Experimenty s infračerveným zářením
|
|
- Lukáš Bednář
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Experimenty s infračerveným zářením Dokumentace přípravy, technického zajištění, scénáře, fyzikálního pozadí a fotodokumentace vystoupení vzniklého v rámci projektu Science Academy na téma infračerveného záření. Seznam experimentů 1. Kamera mobilního telefonu 2. IR kamera 3. IR jako tepelné záření 4. Světelné zdroje 5. Odrazivost IR 6. Průchod IR 7. Ochranné prvky bankovek Dokumentace experimentů Kompletní soupis experimentálního vybavení 2x prodlužovací kabel, celkem 4x 230V projektor, plátno, zdrojový kabel, 2x stativ
2 IR kamera, zdroj 12V, vis-filtr fotoaparát s funkcí night-shot, IR web kamera redukce BNC-Cinch, kabel cinch-cinch lampa, IR žárovka dálkové ovládání křemíková deska ocelový drát, vařič, zapalovač, lžička svíčka, led baterka box se světelnými zdroji, zdrojový kabel, stínítka černé bavlněné triko, černobílá a barevná fotografie roztok modré skalice, coca-cola sluneční brýle, IR brýle neprůhledná folie bankovky CZK, USD Celkové zapojení a sestavení před vystoupením Projektor a plátno umístíme na dobře viditelné místo. Připojíme IR kameru do digitálního vstupu (konektor cicnch/rca). Kameru připojíme k elektrické síti, doporučujeme použít zvláštní prodlužovací kabel kamera je pak mobilnější. Kamerou budeme snímat vybavení na stole, performery a také publikum. Kamera má pouze manuální ostření. Dále zapojíme lampu s IR žárovkou tak, abychom s ní mohli nasvěcovat vše, co budeme chtít snímat. K elektrické síti připojíme box se světelnými zdroji. Ostatní vybavení už pouze uspořádáme na stole.
3 Provedení jednotlivých experimentů Kamera mobilního telefonu Publikum se dívá svými mobilními telefony na dálkové ovládání, kterým na ně svítíme. Větší část z nich uvidí dálkové ovládání na obrazovce telefonu svítit, ačkoliv očima nic takového nevidí. Některé mobilní telefony ovšem ovládání také svítit neuvidí, záleží na tom, jak dobře je před fotoaparátem odfiltrováno infračervené záření. Fotoaparát v mobilu je schopný snímat IR záření. Obr. 1: IR led a VIS led IR kamera Lépe uvidíme IR záření kamerou, která je na to přímo stavěná. IR kamera vidí viditelné světlo i IR. Nejprve ukážeme její obraz v celém spektru. Obraz bude vždy černobílý. Snímáme svítící IR žárovku. Pro oči svítí velmi slabě, v obrazu kamery je její světlo naopak silné. Žárovku zastíníme křemíkovou deskou. Ukážeme publiku, že deska je pro oči neprůhledná. IR žárovka v obrazu kamery stále jasně svítí. Nyní na kameru nasadíme vis-filtr, abychom odstínili viditelné světlo a měli tak už pouze obraz z IR.
4 Obr. 2: Žárovka za křemíkovou deskouobr. 3: Žárovka za křemíkovou deskou (vis) (ir) IR jako tepelné záření Kamera vidí IR záření. To vydávají například horké předměty. Nad vařičem zahřejeme lžičku (v menší verzi zahřejeme zapalovačem kousek ocelového drátu) a podíváme se na ni kamerou. Lžička jasně září. Světelné zdroje Používané světelné zdroje emitují světlo různým způsobem. Různě také vydávají IR záření. V boxu se zdroji je žárovka, úsporná zářivka a led podobné barvy. Zdroje rozsvítíme tak, aby je publikum nevidělo nabíhat. Poté necháme publikum hádat, který zdroj je který. Dále rozsvítíme led baterku a zapálíme svíčku. Ačkoliv očima vnímáme led jako jasnější, v kameře vidíme pouze tu část led, která je osvětlena svíčkou, můžeme dokonce použít vlastní dlaň jako odrazivou plochu.
5 Obr. 4: Různé světelné zdroje (vis) Obr. 5: Různé světelné zdroje (ir) Obr. 6: Svíčka a LED (vis) Obr. 7: Svíčka a LED (ir)
6 Odrazivost IR Kamera vidí černobílý obraz podle toho, jak moc odráží daný povrch IR. Nemá to žádnou souvislost s tím, jaké barvy vidíme očima. Kamerou zabereme publikum. Mnohé z černých látek se budou jevit bílé. Dále zčernají oční duhovky, černé zůstávají vlasy Asiatů, kožené výrobky a některé bavlněné látky. Dále ukážeme dvě fotografie starou černobílou a moderní barevnou. Zatímco černobílá fotografie je na kameře vidět, barevná fotografie zmizí. Obr. 8: Černá trička (vis) Obr. 9: Černá trička (ir) Obr. 10: Černá trička (vis) Obr. 11: Černá trička (ir)
7 Průchod IR Podobné efekty jakou u odrazivosti můžeme pozorovat i u průchodu záření. Například u dvou roztoků modré skalice a coca coly vidíme, že modrá skalice je průsvitná, zatímco cola se jeví neprůhlednou. V obrazu kamery se situace obrátí. Obdobný efekt můžeme pozorovat s párem brýlí sluneční brýle zprůhlední, zatímco IR brýle zčernají. Zde je třeba nasvítit obličej snímané osoby IR žárovkou. Nakonec ukážeme závěs z reklamní folie, který v IR zcela zprůhlední. Obr. 12: Kapaliny (vis) Obr. 13: Kapaliny (ir) Obr. 14: Brýle (vis) Obr. 15: Brýle (ir)
8 Obr. 16: Reklamní folie (vis) Obr. 17: Reklamní folie (ir) Ochranné prvky bankovek IR obor má své využití jako ochranný prvek bankovek. V IR na českých bankovkách mizí části obrazu, u dolarů vypadávají pruhy tisku. Tento způsob ochrany bankovek ČNB veřejně neuvádí. Obr. 18: Bankovky CZK (ir) Obr. 19: Bankovky USD (ir)
9 Didaktika experimentů Co je to IR Infračervené záření je elektromagnetické záření blízké viditelnému světlu s vlnovou délkou vetší než viditelné světlo. Fotony IR mají velké vlnové délky, malé frekvence a malé energie. Zdrojem IR jsou například horká tělesa, IR LED nebo IR laser. Horká tělesa vyzařují hodně IR, nicméně těleso nemusí být horké, aby bylo schopné vyzařovat IR. Jak ho snímáme Snímací křemíkový čip digitálního fotoaparátu pohlcuje (a tedy snímá) i blízké infračervené záření. Běžný digitální fotoaparát je tak schopen vidět i část IR. Tento jev je však nežádoucí, proto jej výrobci omezují vkládáním IR filtru, který odřízne blízké IR a nechá projít viditelné světlo. Různé digitální fotoaparáty, kamery a mobilní telefony tak vidí IR různě dobře. Pro potřeby vystoupení používáme průmyslovou kamery, která IR nefiltruje vůbec. Před kameru vkládáme filtr, který odstraňuje naopak viditelné světlo, abychom viděli obraz pouze v IR. Kamera nemá jak obrazu přisoudit barvy - nemají žádný smysl - proto je její obraz černobílý. Zároveň má kamera pouze manuální ostření. Proč jsou černé věci bílé V obrazu kamery často věci mění barvu. U barevných látek to není patrné, nebot máme dojem, že jde pouze o černobílý obraz. Výrazný efekt nastává u bílých a černých látek. Ty mohou změnit barvu na zcela opačnou. Nelze říci nic o kvalitě nebo původu materiálu, lze pouze usoudit, jak dobře odráží IR. Obraz, který vidíme na odfiltrované kameře nemá nic společného s tím, jakou barvu vidíme očima. Konkrétní černé tričko vidíme černé, protože pohlcuje viditelné světlo. Kamera ho vidí bílé, protože odráží IR. Je to
10 podobná situace, jako u červeného trička, které odráží červené světlo a pohlcuje všechny ostatní barvy. Pro zjednodušení můžeme blízké IR chápat jako další barvu. Proč neprůhledné zprůhlední Jde o podobný problém jako u předchozí otázky. Propustnost pro viditelné světlo nesouvisí s propustností IR. U kamery fotoaparátu jsme měli filtr, který propouštěl viditelné světlo - byl pro něj průhledný, ale nepropouštěl IR - byl by v něm neprůhledný. U průmyslové kamery jsme naopak použili filtr, který propouštěl IR a byl neprůhledný pro viditelné světlo. Stejná situace nastává u používaných brýlí - IR brýle jsou vyrobené z filtrů, které bychom použili ve fotoaparátu. Reklamní folie je pak opakem takového filtru. Je tak dokonce i navržená, aby reklamní potisk nezabraňoval průchodu tepla. Průhlednost roztoků je daná jejich složením. V roztoku modré skalice jsou atomy mědi, které mají volné elektrony, které mohou dobře pohlcovat IR. V coca cole takové atomy nejsou, proto skrz ni IR snadno prochází. Kdy IR pomáhá a kdy škodí Ze světelnými zdroji se nabízí téma účinnosti a ekologie. Žárovka je proti ostatním zdrojům málo (světelně) účinná, protože vyzařuje hodně IR. Ostatní vybrané zdroje produkují světlo jiným způsobem, proto v IR vyzařují méně. Nabízí se otázka, nakolik je to jejich výhodou a které zdroje jsou bližší přirozenému osvětlení.
11 Scénář Osnova vystoupení 1. Kamera mobilního telefonu 2. IR kamera 3. IR jako tepelné záření 4. Světelné zdroje 5. Odrazivost IR 6. Průchod IR 7. Ochranné prvky bankovek Průvodní slovo Tento text není doslovným scénářem. Má sloužit pouze jako návod pro možné provedení představení. Doporučujeme se jej volně držet a používat vlastní slova a výrazové prostředky. Úvod Chtěli bychom vám ukázat pár pokusů s infračerveným zářením. Co znamená infračervené? Infračervené světlo je světlo červenější než červené. Je to tak červené světlo že už ho naše oči nevidí. Kamera mobilního telefonu Hned první pokus budete dělat vy. Vezměte si prosím svoje mobilní telefony a podívejte se na mě pomocí fotoaparátu vašeho mobilu. Můžete si mě i vyfotit, jestli chcete.
12 V ruce držím dálkové ovládání, kterým se vás ted snažím vypnout. Když se na mě podíváte, nevypadá to, že by tento ovladač něco dělat. Když se na něj ale podíváte přes mobil, možná někteří uvidíte, že na vás to ovládání svítí. Na někoho svítí fialově, na někoho namodrale a na někoho nesvítí vůbec. Vidíte ho někdo svítit? Zdá se, že váš mobil vidí něco, co oči nevidí. A přesně to se taky děje. Fotoaparát v mobilu vidí to světlo, které pohlcuje jeho křemíkový snímací čip. A byla by to až moc velká náhoda, kdyby tento čip viděl přesně stejně jako lidské oči. A taky že tak nevidí. Vidí ještě kousek blízkého infračerveného záření - vidí za hranice lidského zraku. Je to dobře nebo špatně? Chceme si uchovat vzpomínku na pohled, který se možná nebude opakovat. Proto chceme mít obrázek takový, jaký viděli naše oči. Takže to, že náš fotoaparát vidí ještě něco navíc se nám moc nehodí. Navíc jakou by tomu měl přiřadit barvu? Proto se výrobci snaží toto blízké IR odstranit. Dělá se to tak, že se před čip dá malé pro oči čiré sklíčko, které nechá projít všechno to, co vidí lidské oči a pohltí blízké IR. U některých mobilů se to moc nepovedlo - filtr není dokonalý. Těmi jste viděli mé ovládání svítit. Některé mobily jsou naopak odfiltrované velmi dobře a těmi jste neviděli nic zajímavého. Alespoň vás může hřát pocit, že máte dobrý fot ák. IR kamera Digitální fotoaparát tedy umí vidět IR. Stačilo by ten filtr, který tam dal výrobce vypreparovat, a měli bychom IR kameru. Pro nás bylo ale mnohem snazší sehnat kameru, do které výrobce žádný takový filtr nedal. K čemu by taková kamera byla dobrá? Tak především k tomu, aby mohla natáčet i po tmě - tedy ve tmě pro lidské oči. A to také tato kamera umí. Tato kamera vidí to co lidské oči a ještě velkou číst blízkého IR. Její obraz je samozřejmě černobílý - nemáme-li stejný barevný rozsah jako oko, nemá smysl barvy vůbec používat. A její obraz je také neostrý a moc se ani zaostřit nedá. To je také způsobené velkým rozsahem, ve kterém snímá.
13 Pojd me se tedy na něco podívat. Na stole jsem rozsvítil lampičku s nápadně velkou žárovkou. Je to žárovka, která svítí jen málo svítí ve viditelné oblasti. Když se na ni podívám kamerou, celá se rozzáří, protože svítí hlavně v IR. Navíc tu mám takovouto lesklou destičku. Je z křemíku a když se na ni podíváte, uvidíte, že je zcela neprůhledná. Když s ní zakryji mou lampičku, neuvidíte nic. Ale pro kameru je tato destička průhledná jako sklo. IR totiž propouští velmi dobře. Křemíková deska tedy odstranila viditelné světlo a nechala projít jen část IR. Kdybych takovou desku dal před moji kameru, mohl bych se dívat na svět v IR. Ale protože se mi tu desku nechce u kamery celou dobu držet, mám tu nachystaný takový malý filtr, který akorát pasuje na objektiv kamery. Když ho na kameru nasadím, všimněte si, že obraz ani moc neztmavne a nevypadá to, že by se nějak dramaticky změnil. Přesto se ted díváme na svět infračervenýma očima. IR jako tepelné záření Ted by se nám ještě hodil nějaký dobrý zdroj IR. Hodně IR vydávají například horká tělesa. Zkusme tedy něco zahřát. Chvíli budu zahřívat tuto lžičku. Nebudu to přehánět, držím ji přeci jen rukou. A i když vidíme stále stejnou lžičku, její horké dno na kameře velmi jasně svítí. Lžička je tedy tak horká, že vydává velké množství IR a mohla by naší kameře sloužit jako osvětlení. Světelné zdroje Když víme, co může vydávat IR, mám pro vás nachystanou malou hádanku. Mám tu krabici a v ní tři světelné zdroje. Od vás chci slyšet, který je který. Dám vám i možnosti, aby to nebylo tak těžké. Může tam být: svíčka, žárovka, ledka, úsporka a nebo roj světlušek. Tak ta, která svítí nejjasněji bude nejspíš žárovka. Když už ji známe, můžu ji zhasnout. Ta, která svítí jasněji ted je spíš úsporka nebo ledka? Je to právě úsporka. Uvnitř hoří výboj a nejen
14 trubice, ale celé zařízení se také rychle zahřívají. Ledka svítí jen tam kde má, a i když bude svítí sama, na kameře ji skoro neuvidíme. Ten kontrast je dobře vidět, když dáme vedle sebe svíčku a ledkovou baterku. Ačkoliv vás ledková baterka skoro oslňuje, kamera vidí jen tu její část, která je ozářena IR zářením ze zapálené svíčky. Odrazivost IR Napadá mě, že bychom se naší kamerou mohli podívat i na vás. Máme tu někoho v černém oblečení? Vypadá to, že to není úplně černé oblečení. Ale kamera neukazuje negativ, třeba vlasy zůstávají tmavé. Jak je to možné. Jak to, že některé černé oblečení zbělá a jiné zůstane černé? Kdy vlastně kamera vidí bílou látku? Když ta látka dobře odráží infračervené záření. A kdy vidí černou látku? Když látka pohlcuje infračervené záření. Souvisí to nějak s barvou oblečení, kterou vidíme? Vůbec. Tak jako modré tričko odráží modrou barvu a pohlcuje všechny ostatní, toto černé tričko pohlcuje všechny viditelné barvy ale odráží infračervenou - je tedy infrabílé, ale toto tričko pohlcuje všechny viditelné barvy a navíc i infračervenou a je tedy infračerné. Dále tu mám tyto dvě fotografie. Jedna je hodně stará a černobílá, druhá je moderní a barevná. Asi nepoznáte nikoho z těch lidí co na nich jsou. Když fotografie zaberu kamerou, ta černobílá se nezmění, ale barevná fotografie celá zmizí. Znamená to, že by ta černobílá byla lepší nebo natištěná kvalitnějším inkoustem? Znamená to pouze to, že inkoust na černobílé fotografii pohlcuje i infračervené záření, to je vše. Je to dobře nebo špatně? Je to jedno. My se na fotografii díváme očima a ty IR nevidí, takže to, jestli fotografie odráží nebo pohlcuje IR nijak nepoznáme. Pokud bychom ale chystali výstavu fotografií pro hady, kteří vnímají i IR, pak bychom si museli dát pozor, protože hadi by z takových fotografií žádnou radost neměli. Průchod IR Nejen odrazem je živ člověk. Světlo může látkou i procházet. Nachystal jsem si dva roztoky. V jedné lahvi je roztok nebezpečné odporné chemikálie a v
15 druhé je modrá skalice. Modrá skalice se zdá být průsvitnou, zatímco coca cola je černá. Kamera to ale vidí obráceně. Schválně jsem na cole nechal etiketu, aby bylo vidět, která lahev je která. Vidíme, že skalice pohlcuje IR, zatímco coca cola ho propouští, ale proč? Modrá skalice je síran měd natý. Obsahuje tedy atomy mědi, to je kov a tak má volné elektrony. Ty umí velmi dobře pohlcovat IR. Naproti tomu coca cola je roztok cukru, cukru, cukru, kyseliny fosforečné, cukru a karamelu. Žádné kovy, žádné volné elektrony. Nic co by dobře pohlcovalo IR. Podobně se chová tento pár brýlí. Sluneční brýle jsou sice tmavé, ale pro kameru zprůhlední. Naopak tento starý cvikr na kameře zčerná. Aby také ne, když má sklíčka udělaná z IR filtrů. S průchodem IR záření souvisí ještě jeden vedlejší efekt, který způsobil, že se velmi špatně shánějí kamery s nočním viděním. Kdysi se běžně vyráběly digitální fotoaparáty a kamery, které uměly mechanicky odsunout ten filtr, který měl odříznout IR, takže uměly natáčet i v noci. Na tom by nebylo nic špatného. Bohužel, jak jsme si ukázaly, není problém najít látku, která je pro oči neprůhledná, ale pro takovou noční kameru je zcela průhledná. A bohužel to byla látka, ze které se vyráběly opalovací plavky. Tedy plavky, které dobře propouští blízké UV a jako vedlejší efekt také blízké IR. A netrvalo dlouho a různé pochybné existence si daly dvě a dvě dohromady. A jak to dopadlo? Běžné kamery s nočním viděním už se nevyrábí. Ale až se budete převlékat v kabince za podobným závěsem, pro jistotu si zkontrolujte, jestli vás nesnímá podobná průmyslová kamera. Ochranné prvky bankovek A tím se dostáváme k problematice bezpečnosti. Ty efekty, které jsme vám tu ukazovali mají totiž ještě jednu pozoruhodnou aplikaci, o které se moc neví. Každý asi ví, že bankovky jsou chráněné pomocí UV. Občas, když použijete pětitisícovou bankovku, uvidíte, jak ji pokladní vloží pod UV lampu a kontroluje jestli není falešná a rozsvítí se na ní to, co má. Už málo se ale ví, že naše bankovky jsou chráněné i v IR oboru. Část tisku je provedena tak, aby při pohledu zmizela. A je zde patrná genderová nevyváženost.
16 Zatímco mužským postavám na bankovkách zmizí okolí a jejich tvář tak vynikne, ženským postavám naopak zmizí obličej, jako by se jich chtěla státní tiskárna cenin zbavit. Zajímavé je, že o tomto způsobu ochrany se veřejně česká národní banka nezmiňuje. Proč také usnadňovat padělatelům práci. Podobnou ochranu mají i nejsnáze padělatelné bankovky - americké dolary. Na těch s vyšší hodnotou mizí různě umístěné pruhy. To navíc usnadňuje strojové rozeznávání bankovek. Tím se s vámi loučíme, a až vám příště infračervené záření přepne televizní program, můžete mu v duchu poděkovat.
SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM
SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM Při hraní si s paprskem kapesní svítilny můžeme provádět mnohé neobvyklé věci, které se světlem mohou přihodit. Například při prosvěcování skla nebo vody můžeme dostat světlo,
Demonstrační sada LED
Demonstrační sada LED Václav Piskač, Brno 2010 Při výuce jsem často narážel na to, že potřebuji žákům rychle předvést nějaké LED a žádné nebyly po ruce. Po čase mi přišly do ruky CINCH konektory (používají
Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií
Zobrazení v IR oblasti s využitím termocitlivých fólií ZDENĚK BOCHNÍČEK Přírodovědecká fakulta MU, Brno, Kotlářská 2, 611 37 Úvod Pokusy s infračerveným zářením se staly tématem již několika příspěvků
Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17
Několik pokusů s LED ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě Abstrakt Zkoumáme základní vlastnosti jedné LED. Několik pokusů pro výuku fyziky, ve kterých jsou použity LED a kde se projevuje kvantový
08 - Optika a Akustika
08 - Optika a Akustika Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Člověk je schopen vnímat vlnění o frekvenci 16 Hz až 20000 Hz (20kHz). Frekvenci nižší než
Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření
OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří
Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:
Optika Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla: Světlo je proud částic (I. Newton, 1704). Ale tento částicový model nebyl schopen
5.3.1 Disperze světla, barvy
5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,
Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol:
Název: Světlo. Kalibrace světelného senzoru. Tematický celek: Světelné a zvukové jevy. Úkol: 1. Zopakuj si, co je to světlo a jak se šíří. 2. Zjisti, jak pracuje světelný senzor. 3. Navrhni robota pro
Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením
Pokusy s ultrafialovým a infračerveným zářením ZDENĚK BOCHNÍČEK, JIŘÍ STRUMIENSKÝ Přírodovědecká fakulta MU, Brno Úvod Ultrafialové (UV) a infračervené (IR) záření jsou v elektromagnetickém spektru nejbližšími
Experimenty s ultrafialovým zářením
Experimenty s ultrafialovým zářením Dokumentace přípravy, technického zajištění, scénáře, fyzikálního pozadí a fotodokumentace vystoupení vzniklého v rámci projektu Science Academy na téma ultrafialového
3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.
3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla. Pokud máme zdravý zrak, vidíme kolem sebe různé předměty, ze kterých do našeho oka přichází světlo. Předměty můžou být samy zdrojem světla (hvězdy, oheň,
Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.
1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením
Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou
SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?
ZRCADLA A KALEIDOSKOP
ZRCADLA A KALEIDOSKOP Zrcadlo je dostatečně hladký povrch odrážející světlo, čímž vzniká obraz předmětů před zrcadlem. Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních,
Metodické poznámky k souboru úloh Optika
Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš
Dokumentace projektu. Fotoluminiscence. Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák. 21. 7. 29. 7.
Dokumentace projektu Fotoluminiscence Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák 21. 7. 29. 7. 2014 Plasnice Úvod Lidé jsou fascinování světlem už od pravěku. Tehdy bylo
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
FYZIKA Světelné vlnění
Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Světelné
Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky
Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY
Optika nauka o světle
Optika nauka o světle 50_Světelný zdroj, šíření světla... 2 51_Stín, fáze Měsíce... 3 52_Zatmění Měsíce, zatmění Slunce... 3 53_Odraz světla... 4 54_Zobrazení předmětu rovinným zrcadlem... 4 55_Zobrazení
Úloha č. 1: CD spektroskopie
Přírodovědecké fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Jméno: Praktikum z astronomie Andrea Dobešová Obor: Astrofyzika ročník: II. semestr: IV. Název úlohy Úloha č. 1: CD spektroskopie Úvod: Koho
Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého
Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého a odraženého LENKA LIČMANOVÁ, LIBOR KONÍČEK Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava Abstrakt Příspěvek se zabývá popisem
Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití
OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla
Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu.
Úloha 4.: Spektroskopie s CD Zpracoval: Radek Ševčík Datum: 8.2.2009, 11.2.2009 Zadání: Úkolem je sestrojit jednoduchý spektrometr a určit jeho základní parametry pozorováním spektra známého objektu. 1.
Středoškolská technika Jednoduchý projektor
Středoškolská technika 2018 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Jednoduchý projektor Klára Brzosková Gymnázium Josefa Božka Frýdecká 689/30, Český Těšín 1 Anotace V mé práci SOČ
Název: Studium záření
Název: Studium záření Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie (ochrana života a zdraví) Ročník: 5. (3.
Světlo a stín. Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna
Světlo a stín Patrik Szakoš, Jáchym Tuček, Daniel Šůna Osnova k prezentaci 1)Co je to světlo? A) Definice B) Šíření světla C) Vlnová délka D) Zdroje a využití světla 2)Co je to stín? A) Definice B) Části
Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013
Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší
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
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284
S v ě telné jevy. Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla
S v ě telné jevy Optika - nauka - o světle, jeho vlastnostech a účincích - o přístrojích, které jsou založeny na zákonech šíření světla Světelný zdroj - těleso v kterém světlo vzniká a vysílá je do okolí
SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV
SVĚTLO A TMA ROZKLAD A MÍCHÁNÍ BAREV Světlo vypadá jako bezbarvé, ale ve skutečnosti je směsí červené, žluté, zelené, modré, indigové modři a fialové barvy. Jednoduchými pokusy můžeme světlo rozkládat
INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
UV lampa - UVC INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití UV-SP Nebezpečné záření Řada UVC UVC-09; UVC-11; UVC-18; UVC-36; UVC-72 Úvod Před prvním použitím si přečtěte tento návod
M e P S. Vyzařující plocha S je konstantní stejně jako σ a pokud těleso odvádí energii jen zářením
Co vše umí žárovka!(?) Co je žárovka Žárovka je vlákno v baňce ve které je plyn nebo vakuum. Plynem jsou plněné větší žárovky a menší jsou většino u vakuové. Vláknem prochází proud a vlákno se tím zahřívá
Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce
Měření závislosti indexu lomu kapalin na vlnové délce TOMÁŠ KŘIVÁNEK Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno Abstrakt V příspěvku je popsán jednoduchý experiment pro demonstraci a měření závislosti
Model Obrázek Popis Cena vč. DPH
Experimentální sady pro MŠ a ZŠ CENÍK 2016 Mateřská škola Voda Vzduch Magnetizmus M1-1: Můžeme vodu slyšet? M1-2: Která kulička plave ve vodě? M1-3: Co pomáhá kuličkám z plastelíny při plavání? M1-4: Proč
(15) Výstupní zařízení
(15) Výstupní zařízení Osnova 1. Panely LCD, plasmová zobrazovače, projektory 1. Připojení 2. LCD monitory 3. Plasmový displej 4. Dataprojektor 2. Tiskárny 1. Kvalita tisku, rozlišení (DPI), připojení
Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.
1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než
Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem
Název: Vlastnosti oka, porovnání s fotoaparátem Autor: Mgr. Petr Majer Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický celek: Optika
Nemusíte si ho brát, nemusíte si ho kupovat, nebo ho někde shánět. Podobenství už je vaše, patří vám.
Scénář: Dobrý pastýř Podívejte se, mám tu zlatou krabici tedy je žlutá, ale připomíná zlato. Uvnitř je něco cenného. Možná je tam podobenství. Podobenství jsou totiž ještě cennější než zlato! Krabice je
Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014
Úvod, optické záření Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014 Materiál je pouze grafickým podkladem k přednášce a nenahrazuje výklad na vlastní
ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk
ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž
Spektrální charakteristiky
Spektrální charakteristiky Cíl cvičení: Měření spektrálních charakteristik filtrů a zdrojů osvětlení 1 Teoretický úvod Interakcí elektromagnetického vlnění s libovolnou látkou vzniká optický jev, který
Inovace výuky Fyzika F8/ 01
Inovace výuky Fyzika F8/ 01 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Cílová skupina: 8. ročník Klíčová slova: Energie, teplo, teplota, přijaté a odevzdané teplo,
5. Zobrazovací jednotky
5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty
BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO
BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje Tematická oblast: Světelné jevy Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu
Spektroskop. Anotace:
Spektroskop Anotace: Je bílé světlo opravdu bílé? Liší se nějak světlo ze zářivky, žárovky, LED baterky, Slunce, UV baterky, výbojek a dalších zdrojů? Vyrobte si jednoduchý finančně nenáročný papírový
Spotřeba pouhých 8,6W poskytuje světelný tok 400lm, čímž jsou velmi energeticky účinné a vhodné pro různé vnitřní instalace.
Extrémě velká efektivita: Vestavná světla TOPDOWN mají nejen vysokou světelnou účinost, ale také výborný systém tepelné ochrany. Mají vysoce účiný systém, který chrání svítidlo proti požkození přehřátím
Osvětlení StRojoVého Vidění
Osvětlení strojového vidění Osvětlení strojového vidění Konzistentní, účinné, rovnoměrné osvětlení je klíčovým prvkem aplikací strojového vidění. Čím lépe se podaří danou scénu připravit z hlediska použitého
5.3.5 Ohyb světla na překážkách
5.3.5 Ohyb světla na překážkách Předpoklady: 3xxx Světlo i zvuk jsou vlnění, ale přesto jsou mezi nimi obrovské rozdíly. Slyšíme i to, co se děje za rohem x Co se děje za rohem nevidíme. Proč? Vlnění se
Grafické systémy. Obrázek 1. Znázornění elektromagnetického spektra.
1. 1.5 Světlo a vnímání barev Pro vnímání barev je nezbytné světlo. Viditelné světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce 400 750 nm. Různé frekvence světla vidíme jako barvy, od červeného světla
2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka
2.1.6 Jak vidíme Předpoklady: 020105 Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka Pedagogická poznámka: V ideálním případě by se látka probírala dvě vyučovací hodiny v první by
Optika OPTIKA. June 04, 2012. VY_32_INOVACE_113.notebook
Optika 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
Autorka: Pavla Dořičáková
OPTIKA Obsahový cíl: - Žák identifikuje zdroje světla a popíše jeho šíření. - Žák předpoví šíření světelného paprsku na rozhraní optických prostředí. Jazykový cíl: - Žák používá slova (podstatná a přídavná
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055
Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní
VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015
VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015 Pro základní demonstraci jednocestného a dvoucestného usměrnění jsem už před časem vyrobil panely s diodami (viz článek Usměrnění proudu s LED ). Pro další pokusy
(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu
(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Centrum strojového vnímání (přemosťuje skupiny z) Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky 166 36 Praha
Fyzikální podstata DPZ
Elektromagnetické záření Vlnová teorie vlna elektrického (E) a magnetického (M) pole šíří se rychlostí světla (c) Charakteristiky záření: vlnová délka (λ) frekvence (ν) Fyzikální podstata DPZ Petr Dobrovolný
ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná
V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.
Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles
Barvy a barevné systémy. Ivo Peterka
Barvy a barevné systémy Ivo Peterka Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konktrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme toto světlo
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika
ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI
ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se
VY_32_INOVACE_01_PŘEHLED ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN_28
VY_32_INOVACE_01_PŘEHLED ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo
Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky
Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory
Fyzikální korespondenční seminář MFF UK
Úloha V.E... nezbedné fotony 1 bodů; (chybí statistiky) Spolu se zadáním úlohy vám přišly polarizační brýle. Máte tedy polarizační filtry. Když je dáte za sebe tak, aby směry jejich polarizace byly na
Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné
Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a
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
O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4
O z n a č e n í m a t e r i á l u : V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ S T E I V _ F Y Z I K A 2 _ 1 4 N á z e v m a t e r i á l u : S v ě t l o j a k o v l n ě n í. T e m a t i c k á o b l a s t : F y z i k
4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)
4.2.4 Elektronické součástky (cvičení) Předpoklady: 4201 Pedagogická poznámka: Náplň hodiny odpovídá dvěma hodinách běžného cvičení. Je však docela dobře možné měřit ve dvou hodinách s celou třídou. Na
Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.
Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.
Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V
Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené
Optika - AZ kvíz. Pravidla
Optika - AZ kvíz Pravidla Ke hře připravíme karty s texty otázka tvoří jednu stranu, odpověď pak druhou stranu karty (pro opakované používání doporučuji zalaminovat), hrací kostku a figurky pro každého
iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016
iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce? Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. V části TŘETÍ SCÉNA
Fotografie: Jaromír Funke ( )
Světlo dělá fotografii. Osvojte si světlo. Obdivujte ho. Milujte ho. Ale nad to všechno, poznejte světlo. Poznejte ho jak nejvíc můžete a poznáte klíč k fotografii. George Eastman (1854 1932) Fotografie:
Metodické poznámky k souboru úloh Optika
Metodické poznámky k souboru úloh Optika Baterka Teoreticky se světlo šíří "nekonečně daleko", intenzita světla však klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Děti si často myslí, že světlo se nešíří příliš
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,
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Petr Vaněček, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni 19. listopadu 2009 1888, Geroge Eastman You press the button, we do
DPZ - IIa Radiometrické základy
DPZ - IIa Radiometrické základy Ing. Tomáš Dolanský Definice DPZ DPZ = dálkový průzkum Země Remote Sensing (Angl.) Fernerkundung (Něm.) Teledetection (Fr.) Informace o objektu získává bezkontaktním měřením
Fyzikální demonstrace s využitím LED pásků
Fyzikální demonstrace s využitím LED pásků JAN HRDÝ, IVO ROHLENA Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín Tento příspěvek řeší použití barevných LED pásků [1,2] pro základní fyzikální demonstrace z oblasti
Viditelné elektromagnetické záření
Aj to bude masakr 1 Viditelné elektromagnetické záření Vlnová délka 1 až 1 000 000 000 nm Světlo se chová jako vlnění nebo proud fotonů (záleží na okolnostech) 2 Optické záření 1645 Korpuskulární teorie
LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).
OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná
IAM SMART F7.notebook. March 01, : : : :23 FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY. tuna metr
FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEJICH JEDNOTKY Sada interaktivních materiálů pro 7. ročník Fyzika CZ.1.07/1.1.16/02.0079 plocha čas délka hmotnost objem teplota Interaktivní materiály slouží k procvičování, upevňování
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
TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU
TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých
Pro LED Video Light YN 600 LED - návod
Pro LED Video Light YN 600 LED - návod Pro LED Video Light YN 600 LED 1. Reflektor 2. LED diody 3. Přední infračervený přijímač 4. Rukojeť s možností uchycení na spignot 5. Tlačítko slotu pro baterii 6.
Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika
Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První
V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.
Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles
CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.
CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,
Navržena, aby byla vidět
PHILIPS LED Svíčka 4,3 W (40 W) E14 Teplá bílá Nestmívatelné Navržena, aby byla vidět Dobře známé tvary, které se vám líbí. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 80 % méně energie než tradiční
Název lekce: Duha. Motivace
Název lekce: Duha Autor: Marta Chludilová, ZŠ Dubňany Vyučovací předmět Cíle lekce tematické / obsahové Cíle lekce - badatelské Testováno na (třída) Potřebný čas Potřebný prostor a pomůcky Přírodopis,
The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?
Krásný skleník K čemu je dobrá spektroskopie? V časopise Zahrádkář se v dopisech čtenářů objevil tento problém: Pan Sklenička se rozhodl postavit na zahradě nový skleník. Bylo to na popud jeho manželky,
Solární dům. Vybrané experimenty
Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým
Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem
Vnímání a měření barev světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem fyzikální charakteristika subjektivní vjem světelný tok subjektivní jas vlnová
1. Co je to noční vidění?
1. Co je to noční vidění? Noční vidění je elektro-optický přístroj, který s trochou fantazie vypadá jako běžný monokulární nebo binokulární dalekohled. Přístroje na noční pozorování fungují na principu
Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty
Využití lineární halogenové žárovky pro demonstrační experimenty ZDENĚK BOCHNÍČEK Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno Úvod Zařazení optických experimentů do výuky často přináší technické
přechod pro chodce Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování
Noční přechod pro chodce z pohledu řidiče. Jiří Tesař Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Česká společnost pro osvětlování Co je vlastně přechod pro chodce Přechod pro chodce je místo na pozemní
Použití kamery mobilních telefonů a tabletů Slow Motion a Time-lapse
Použití kamery mobilních telefonů a tabletů Slow Motion a Time-lapse RADIM KUSÁK MFF UK V příspěvku se podíváme na konkrétní možnosti využití kamery mobilních telefonů a tabletů při experimentech ve fyzice.