magnetické pole, v němž se nachází. Bližší podrobnosti jsou uveden v knize [1]. Poznámka ke kompenzovanému kvadlu Cílem poznámk je sledovat funkci biologického regulačního sstému, který používáme k diagnostice vlastností tkání, léků, potravin, volné energie a mnoha jiných vlivů na lidský organizmus. Chování tohoto regulačního sstému vsvětlil Zrubec ve své knize [1]. eho důležitým závěrem blo, že pokud dojde k úplné kompenzaci magnetické susceptibilit materiálu kvadla, kvadlo nebude reagovat a kruhový pohb ustane. Diagnostika spočívá v chování kvadla nad vbraným materiálem (např. upravená voda, voda ) bez použití mentálních dotazů nebo mentálního kódování. Pro testování je možné použít také feritový magnet mm umístěný vodorovně, u nějž v ose magnetu vektor B směřuje svisle vzhůru a pole je zřídlové. e také možné použít kruhového závitu protékaného vhodným proudem I, jehož pole je podobné jako permanentního magnetu. Také lze použít uspořádaných molekul vod nebo vhodného materiálu se změřenou magnetickou susceptibilitou. Nad vbraným materiálem (například voda) necháme volně pohbovat kvadlo bez použití mšlenk. Kvadlo se bude pohbovat po kruhové dráze. Průměr kruhové dráh závisí na velikosti, uspořádání nebo harmonizaci biopole vbraného materiálu a také na stavu biologického regulačního sstému: lidské tělo nervový sstém kvadlo pohb kvadla zpětná vazba. Výběrem vhodného dia- nebo paramagnetického materiálu je možné ovlivnit průběh magnetického pole v měřené oblasti. Z provedených eperimentů vplývá, že diagnostika kvadlem je ovlivněna materiálem kvadla a jeho magnetickou susceptibilitou. Zkoušel jsem to s několika materiál a vžd se stejným výsledkem. Např. kvadlo z růženínu blo doplněno vhodným množstvím Al folie. Po doplnění vhodným objemem blo kvadlo necitlivé a v biopoli vod stálo. Při zmenšování objemu Al folie se otáčelo protisměru pohbu hodinových ručiček a při větším množství Al folie tomu blo naopak. Zkoušel jsem to i s kombinací tří krstalů turmalínu (paramagnetikum) a proměnného množství teflonu (diamagnetikum) a také s jinými kombinacemi materiálů. Vžd je možné nalézt kombinaci materiálů, kd kvadlo přestane být citlivé a klidně stojí. Výsledná kombinace materiálů má jako celek magnetickou susceptibilitu a magnetická susceptibilita není vkompenzovaná, jak předpokládal Ing. Zrubec z AV v Bratislavě [1]. Z toho důvodu blo provedeno měření magnetické susceptibilit kvadla i s případnými doplňujícími materiál. Měřením bla potvrzena magnetická susceptibilita celkové sestav. Měření blo provedeno měřičem susceptibilit pro geologická použití (dne ). V tabulce 1. jsou uveden výsledk měření. Z kombinace teflonu a turmalínových krstalů v uvedené množství (viz. Tab.1) vtvoří kvadlo necitlivé na biopole. Tab. 1 Magnetická susceptibilita vbraných vzorků a jejich kombinace pro kompenzaci kvadla. Materiál estava Magnetická susceptibilita (.10-6 ) Teflon 7 ks - = 26 mm, tl. 2 mm -10,11 Turmalín (černý) 3 ks krstalů 228,33 Teflon + turmalín 7 ks teflon + 3 ks turmalín 216,26 Z měření vplývá, že vhodnou kombinací dia- a paramagnetického materiálu je možné dosáhnout necitlivosti kvadla a při této kombinaci, ale kvadlo má velkou magnetickou susceptibilitu, je necitlivé a není možné jej použít. Popsaný děj je možné použít také obráceně. Kvadlo z diamagnetického materiálu bude kroužit nad třemi krstal turmalínu ve směru pohbu hodinových ručiček. Nad 7mi disk z teflonu bude kroužit opačně. Nad kombinací 3 krstal turmalínu a 7mi teflonovými disk bude kvadlo stát a bude necitlivé. Z toho vplývá, že kvadlo reaguje na malé změn magnetického pole způsobené magnetickou susceptibilitou okolního materiálu.
2 Na základě předchozích eperimentů bl proveden následující pokus s kvadlem. Kompenzované kvadlo držené v ruce nad modifikovanou vodou (D = 2000 m.j.) bez mšlenek operátora vkonává krouživý pohb proti směru hodinových ručiček. Tento směr souvisí s magnetickou susceptibilitou vod nebo materiálu pod kvadlem. V případě paramagnetického nebo feromagnetického materiálu je směr kroužení opačný. Ke kvadlu přidáme Al folii. ejí množství zvolíme tak, ab se kvadlo zastavilo. V mém případě je váha Al folie. g. Nastává kompenzovaný stav, ve kterém na kvadlo nepůsobí žádná síla. Pokud použijeme menší množství Al folie, průměr kroužení kvadla bude menší, ale směr zůstává. Při větším množství Al folie se směr rotace kvadla obrátí a průměr kroužení bude malý. Pohb kvadla je však součástí celého sstému se zpětnou vazbou (biofeedback). stém tvoří člověk jako citlivý detektor, kvadlo vtvářející svým kýváním jemné změn magnetického pole a oči operátora vtvářející zpětnou vazbu. Citlivost tohoto sstému na změnu magnetického pole je vsoká a běžně se pohbuje na úrovních T. Provedeme následující pokus. Použijeme stejné kvadlo a modifikovanou vodu jako v předchozím pokusu. tejné množství Al folie jako v předchozím případě neumístíme na kvadlo, ale operátor jej vezme např. do druhé ruk, nebo jej umístí libovolně na těle. Výsledkem je, že kroužení kvadla ustane. Z toho plne, že kompenzovaného stavu dosáhneme Al folií v libovolném místě detekčního sstému. Dalším pokusem bl vliv změn vlastností buněk detektoru magnetického pole člověka, operátora. Použijeme kvadlo s Al folií, které je necitlivé na měřené magnetické pole, jako tomu blo v prvním pokusu. Kvadlo nad modifikovanou vodou nekrouží. Dále provedeme mentální harmonizaci všech buněk operátora. Pro harmonizaci buněk použijeme spektrální spinovou terapii. Mentálně načteme vlnění všech buněk. Celé takto získané spektrum vlnění celého těla posuneme o 100 o a aplikujeme takový soubor vlnění na všechn buňk operátora s tím, že postupně měníme fázi všech vlnění až do fázového posunu -100 o. e však nutné dodržet limit rchlosti fázové změn vlnění. Po provedení harmonizace buněk operátora podržíme kvadlo nad modifikovanou vodou. Výsledkem je otáčení kvadla po směru otáčení hodinových ručiček. Harmonizací buněk operátora teda došlo ke změně směru rotace kvadla, podobně jako tomu blo v případě většího objemu Al folie pro dosažení kompenzovaného stavu. Pro dosažení kompenzovaného stavu blo nutné snížit objem Al folie na g. Z toho plne, že harmonizace buněk operátora mění jeho magnetickou susceptibilitu. e třeba si uvědomit, že harmonizací buněk měníme prostorové rozložení spinů atomových jader, elektronů a v důsledku toho i prostorové uspořádání elektromagnetického pole v okolí celých molekul. e však možné vslovit hpotézu, že kvadlo reaguje na specifické rozložení elektromagnetického pole, ve kterém se nachází citlivá osoba držící kvadlo. Rozložení takovéhoto pole lze silně ovlivnit statickým magnetickým polem a hlavně jeho gradientem. Proto kvadlem detekujeme rozložení tohoto elektromagnetického pole. Toto pole je přímo biopolem živých organizmů a také neživé přírod. Krouživý pohb kvadla bez použití mšlenk terapeuta je možné ovlivnit také pomalu se pohbujícími vodivými materiál, ve kterých vznikají vířivé proud. Vířivé proud deformují magnetické pole v místě detekce nebo kvadla a tato deformace způsobí změnu pohbu kvadla. Záleží na směru pohbu materiálu. Bl proveden následující pokus. Terapeut drží kvadlo před sebou, nepoužívá mšlenk a nechá kvadlo volně kroužit nad elektromagnetick upravenou vodou s velkou energií. Druhá osoba pohbuje vzorkem zvoleného materiálu (před terapeutem nebo za ním ve vzdálenosti 1m) v různém směru, viz. obr. 1. Eperimentálně blo zjištěno, že změnu kruhového pohbu kvadla nad testovaným materiálem bez použití mšlenk na přímý pohb způsobí také pohbující se nevodivý materiál s nízkou magnetickou susceptibilitou. e důležité, že pohbující se materiál se pohbuje před detekující osobou a kvadlem. Příklad ovlivnění kruhového pohbu kvadla pohbujícím se materiálem je uveden v tab. 2. Zajímavé je, že např. Cu a Fe se chová podobně, Al a turmalín opačně jako Cu (paramagnetické materiál) apod. Také nevodivý diamagnetický teflon se chová jako paramagnetický Al nebo ferit.
3 Al Al a) b) c) Obr. 1 Vliv pohbujících se materiálů na kruhový pohb kvadla v různých polohách v okolí terapeuta. Uvědomme si, že kruhový pohb se vžd mění na pohb kvadla kolmý (nebo paralelní) k pohbu materiálu a není podstatné, zda se materiál pohbuje na boku detekující osob. V případě, že je pohbující se materiál za zád detekující osob, jsou směr opačné. Pro Cu přejde kvadlo v pohb paralelní s pohbem materiálu a pro Al bude pohb kvadla kolmý na pohb Al. Zajímavými je také kruhový pohb vbraného materiálu. Terapeut drží diamagnetické kvadlo nad elektromagnetick upravenou vodou. Kvadlo vkonává kruhový pohb o určitém průměru. Při kruhovém pohbu vbraného materiálu ve směru souhlasném nebo nesouhlasném s pohbem kvadla, dochází k tlumení nebo podpoře pohbu kvadla. To se projevuje zmenšením nebo zvětšením průměru kruhového pohbu kvadla. ouhrnně je tato situace znázorněna na obr.2. V případě, že paramagnetický materiál koná kruhový pohb před detekující osobou, kvadlo bude kroužit ve směru pohbu materiálu. V případě diamagnetického materiálu bude pohb kvadla proti směru pohbu materiálu. U Fe to bude jako u diamagnetického materiálu. Pokud pohb materiálu bude za detekující osobou, budou pohb kvadla opačné. Podporuje kmit Tlumí kmit Podporuje kmit Tlumí kmit Paramagn. Paramagn. Diamagn. Diamagn. Al Al Diamagn. Obr. 2 Vliv pohbujících se materiálů na kruhový pohb kvadla. Tab. 2 Příklad ovlivnění kruhového pohbu kvadla pohbujícími se materiál. Kvadlo je před osobou a jeho pohb se mění pohbem materiálu na
4 přímý následujícího směru < > směr pohbu materiálu měď Cu Zlato Au Mosaz kruhový pohb permalo transformátorová ocel hliník Al Ferit železo íl Kuchňská sůl NaCl voda H 2 O kruhový pohb polstren teflon e možné, že tento efekt souvisí s magnetickou susceptibilitou a vodivostí materiálu, ale jsou materiál, které tuto hpotézu nepodporují. Proto se domnívám, že tento efekt souvisí s vnitřní strukturou a prostorovým uspořádáním atomů nebo molekul látek. Vede mě to k mšlence, že biopole živých organizmů je dáno elektromagnetickými vírovými poli (Ošmera, Mal) s kmitočt v oblasti kosmického záření, jehož struktura, rozložení a šíření závisí na rozložení magnetických a elektrických polích v místě organizmu. Izolovaný prostor Pro zajímavost. Vtvořil jsem strukturu magnetického pole např. v místnosti, ze které nelze provádět mentální diagnostiku osob, která je mimo tuto místnost a naopak, do místnosti není z vnějšku pschotronick vidět. e možné izolovat i vln mšlenek a podobných polí. Odrazná rovina Přímá vlna Odražená vlna Obr. 3 Vlevo je odrazné rovina pro bio-vlnění Chování kvadla nad magnetickým polem Pohb kvadla (kvadlo drží terapeut v levé ruce) je složitý sstém, založený na biofeedback. Chování tohoto regulačního sstému vsvětlil Zrubec ve své knize [1]. Pro pochopení chování kvadla nad magnetickým polem blo vzkoušeno několik variant. První z nich je feritový magnet mm. Magnet bl postupně otáčen o 45 o v jedné z horizontálních rovin a blo zaznamenáno
5 chování kvadla. Výsledek je na obr. 4. měr pohbu kvadla je sledován v horizontální rovině. Na obr. 5 je uvedeno chování kvadla nad tčovým magnetem se čtvercovým průřezem (pržový, mm) při rotaci kolem os smetrie. Na obr. 6 je znázorněno chování kvadla nad tčovým magnetem se čtvercovým průřezem (pržový, mm) při rotaci kolem středu delší stran. Velikost magnetického pole ovlivňuje jen průměr nebo rozkmit pohbu kvadla. Z eperimentu vplývá, že kvadlo se pohbuje po isolinii magnetického pole, ted ve směru neměnícího se magnetického pole. e to zřejmí hlavně u chování kvadla nad tčovým magnetem, viz. obr. 5 a obr. 6. Podobný eperiment bl proveden s vodou s elektromagnetickou úpravou umístěnou v nádobkách tvarů podobných magnetům v předchozím eperimentu. Výsledk jsou podobné, jako chování kvadla nad magnetickým polem, jen s tím rozdílem, že voda je tekutá a její magnetické pole je vžd ve svislém směru. Tomu také odpovídá směr rotace kvadla. Kvadlo - půdors Magnet Obr. 4 Chování nad plochým čtvercovým magnetem (feritový, mm). Kvadlo - půdors Magnet tčový Obr. 5 Chování kvadla nad tčovým magnetem se čtvercovým průřezem (pržový, mm) při rotaci kolem os smetrie. Kvadlo - půdors Magnet tčový Obr. 6 Chování kvadla nad tčovým magnetem se čtvercovým průřezem (pržový, mm) při rotaci kolem středu delší stran.
6 Kvadlo - půdors Voda Obr. 7 Chování kvadla nad plochou čtvercovou nádobkou, naplněnou vodou s elektromagnetickou úpravou. Kvadlo - půdors Voda Tenký hranol Obr. 8 Chování kvadla nad nádobkou ve tvaru dlouhé trubice čtvercového průřezu, naplněnou vodou s elektromagnetickou úpravou, při rotaci kolem os smetrie. Kvadlo - půdors Voda Tenký válec Obr. 9 Chování kvadla nad nádobkou ve tvaru dlouhé trubice čtvercového průřezu, naplněnou vodou s elektromagnetickou úpravou, při rotaci kolem středu delší stran. Zde je nutné upozornit, že směr rotace kvadla nad severním pólem kvadla (proti pohbu hodinových ručiček) odpovídá držení kvadla v levé ruce. Citlivost diagnostik na těle Pro stanovení, která část lidského těla je při diagnostice pomocí kvadla citlivá na vnější gradientní magnetické pole, bl proveden následující eperiment: blo vtvořeno gradientní magnetické pole pomocí dvou permanentních magnetů jižními pól k sobě. Bl použit feritové magnet mm ve vzdálenosti 700 mm od sebe. Uspořádání eperimentu je uvedeno na obr. 9.
7 L z 700 mm Obr. 9 Chování kvadla drženého v levé ruce nad nádobkou naplněnou vodou s elektromagnetickou úpravou, při různé poloze ruk v gradientním magnetickém poli. Kompenzované kvadlo blo drženo v ruce nad lahvičkou naplněnou elektromagnetick upravenou vodou a vkonávalo krouživý pohb. Bl měřen průměr kruhové dráh kvadla. Ruka se postupně přibližovala do rovin magnetů, tj. L= 0. Výsledk eperimentu jsou uveden v tab. 3. Tab. 3 Výsledk eperimentu chování kvadla drženého rukou v gradientním magnetickém poli. Část těla L / mm mm 0 0 ruka hlava hruď loket ruka 0 0 Pokud bla ruka v rovině magnetů, kvadlo se zastavilo. Pokud v rovině magnetů bla druhá ruka, kvadlo se také zastavilo. Pokud mezi magnet bla hlava nebo hruď, kvadlo kroužilo beze změn. Z toho vplývá, že na kroužení kvadla má vliv gradientní magnetické pole. Nejcitlivější jsou obě ruce až po lokt. iné části těla se jeví na takováto pole necitlivá. Literatura [1] Zrubec V., Elektromagnetická zmslová sústava ľudského organizmu, Bratislava, 2008
Zvláštnosti detekce kyvadlem
Zvláštnosti detekce kvadlem Detekce magnetického pole člověkem Lidské tělo je schopno detekovat magnetické pole, v němž se nachází. Bližší podrobnosti jsou uveden v knize [1]. Poznámka ke kompenzovanému
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo
Několik netradičních pokusů z magnetismu
Několik netradičních pokusů z magnetismu VĚRA KOUDELKOVÁ KDF MFF UK Praha V příspěvku jsou popsány tři netradiční pokusy z magnetismu použití LED pro demonstraci elektromagnetické indukce, demonstrace
18. Stacionární magnetické pole
18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická
Skládání různoběžných kmitů. Skládání kolmých kmitů. 1) harmonické kmity stejné frekvence :
Skládání různoběžných kmitů Uvědomme si principiální bod tohoto problému : na jediný hmotný bod působí dvě nezávislé pružné síl ve dvou různých směrech. Jednotlivé mechanické pohb, které se budou skládat,
Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.
Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole
Magnetické pole - stacionární
Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,
P. Bartoš a J. Tesař
POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ DOPPLEROVA JEVU V MATLABU A NĚKTERÉ MOŽNÉ APLIKACE VE VÝUCE FYZIKY P. Bartoš a J. Tesař Katedra fzik, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzit, Jeronýmova 1, České Budějovice Abstrakt:
LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek
Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním
6 Pohyb částic v magnetickém poli
Pohb částic v magnetickém poli V této části si ukážeme, jak homogenní magnetické pole ovlivňuje pohb částic. Soustavu souřadnic volíme vžd tak, ab vektor magnetickéindukce Bsměřovalposměruos (obr.).. Lorentova
Vzájemné silové působení
magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,
Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole
Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1
VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody
4.5.7 Magnetické vlastnosti látek
4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole
1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: jak jde vytvořit točivé magnetické pole, co je výkon a točivý moment, jaké hodnoty jsou na identifikačním štítku stroje, směr otáčení, základní
Elektřina a magnetizmus magnetické pole
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole
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
3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.
1 Pracovní úkol 1. Změřte závislost výchlk magnetometru na proudu protékajícím cívkou. Měření proveďte pro obě cívk a různé počt závitů (5 a 10). Maximální povolený proud obvodem je 4. 2. Výsledk měření
Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus
Kapitola 3 Magnetické vlastnosti látky Velká část magnetických projevů je zejména u paramagnetických a feromagnetických látek způsobena především spinovým magnetickým momentem. Pokud se po sečtení všech
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati ve líně LABORATORNÍ CVIČENÍ YIKY II Název úloh: Měření ohniskové vzdálenosti čočk Jméno: Petr Luzar Skupina: IT II/ Datum měření:.listopadu 007 Obor: Informační technologie Hodnocení:
Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.
Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)
4.5.10 Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, 4508. Pokus:
4.5.10 Lenzův zákon Předpoklady: 4502, 4503, 4507, 4508 Pokus: Na obrázku je zachyceno rozestavení pokusu. Cívku můžeme připojit ke zdroji a vytvořit z ní elektromagnet. Uvnitř cívky je zastrčeno dlouhé
F - Mechanika tuhého tělesa
F - Mechanika tuhého tělesa Učební text pro studenty dálkového studia a shrnující text pro studenty denního studia. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem
Systémy analogových měřicích přístrojů
Systémy analogových měřicích přístrojů Analogové měřicí přístroje obsahují elektromechanická ústrojí, která využívají magnetických, tepelných či dynamických účinků elektrického proudu nebo účinků elektrostatického
h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k
h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná
Centrovaná optická soustava
Centrovaná optická soustava Dvě lámavé kulové ploch: Pojem centrovaná optická soustava znamená, že splývají optické os dvou či více optických prvků. Základním příkladem takové optické soustav jsou dvě
4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru
4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)
19. Elektromagnetická indukce
19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo
Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku
Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.
Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové
MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární
Jak charakterizovat úroveň energie člověka?
Jak charakterizovat úroveň energie člověka? Posuzovat energii lidského těla a jeho částí není jednoduché. Fyzikové, lékaři, léčitelé, psychologové a mnoho jiných odborníků z různých oborů nejsou na toto
Elektromagnetismus 163
Elektromagnetismus 163 I I H= 2πr Magnetické pole v blízkosti vodi e s proudem x r H Relativní permeabilita Materiály paramagnetické feromagnetické (nap. elezo, nikl, kobalt) diamagnetické Ve vzduchu je
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník
NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující
Elektromagnetický oscilátor
Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický
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)
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 41: ZÁVIT V HOMOGENNÍM POLI 2 OTÁZKA 42: ZÁVIT
Světlo jako elektromagnetické záření
Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti
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
MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA)
MAGNETICKÉ POLE V REÁLNÉM PROSTŘEDÍ ( MAGNETIKA) Aplikace : Magnetický HD Snímání binárního signálu u HD HD vývoj hustota záznamu PC hard disk drive capacity (in GB). The vertical axis is logarithmic,
3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí
3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká
5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY
5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické
Dosah γ záření ve vzduchu
Dosah γ záření ve vzduchu Intenzita bodového zdroje γ záření se mění podobně jako intenzita bodového zdroje světla. Ve dvojnásobné vzdálenosti, paprsek pokrývá dvakrát větší oblast povrchu, což znamená,
+ ω y = 0 pohybová rovnice tlumených kmitů. r dr dt. B m. k m. Tlumené kmity
Tlumené kmit V praxi téměř vžd brání pohbu nějaká brzdicí síla, jejíž původ je v třecích silách mezi reálnými těles. Matematický popis těchto sil bývá dosti komplikovaný. Velmi často se vsktuje tzv. viskózní
Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení
FP 4 Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LD dioda) pomocí fotogoniometru 2.
Pohyby částic ve vnějším poli A) Homogenní pole. qb m. cyklotronová frekvence. dt = = 0. 2 ω PČ 1
Způsob popisu Pohb částic v poli vnějším Pohb částic v selfkonsistentním poli Kinetické rovnice Hdrodnamické rovnice * tekutin * 1 tekutina * magnetohdrodnamika Pohb částic ve vnějším poli A) Homogenní
Vektory II. Předpoklady: Umíme už vektory sčítat, teď zkusíme opačnou operací rozklad vektoru na složky.
5 Vektor II Předpoklad: 4 Umíme už vektor sčítat, teď zkusíme opačnou operací rozklad vektoru na složk Př : Na obrázku je nakreslena síla Nakresli do obrázku síl a tak, ab platilo = + Kolik má úloha řešení?
4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů
4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV
ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV Jiří Nožička, Jan Novotný ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ú 207.1, Technická 4, 166 07, Praha 6, ČR 1. Základní princip PIV Particle image velocity PIV je měřící technologie, která
INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod
INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí
Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.
Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa
Fluorescence (luminiscence)
Fluorescence (luminiscence) Patří mezi luminiscenční metody fotoluminiscence. Luminiscence efekt, kdy excitované molekuly či atomy vyzařují světlo při přechodu z excitovaného do základního stavu. Podle
POPIS VYNÁLEZU 265 652
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA (19) POPIS VYNÁLEZU 265 652 K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ Í11> (13) Bi (21) PV 3131-85.Z (22) Přihlášeno 29 04 85 (51) Int. Cl. 4 A 61 H 5/04 FEDERÁLNI ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
Rezonanční elektromotor II
- 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z
Magnetická indukce příklady k procvičení
Magnetická indukce příklady k procvičení Příklad 1 Rozhodněte pomocí (Flemingova) pravidla levé ruky, jakým směrem bude působit síla na vodič, jímž protéká proud, v následujících situacích: a) Severní
Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.
Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině. Přehled proudění Vazkost - nevazké - vazké (newtonské, nenewtonské) Stlačitelnost - nestlačitelné (kapaliny
6.2.6 Dvojštěrbinový experiment
66 Dvojštěrbinový eperiment Předpoklady: 06005 Pedagogická poznámka: Následující dvě hodiny jsou z převážné části převyprávěním dvou kapitol z Feynmanových přednášek z fyziky V klasických učebnicích nic
Principy chemických snímačů
Principy chemických snímačů Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Autor: Ing. Pavel Votrubec Název: VY_32_INOVACE_05_AUT_99_principy_chemickych_snimacu.pptx Téma: Principy chemických snímačů
POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08
ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)
MĚŘENÍ TLOUŠŤKY VRSTEV
www.testima.cz - 1 - III 2004 Magneticko-indukční metoda Vířivé proudy Kalibrace a přesnost měření Vlivy na měření Geometrické meze měření Měření příliš malých dílů Vliv drsnosti povrchu Specielní aplikace
Krystalografie a strukturní analýza
Krystalografie a strukturní analýza O čem to dneska bude (a nebo také nebude): trocha historie aneb jak to všechno začalo... jak a čím pozorovat strukturu látek difrakce - tak trochu jiný mikroskop rozptyl
Vznik a šíření elektromagnetických vln
Vznik a šíření elektromagnetických vln Hlavní body Rozšířený Coulombův zákon lektromagnetická vlna ve vakuu Zdroje elektromagnetických vln Přehled elektromagnetických vln Foton vlna nebo částice Fermatův
Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka
Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole
Elektrická vodivost - testové otázky:
Elektrická vodivost - testové otázky: 1) Elektrický náboj (proud) je přenášen? a) elektrony b) protony c) jádry atomu 2) Elektrický proud prochází pouze kovy? a) ano b) ne 3) Nejlepšími vodiči elektrického
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna
Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25
Magnetické vlastnosti látek část 02
Magnetické vlastnosti látek část 02 A) Výklad: Feromagnetický materiál jedná se o materiál, který snadno podléhá magnetizaci stává se magnetem. (prostudovat - viz. kapitola 1.16 Jak si vyrobit magnet?)
APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO
APO seminář 5: OPTICKÉ METODY v APO Princip: fyzikální metody založené na interakci vzorku s elektromagnetickým zářením nebo na sledování vyzařování elektromagnetického záření vzorkem nespektrální metody
Theory Česky (Czech Republic)
Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider
(3) Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace.
STUDUM OTÁčENÍ TUHÉHO TěLESA TEREZA ZÁBOJNÍKOVÁ 1. Pracovní úkol (1) Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti. (2) Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné
Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil
Skenovací tunelová mikroskopie a mikroskopie atomárních sil M. Vůjtek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu Vzdělávání výzkumných
magnetizace M(t) potom, co těsně po rychlé změně získal vzorek magnetizaci M 0. T 1, (2)
1 Pracovní úkoly Pulsní metoda MR (část základní) 1. astavení optimálních excitačních podmínek signálu FID 1 H ve vzorku pryže 2. Měření závislosti amplitudy signálu FID 1 H ve vzorku pryže na délce excitačního
Příklady: 31. Elektromagnetická indukce
16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN
5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou
snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů
MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,
Návrh toroidního generátoru
1 Návrh toroidního generátoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2018 Toroidním generátorem budeme rozumět buď konstrkukci na obr. 1, kde stator je tvořen toroidním jádrem se dvěma vinutími a jehož rotor tvoří
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
NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru
NÁVRH TRANSFORMÁTORU Postup školního výpočtu distribučního transformátoru Pro návrh transformátoru se zadává: - zdánlivý výkon S [kva ] - vstupní a výstupní sdružené napětí ve tvaru /U [V] - kmitočet f
EGU-HV Laboratory a.s Praha 9 - Běchovice
EGU HV Laboratory a.s. Podnikatelská 67 19 11 Praha 9 - Běchovice Výpočet elektromagnetického pole vybraných stožárů vedení 11 kv Česká Lípa - Varnsdorf s ohledem na hygienické limity podle Nařízení vlády
SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE
SPEKTROSKOPIE NUKLEÁRNÍ MAGNETICKÉ REZONANCE Obecné základy nedestruktivní metoda strukturní analýzy zabývá se rezonancí atomových jader nutná podmínka pro měření spekter: nenulový spin atomového jádra
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole
Kde se nacházíme? ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole Mapování elektrického pole -jak? Detektorem.Intenzita
Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň
Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň Osnova Podstata nukleární magnetické rezonance (MR) Historie vývoje MR Spektroskopie MRS Tomografie MRI
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1. Základní informace o této fyzikální veličině Symbol vlastní indukčnosti je L, základní jednotka henry, symbol
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem
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
Toroid magnet motor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017
1 Toroid magnet motor Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Vynalézt motor poháněný pouze silou magnetů je snem mnoha alternativních badatelů na poli tzv. free energy. Na internetu existuje nepřeberné množství
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
Měření momentu setrvačnosti
Měření momentu setrvačnosti Úkol : 1. Zjistěte pro dané těleso moment setrvačnosti, prochází-li osa těžištěm. 2. Zjistěte moment setrvačnosti daného tělesa k dané ose metodou torzních kmitů. Pomůcky :
SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE
SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa Tematická oblast: Vlastnosti látek a těles magnetické vlastnosti látek Cílová skupina: Žák 6. ročníku
Látky dělíme podle magnetické susceptibility na: diamagnetické < 0 paramagnetické > 0 feromagnetické >> 0
Magnetometrie studuje magnetické pole Země studuje magnetické vlastnosti hornin sestavuje magnetické mapy a umožňuje vyhledávat nerosty obsahující magnetické minerály Zdroje magnetického pole Magnetické
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
1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE
1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE Víme, že kolem každého magnetu a kolem zmagnetizovaných předmětů je magnetické pole. To se projevuje přitažlivou silou na tělesa z feromagnetických látek.
1. Měření vrstev Pro měření tloušťky vrstev se používá rozdílných fyzikálních vlastností vrstvy a podkladového materiálu. Používají se dvě metody:
1. Měření vrstev Pro měření tloušťky vrstev se používá rozdílných fyzikálních vlastností vrstvy a podkladového materiálu. Používají se dvě metody: Metoda magneticko-indukční označení F (feromagnetikum)
BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ
BIOMECHANIKA SPORTU ODRAZ Co je to odraz? Základní činnost, bez které by nemohly být realizovány běžné lokomoční aktivity (opakované odrazy při chůzi, běhu) Komplex multi kloubních akcí, při kterém spolupůsobí
6.2.1 Zobrazení komplexních čísel v Gaussově rovině
6.. Zobraení komplexních čísel v Gaussově rovině Předpoklad: 605 Pedagogická ponámka: Stihnout obsah hodin je poměrně náročné. Při dostatku času je lepší dojít poue k příkladu 7 a btek hodin spojit s úvodem
Toroid magnet motor IV
1 Toroid magnet motor IV Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017 Ve třetí části článku jsme skončili u konstatování, že je třeba najít vhodný kompromis v poměru velikostí magnetů vnějšího pole a magnetů magnetického
Zapojení odporových tenzometrů
Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní
SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE
Experiment P-17 SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE CÍL EXPERIMENTU Studium základních vlastností magnetu. Sledování změny silového působení magnetického pole magnetu na vzdálenosti. MODULY A SENZORY PC
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a