M I K R O S K O P I E
|
|
- Michaela Staňková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/
2 studijní kombinace: MBB, I. roč. přednášející: RNDr. Pavla VÁLOVÁ typ - semestr - rozsah: A - L - 1/ po 2 hod. ukončení: kolokvium (zápočtový test) kredity: 2 Soukromý mail: valovapavla@centrum.cz eva.jiskrova@upol.cz
3 Sylabus 1. Historie mikroskopování. Optické principy světelné mikroskopie. Konstrukce obrazu složeným mikroskopem, rozlišovací schopnost mikroskopu. 2. Základní součásti světelného mikroskopu - objektivy, okuláry a osvětlení. 3. Exkurze: Elektronová a atomární mikroskopie pracoviště RCPTM (Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, areál Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc Holice) (Mgr. Klára Čépe, Ph.D. a spol.) Středa Speciální mikroskopické metody (temné pole, fázový kontrast, polarizace, interference). Principy fluorescenční mikroskopie; základní fluorescenční metody.
4 Sylabus 5. Princip konfokálního mikroskopu. Různé typy mikroskopů (lupa, stereolupa, inverzní mikroskop, digitální mikroskop, mikroskopy atomárních sil - STM, ASM). Mikroskop jako mikromanipulační nástroj. Systémy pro zkvalitnění mikroskopického obrazu. Základy superrozlišovací mikroskopie. 6. Prezentace: Nové směry ve světelné mikroskopii, mikroskopie s vysokým rozlišením Ing. Pavel Krist, Ph.D.; Carl Zeiss s.r.o., Praha Středa Kolokvium zápočtový test Středa MIK CVMIK
5 Doporučená literatura Hejtmánek, M. (2001): Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc. Knoz, J., Opravilová, V. (1992): Základy mikroskopické techniky. Skripta MU Brno. Přednášky PřF UP Olomouc, Katedra experimentální fyziky: Kubínek, Roman: Moderní světelná a elektronová mikroskopie. Kubínek R., Vůjtek M., Mašláň M.: Mikroskopie skenující sondou. Kúš, P. a kol. (2008): Moderná mikroskopia a digitálne zpracovanie obrazu. Skripta, Bratislava. ISBN: Matis, D. a kol. (2001): Mikroskopická technika. Faunima, Bratislava. Paleček, J. (1996): Biologie buňky, I. Základy mikroskopické cytologie. Skripta UK Praha. Ruzin, S.E. (1999): Plant microtechnique and microscopy. Oxford University. (Elektronová mikroskopie)
6 Nejnovější literatura (k dispozici v místní knihovně) Murphy D.B., Davidson, M.W. (2013): Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Willey-Blackwell. Published 2013 by John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey. vč. rozsáhlého slovníku pojmů z mikroskopie na konci knihy Randy O. Wayne (2014): Light and Video Microscopy. Second Edition, Hardcover.
7 Doplňující literatura: Habrová, V. (1990): Mikroskopická technika. SPN, Praha. Jurčák, J. (1998): Základní praktikum z botanické mikrotechniky a rostlinné anatomie. Skripta UP Olomouc. Němec, B. a kol. (1962): Botanická mikrotechnika. Nakladatelství ČSAV, Praha. Lepil, O. (2013): Fyzika pro gymnázia. Optika. Prometheus, Praha, 4. přepracované vydání. Pazourek J. (1975): Pracujeme s mikroskopem. SNTL. Praha. Pazourková Z. (1986): Botanická mikrotechnika. Praha 1986, skripta UK Praha. Pazourková, Z., Pazourek, J. (1960): Rychlé metody botanické mikrotechniky. ČAZV, SZN Praha. Špaček, J. (2008): Svět pod mikroskopem. Grada, Praha. Kremer, Bruno P. (2013): Mikroskop zcela jednoduše. Aventium nakladatelství, s.r.o. Články z časopisu Vesmír
8 Internet: Učební texty Katedry Optiky UP Olomouc: Světelná mikroskopie. (doc. Roman Kubínek) Lékařská fakulta UP Olomouc: Nebesářová J.: Elektronová mikroskopie pro biology. skripta: (slovensky) Kurzy mikroskopie na Internetové adresy o mikroskopech různých firem: Olympus: Olympus_ Kniha o světelné mikroskopii na www: Davidson and Abramowitz: Optical Microscopy Review Article Příručka firmy Zeiss: Nikon: Příručka firmy Nikon: Odkazy na literaturu: Virtuální obrázky:
9 Přednáška 1 Historie mikroskopování Optické principy světelné mikroskopie Pavla Válová, 2018
10 H i s t o r i e o b j e v u m i k r o s k o p u název: z řec. mikrós = malý, skopós = pozorovatel * vynález mikroskopu konec 16. stol. (technický rozmach lidstva) název mikroskop odvozený od názvu teleskop (Giovanni Faber z Bambergu papežský lékař ) Dřívější pozorování: Řecko - Aristofanes Athénský ( ? př. n. l.) - ve hře Oblaka popis zranění paprskem slunce procházejícího skleněnou koulí naplněnou vodou Římská doba - filosof Seneca (asi 4 př.n.l.-65 n.l.) - zvětšení písmen pomocí skleněné koule naplněné vodou - Klaudius Ptolemaios (asi n.l.) dílo Optika - poznatky o odraze paprsků a lomu paprsků skrz sklo 11. stol. - Ibn al Haitham ( Alhazen ) ( ) - arabský fyzik a matematik; dílo: Pojednání o optice zkoumá vlastnosti světla (lom a odraz), čočky a zrcadla * viz Anna Černá: Mikroskop pod drobnohledem. Živa 5/2017, str. CXXVIII
11 H i s t o r i e o b j e v u m i k r o s k o p u 14 stol. zvládnutí techniky broušení čoček do brýlí (italští mniši)* konec 16. stol. vynález mikroskopu kolem roku Hans a Zacharias Janssenovi (Holandsko, otec a syn) - konstrukce prvního použitelného mikroskopu (ze dvou čoček) - čočky vypouklé i vyduté - zvětšení mikroskopu 60x *viz kniha a film Jméno růže od Umberta Eca
12 16. stol. Janssenův mikroskop Systém dvou čoček (tzv. kompaudní mikroskop) délka 1,2 m
13 17. stol. Galileo Galilei ( ) italský astronom a matematik konstrukce dalekohledu - použití složeného mikroskopu nazvaného occhiolino k vědeckým účelům (pozorování oka mouchy) Nejasnosti kolem vynálezu mikroskopu : z dobových zpráv není jasné, zda se jedná o mikroskop, jehož okulárem je spojka, nebo o dalekohled s rozptylkou (který používal Galileo)
14 17. stol. Anthony van Leeuwenhoek ( ) obchodník s látkami v holandském Delftu sestrojil jednočočkový mikroskop silný zvětšovací efekt čočky (až 270x) nejprve zkoumání struktury látek později zkoumal listy, květiny, drobné organismy, lidskou krev, kůži, vlasy - první viděl a popsal krevní buňky, chování lidských spermií - výroba asi 250 mikroskopů
15 Jednočočkový Leeuwenhoekův mikroskop
16 První světelné mikroskopy 17. stol. Jednočočkový mikroskop Italský původ Dvoučočkové mikroskopy Anglický původ
17 17. stol. Robert Hook ( ) [húk] anglický fyzik, chemik, geolog, astronom používal zakoupený složený mikroskop s více čočkami (tzv. kompaudní) vylepšený o kvalitní osvětlení
18 Hookův mikroskop irisová clona - vylepšení osvětlení, použití irisové clony
19 - zkoumání slabých plátků korku z korkovníku živé látky jsou tvořeny buňkami kniha Micrographia mikroskopické pozorování rostlinných pletiv, živočišných objektů a struktur minerálů
20 Micrographia: or some Physiological Descriptions of Minute Bodies Rok vydání 1665 made by Magnifying Glasses with Observations and Inquiries thereupon. London, 1665.
21 17. stol. Leeuwenhoek, Hook Angličan Henry Power ( ) jako první (1663) publikoval pozorování mikroskopem Marcello Malphighi ( ) italský lékař zakladatel mikroskopické anatomie - objev krevních kapilár savců (1661) - malphigické trubice hmyzu 18. stol. mikroskopy přežily jako "hračka" pro zábavu anglických gentlemanů zajímajících se o tajemství přírody
22 19. stol. zač. 19. stol. Dollond, Lister, Amici - vynález achromatického objektivu do té doby používání jednočočkového mikroskopu, (dvoučočkový mikroskop podával značně zkreslený obraz) Význační vědci 19. stol. používající k svým pozorováním mikroskop: Robert Brown ( ) - objev jádra (1831) Luis Pasteur ( ) (francouzský mikrobiolog) - objev kvasinek Robert Koch ( ) (německý lékař a mikrobiolog) - objev původců tuberkulózy a cholery Jan Evangelista Purkyně ( ) (český fyziolog) popsal jádro u živočišné buňky (lupa) od r používá kvalitní mikroskop Microscope stand VII
23 19. stol. další vývoj mikroskopů Carl Zeiss průmyslová výroba mikroskopů (firma Zeiss) Ernst Karl Abbe teoretická studia optických principů Otto Schott výzkum optického skla August Köhler kvalitní osvětlení Otto Schott ( ) August Köhler ( ) Ernst Abbe ( ) Carl Zeiss ( )
24 19. stol. Mikroskopy 19. století
25 20. stol. BX60 (Olympus) Konfokální mikroskop A1R (Nikon)
26 21. stol. Laserový fluorescenční mikroskop Light Sheet Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum; Oddělení buněčné biologie
27 21. stol. Digitální holografický mikroskop firmy Lyncée Tec
28 Důležitá data při rozvoji moderní světelné mikroskopie Zahájení výroby mikroskopů firmou Carl Zeiss v Jeně Ultramikroskop (Richard Zsigmondy, NC* 1925) Fluorescenční mikroskop (Carl Reichert) Fázový kontrast (Fritz Zernike, NC 1953) Diferenciální interferenční kontrast (DIC Nomarski) Rastrovací tandemový konfokální mikroskop (TSCM) Laserový konfokální rastrovací mikroskop Princip STED mikroskopie (S. W. Hell, NC 2014) (Stimulated Emission Depletion redukce fluorescence stimulovanou emisí) po roce rozvoj tzv. superrozlišovací mikroskopie Super-resoluční fluorescenční mikroskop (Eric Betzig, Stefan W. Hell a William E. Moerner; NC za chemii 2014) * NC = Nobelova cena
29 30. léta 20. století hranice vývoje optického (paprskového) mikroskopu (hranice rozlišení světelného mikroskopu je díky velikosti délky světla 0,2 µm) - další zvětšování pozorovaných objektů na jiném principu - místo světelného paprsku elektronový paprsek (= tok rychlých elektronů) - místo skleněné čočky magnetická čočka
30 Ernst Ruska, Max Knoll první elektronový mikroskop tzv. prozařovací, transmisní EM (TEM Transmission Electron Microscope) - originální zvětšení x rastrovací EM (SEM Scanning Electron Microscope) - postupné bombardování vzorku elektrony - zvětšení až x Ernst Ruska ( )
31 EM ÚMG AV ČR Praha-Krč zařízení pro prvkovou analýzu vzorků FEI TECHNAIG 2 TEM + kryozařízení 200 kv (λ el. = 0,0025 nm) RS: 0,1 nm prvková analýza vzorků Foto Pavla Válová, 2010
32 Enviromentální rastrovací elektronový mikroskop Aquasem II Brněnští vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR (ÚPT) a Mendelovy univerzity představili novou metodu pozorování rostlinných vzorků v jejich přirozeném stavu (za využití kryoprotektiv). Více na
33 Regionální centrum pokročilých materiálů (RCPTM) Odd. uhlíkové nanostruktury, PřF UP OL Mgr. Klára Čépe, Ph.D. TEM TITAN FEI Company Vysokorozlišovací transmisní elektronový mikroskop schopný nahlédnout do struktury materiálů až na úrovni atomů a současně přesně zmapovat jejich chemické složení.
34 Regionální centrum pokročilých materiálů (RCPTM) Odd. uhlíkové nanostruktury, PřF UP OL Transmisní elektronový mikroskop Jeol Vysokorozlišovací transmisní elektronový mikroskop TITAN (FEI) Foto Pavla Válová, 2015
35 Neoptické mikroskopy: 1981 Řádkovací tunelový mikroskop (STM Scanning Tunnelling Microscope) - mapování povrchu pomocí pohybu vodivého hrotu nad vodivým povrchem sledovaného materiálu 1986 Mikroskop atomárních sil (AMF Atomic Force Miroscope) - skenování povrchu materiálu pomocí hrotu zavěšeném na pružném výkyvném raménku, který je přitahován elektrostatickými a Van der Walsovými silami Rozlišení: v řádech pikometrů (10-12 m) rozeznání struktur jednotlivých atomů
36 O p t i c k é p r i n c i p y světelné mikroskopie Reichl, J. Všetička, M.: Encyklopedie fyziky [online] [vid 2014]. Dostupné z: Lepil, O. (2013): Fyzika pro gymnázia. Optika. Prometheus, Praha, 4. přepracované vydání. Murphy D.B., Davidson, M.W. (2013): Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Willey-Blackwell. Published 2013 by John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
37 S v ě t l o = část rozsáhlé oblasti elektromagnetického záření, kterou vnímáme zrakem Rozhlasové a rádiové vlny 250 km - 1 mm Infračervené záření 0,5 mm - 0,8 μm Světlo (viditelné záření) 0,8 μm - 0,4 μm* Ultrafialové záření 0,4 µm - 0,1 µm Röntgenovo záření (X-paprsky) 15 nm - 0,005 nm γ-záření pod 0,0001 nm * Přibližné hodnoty individuální vlastnosti zraku různých lidí
38 S v ě t l o = část rozsáhlé oblasti elektromagnetického záření, kterou vnímáme zrakem Viditelné se zkracující se vlnovou délkou se zvyšuje frekvence (energie)
39 Jodopsin = zrakový pigment citlivý na barvu nacházející se v čípcích = zrakový pigment citlivý na světlo nacházející se v tyčinkách Vlnové délky světla a relativní citlivost oka Murphy D.B., Davidson, M.W. (2013): Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Willey-Blackwell. Published 2013 by John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
40 S v ě t l o = příčné vlnění postupné kmitání jednotlivých vedle sebe ležících bodů Schéma světla jako elektromagnetické vlny Duální charakter světla vlnění i proud částic (fotonů) Vlnový model světla: vlna elektrická a magnetická (elektromagnetická vlna je tvořena oscilujícím elektrickým a magnetickým polem na sebe kolmých a nesoucích vpřed energii) Pro účinky světla v mikroskopu je důležitá vlna elektrická. Obr.: outer_space_electromagnetic_radiation_interference
41 λ - vlnová délka Elektrická vlna - sinusoida Charakterizována dvěma veličinami: (v oblasti svět. záření v rozmezí od 380 do 780 nm) určuje barvu světla a - amplituda nejvyšší hodnota určuje intenzitu světla Pazourek, Z hlediska vlnové délky rozlišujeme: polychromatické x monochromatické světlo (selekce pomocí barevných filtrů jednotná vlnová délka; světlo zelené, červené )
42 Vlastnosti světla: Rovnoměrné šíření světla ze zářícího bodu na všechny strany vlnová plocha tvaru koule Paprsek směr, kterým se vlnění šíří a který je kolmý na vlnoplochu Pazourek, 1975.
43 - paprsek nepolarizovaný (A, C) kmitá v každém místě a v průběhu času ve všech možných směrech kolmých na směr šíření paprsku - paprsek polarizovaný (B, D 1, D 2 ) - kmitá v jedné rovině, přičemž rovina kmitů (vlnění) jednoho z nich je kolmá k rovině kmitů druhého Pazourek, Polarizované světlo viz:
44 Osm různých vlnových forem světla (znázorňujících různou kvalitu světla) Murphy D.B., Davidson, M.W. (2013): Fundamentals of Light Microscopy and Electronic Imaging. Jonh Wkiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
45 Odraz a lom světelných paprsků v prostředích různé hustoty Důležitá charakteristika prostředí: index lomu* ( n ) (= optická hustota prostředí) n = c v c = rychlost světla ve vakuu (stejná pro všechny λ ) v = rychlost světla určité vlnové délky ve zkoumané látce * zde absolutní index lomu (bezrozměrná fyzikální veličina, jeho jednotka je 1)
46 Rychlost světla (c) určité vlnové délky v různých prostředích c ve vakuu = km/s
47 Index lomu (n) některých látek: vzduch (vakuum).. 1,00 (vzduch: 1, ) voda.... 1,33 plexisklo. 1,40 1,52 křemenné sklo.. 1,45 (čočka z křemene z Ninive 7. stol. př.n.l.) běžné sklo.. 1,51 cedrový olej 1,51 imerzní olej Olympus 1,516; pro fluorescenci 1,404 kanadský balzám. 1,50 krystal NaCl.. 1,54 korunové sklo 1,45 1,56 (sodno-draselné, bezolovnaté) flintové sklo... 1,62 1,80 (olovnaté) diamant 2,42 Index lomu je vždy větší než 1,00 oční čočka... 1,406 sklivec.. 1,336
48 Odraz a lom paprsku Odraz světla rovným zrcadlem (reflexe) Zákony: 1. Paprsek dopadající, kolmice dopadu a paprsek odražený leží v jedné rovině 2. Úhel odrazu se rovná úhlu dopadu k Důležité pro mikroskopii (astronomii): - není závislost na vlnové délce světla (λ) - na rozdíl od lomu paprsků se světelné paprsky se odrážejí stejně Pazourek, 1975.
49 Zákony: Lom světla (refrakce) 1. Paprsek dopadající, kolmice lomu a paprsek lomený leží v téže rovině 2. Při přechodu z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího se paprsek láme ke kolmici (A) a z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího se láme od kolmice (B) (C a D) úplný odraz při tzv. mezním úhlu dopadu paprsku v případě lomu od kolmice (B) (viz Nikol, odrazné hranoly, světlovodné vlákno nebo fluorescenční metoda TIRFM totální odraz exitačního záření) Pazourek, 1975.
50 Svatý Kryštof od švýcarského malíře Konrada Witze (kolem ) Witz byl jedním z prvních malířů, který namaloval přesný způsob odrazu světla na vodě.
51 Disperze (rozklad) světla = důsledek závislosti rychlosti světla v látkách na frekvenci světla (λ = c / f) světlo různých barev (λ) se láme různě (červené se lomí méně než modré)
52 Příklad disperze (rozkladu) světla D u h a : Jeden z mnoha optických jevů (fotometeorů) v atmosféře Primární a sekundární duha. Severní Čechy. Foto Pavla Válová, 2010.
53 Lom světla a dějiny Malé halo (22 ) (viz 1), vedlejší slunce (2) a horní a dolní halový sloup (3) vznikající odrazem a lomem světelných paprsků na krystalcích ledu. Rok 312 n.l. - před bitvou byzantského císaře Konstantina I. ( ) s konkurenčním císařem Maxentiem u bran Říma (tzv. bitva u Milvijského mostu) se na obloze objevily tři zářící kříže (halový sloup, parhélia a parhelický oblouk). Konstantin bitvu proti přesile vyhrál, sjednotil říši a povolil v ní vyznávat křesťanství.
54 Ohyb (difrakce) a interference světla
55 Rozklad světla na CD - světlo žárovky Foto Pavla Válová, Bukovany, 2015.
56 Rozklad bílého světla na mřížce Pevnost poznání, Olomouc, 2015 Foto Pavla Válová, Olomouc, 2015.
57 Ohyb (difrakce) a interference světla
58 Ohyb (difrakce) a interference Difrakční obrazec obsahuje světlá a tmavá místa, která se střídají - světlá místa nazýváme maxima a tmavá minima.
59 Interference světla = skládání světelných vln Předpoklad: světlo musí být koherentní Podmínka koherence: - paprsky musí mít stejnou frekvenci - paprsky musí být navzájem rovnoběžné - paprsky musí mít na sobě nezávislý dráhový (fázový) rozdíl Vznik koherentního záření rozdělením světla: - buď odrazem pomocí zrcadel - nebo lomem pomocí hranolů Foto Pavla Válová, Praha,
60 Interference světla stejný způsob vlnění (fáze je vzájemně posunuta o sudé násobky λ/2) vznik interferenčního maxima (konstruktivní interference)
61 Interference světla asynchronní vlnění (vzájemně posunutá fáze o liché násobky λ/2) vznik interferenčního minima (destruktivní interference) zeslabení záření* záření zaniká * Interference dvou vrstev elektromagnetického záření u Slunce
62 Čočky základní součásti mikroskopu = průhledná (nejčastěji skleněná) tělesa, omezená vypuklými nebo vydutými kulovitými plochami, lišící se od svého okolí odlišným indexem lomu Základní typy čoček: spojky (vypuklé neboli konvexní) rozptylky (vyduté, konkávní) Pazourek, 1975.
63 Důležité charakteristiky čočky * Optická osa ( o ) prochází středem čočky Ohnisko ( F ) - bod do kterého se soustřeďují paprsky probíhající rovnoběžně s optickou osou - 2 ohniska - předmětové ohnisko ( F ) obrazové ohnisko ( F ) - ohnisková vzdálenost ( f ) vzdálenost ohniska od hlavní roviny, proložené středem čočky - dvojnásobná ohnisková vzdálenost ( P, P ) o f hlavní rovina Pazourek, Obrazový prostor - prostor, v němž vzniká obraz * V případě velmi tenké čočky
64 Obraz skutečný a neskutečný Obraz za optickou soustavou obraz s k u t e č n ý A předmět, A - obraz předmětu Obraz před soustavou obraz n e s k u t e č n ý (zdánlivý, virtuální) Skutečný obraz je možné zachytit na stínítko nebo na fotografickou desku, neskutečný nikoliv. Upraveno podle Pazourek, 1975.
65 Fresnelova čočka [frenelova] čočka na majáku - plochý tvar (zachovány pouze části, které mění směr chodu světelných paprsků) - výrazně nižší hmotnost při zachování podobných parametrů Využití: infračidla pohybu, semafory, světlomety (majáky) a reflektory (světla aut, divadelních a filmových osvětlovacích zařízení), zpětné projektory, sluneční kolektory; na základě tohoto principu také výroba 3D displejů k mobilním telefonům a televizím Francouz Augustin Jean Fresnel ( ) [frenel]
66 Čočky v budoucnosti: Pokus o výrobu tzv. dokonalé čočky Prototyp - upravené tzv. Maxwellovo rybí oko - paprsky světla se v něm pohybují po kružnicích a na rozdíl od běžných čoček se při zobrazení využijí všechny paprsky - superčočky využívají geometrie k tomu, aby se světlo soustředilo do oblasti menší, než je jeho vlnová délka (zatím se neví, jak do čočky vyhovujícím způsobem dovést světlo) Využití v budoucnu: mimo jiné v pozorování živých buněk při velkém zvětšení pomocí obyčejného světla bez jejich narušení Více viz Plášek, J.: Mikroskopy se superčočkami. Vesmír 91: 531, září 2012.
67 Hranoly - doplňky optických systémů - většinou tvar rovnostranného trojúhelníka - využívají úplného odrazu Funkce: - změna chodu paprsků pod různými úhly - rozdvojení paprsků Různé typy odrazných hranolů Pazourek, 1975.
68 Hranoly Různé typy hranolů Viz dichroické zrcadlo u fluorescenčního mikroskopu
69 Chod paprsků v binokulárním tubusu Pazourek, 1975.
70 Nikol = hranol z islandského vápence polarizace světla Dvojlomný vápencový krystal Nikol začerněná plocha vzduchová štěrbina - rychlost světla je v různých směrech různá - úhel paprsku řádného a mimořádného je odlišný Pazourek, ř paprsek řádný (zaniká na začerněné ploše) mř paprsek mimořádný (lineárně polarizovaný, využit k osvětlení) (u Vikingů - sluneční kámen sólarsteinn)
71 Světlovodná vlákna Princip: úplný odraz paprsku - uvnitř skleněného vlákna je opticky hustší prostředí - nutnost dostatečně silného světelného zdroje Chod paprsků ve světlovodném vláknu Pazourek, Široké využití v praxi: optické kabely přenos signálů ve sdělovací technice, světlovody umožňující vést denní světlo, vedení světla u stereolup, endoskopů,
M I K R O S K O P I E
Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066
Typy světelných mikroskopů
Typy světelných mikroskopů Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček délka 1,2 m 17. stol. Typy světelných mikroskopů Jednočočkový mikroskop 17. stol. Typy světelných mikroskopů Italský
Optika pro mikroskopii materiálů I
Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických
M I K R O S K O P I E
Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066
Optika. Zápisy do sešitu
Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá
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
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má
Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje
Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA
Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA
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
Přednáška 2_1. Konstrukce obrazu v mikroskopu Vady čoček Rozlišovací schopnost mikroskopu
Přednáška 2_1 Konstrukce obrazu v mikroskopu Vady čoček Rozlišovací schopnost mikroskopu Pavla Válová, 2018 Geometrie zobrazování spojnou čočkou: Paprsky důležité při konstrukci obrazů vytvořených čočkou*:
Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -
Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické
OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda
OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí
Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II
Fyzika II Marek Procházka Vlnová optika II Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení složek vlnění s různou
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
Elektromagnetické vlnění
Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit
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:
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
Digitální učební materiál
Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku
Přednáška č.14. Optika
Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 1 Ing. Jakub Ulmann Zobrazování optickými soustavami 1. Optické
27. Vlnové vlastnosti světla
27. Vlnové vlastnosti světla Základní vlastnosti světla (rychlost světla, šíření světla v různých prostředích, barva tělesa) Jevy potvrzující vlnovou povahu světla Ohyb a polarizace světla (ohyb světla
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
Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití
OPTIKA Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů Světlo je vlnění V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění Zdrojem světla
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný
Forenzní mikroskopie
Forenzní mikroskopie Jan Lipov VŠCHT Praha Marek Kotrlý, Lubor Fojtášek, Ivana Turková Kriminalistický ústav Praha jan.lipov@vscht.cz, 22044 4335/5173 2 hodiny týdně zkouška, 3 body Termíny 1 předtermín
VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28
VY_32_INOVACE_06_UŽITÍ ČOČEK_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Anotace Materiál (DUM digitální
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
Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza
Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza (1) Světelná mikroskopie (2) Elektronová mikroskopie (3) Mikroskopie skenující sondou (4) Rentgenová strukturní analýza Doporučená literatura (viz STAG): 1.
Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu
Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce
Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi
LRR/BUBCV CVIČENÍ Z BUNĚČNÉ BIOLOGIE 1. SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE A PREPARÁTY V MIKROSKOPII TEORETICKÝ ÚVOD: Mikroskopie je základní metoda, která nám umožňuje pozorovat velmi malé biologické objekty. Díky
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
OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE
OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790
Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem
Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM
Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první
Interference světla Vlnovou podstatu světla prokázal až roku 1801 Thomas Young, když pozoroval jeho interferenci (tj. skládání). Youngův experiment interference světla na dvou štěrbinách (animace) http://micro.magnet.fsu.edu
Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika
Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika Semestr zimní 4/2 PS, (4 společné konzultace + 2 pracovní semináře po 4 hodinách) z, zk - 7 KB Doporučeno pro 2. rok bakalářského studia. A. Kmity a vlny 1. Volné
Techniky mikroskopie povrchů
Techniky mikroskopie povrchů Elektronové mikroskopie Urychlené elektrony - šíření ve vakuu, ovlivnění dráhy elektrostatickým nebo elektromagnetickým polem Nepřímé pozorování elektronového paprsku TEM transmisní
Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla
Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012. Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 1. 10. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_C Ročník: II. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:
Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček
Metody skenovací elektronové mikroskopie SEM a analytické techniky Jiří Němeček Druhy mikroskopie Podle druhu použitého paprsku nebo sondy rozeznáváme tyto základní druhy mikroskopie: Světelná mikrokopie
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II
VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných
MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ
Mikroskopické techniky MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ Slouží k vizualizaci mikroorganismů Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) Čočka zvětšující 300x Různé druhy mikroskopů, které se liší
Proč elektronový mikroskop?
Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční
FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška
FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení
7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb
1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od přímočarého šíření vlnění v témže prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o nový jev
Světlo x elmag. záření. základní principy
Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =
Využití zrcadel a čoček
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Využití zrcadel a čoček V tomto článku uvádíme několik základních přístrojů, které vužívají spojných či rozptylných
Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK
Optika Co je světlo? Laser vlastnosti a využití Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK Optika Vědecká disciplína zabývající se světlem a zářením obdobných vlastností (optické záření) z hlediska jeho vzniku,
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
Lasery základy optiky
LASERY Lasery se staly jedním ze základních nástrojů moderních strojírenských technologií. Optimální využití laserových technologií předpokládá znalosti o jejich principech a o vlastnostech laserového
Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky
Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky 1. Vysvětlete pojmy kulová a rovinná vlnoplocha. 2. Pomocí Hyugensova principu vysvětlete konstrukci tvaru vlnoplochy v libovolném budoucím
Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů
Difrakce elektronů v krystalech a zobrazení atomů Ondřej Ticháček, PORG, ondrejtichacek@gmail.com Eva Korytiaková, Gymnázium Nové Zámky, korpal@pobox.sk Abstrakt: Jak vypadá vnitřek hmoty? Lze spatřit
Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ
DIFRAKCE ELEKTRONŮ V KRYSTALECH, ZOBRAZENÍ ATOMŮ T. Jeřábková Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 ter.jer@seznam.cz V. Košař Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 vlastik9a@atlas.cz G. Malenová Gymnázium Třebíč malena.vy@quick.cz
Fyzika aplikovaná v geodézii
Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu
Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika
Fyzika 2 - rámcové příklady Geometrická optika 1. Stanovte absolutní index lomu prostředí, jestliže rychlost elektromagnetických vln v daném prostředí dosahuje hodnoty 0,65c. Jaký je rozdíl optických drah
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
Rozdělení přístroje zobrazovací
Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní
Charakteristiky optického záření
Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární
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
ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ
ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části
Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie
Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie přednášející: Zdeněk Bochníček Tento text obsahuje příklady ke cvičení k předmětu F3100 Kmity, vlny, optika. Příklady jsou rozděleny
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Monika Bouchalová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK,
ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika
ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí
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,
Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů
Neživá příroda I Optické vlastnosti minerálů 1 Charakter světla Světelný paprsek definuje: vlnová délka (λ): vzdálenost mezi následnými vrcholy vln, amplituda: výchylka na obě strany od rovnovážné polohy,
Vlnové vlastnosti světla
Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů T. Sýkora 1, M. Lanč 2, J. Krist 3 1 Gymnázium Českolipská, Českolipská 373, 190 00 Praha 9, tomas.sykora@email.cz 2 Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč,
Praktikum školních pokusů 2
Praktikum školních pokusů 2 Optika 3A Interference a difrakce světla Jana Jurmanová Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno I Interference na dvojštěrbině Odvod te vztah pro polohu interferenčních
Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)
Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO
7. Světelné jevy a jejich využití
7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického
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
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,
F - Lom světla a optické přístroje
F - Lom světla a optické přístroje Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl
CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY
ANALYTICKÉ METODY CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY Získat maximum informací dostupným přírodovědným průzkumem o památce. Posoudit poruchy a poškození materiálů. Navrhnout nejvhodnější technologii restaurování. Určit
Polarizace čtvrtvlnovou destičkou
Úkol : 1. Proměřte intenzitu lineárně polarizovaného světla jako funkci pozice analyzátoru. 2. Proměřte napětí na fotorezistoru ozářenou intenzitou světla za analyzátorem jako funkci úhlu mezi optickou
3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).
PŘEDMĚTY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM V BAKALÁŘSKÉM STUDIU SP: CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ SO: MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ POVINNÝ PŘEDMĚT: NAUKA O MATERIÁLECH Ing. Alena Macháčková, CSc. 1. Souvislost
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
6. Geometrická optika
6. Geometrická optika 6.1 Měření rychlosti světla Jak už bylo zmíněno v kapitole o elektromagnetickém vlnění, předpokládali přírodovědci z počátku, že rychlost světla je nekonečná. Tento předpoklad zpochybnil
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
Historie světelné mikroskopie. Světelná mikroskopie. Robert Hook (1670) a Antonie van Leeuwenhoek (1670) zakladatelé světelné mikroskopie
Historie světelné mikroskopie Světelná mikroskopie Robert Hook (1670) a Antonie van Leeuwenhoek (1670) zakladatelé světelné mikroskopie 1 Historie světelné mikroskopie Světelná mikroskopie Robert Hook
Mikroskopy. Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový
Mikroskopy Světelný Konfokální Fluorescenční Elektronový Světelný mikroskop Historie 1590-1610 - Vyrobeny první přístroje, které lze považovat za použitelný mikroskop (Hans a Zaccharis Janssenové z Middleburgu
Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu
Mikroskopické metody Přednáška č. 3 Základy mikroskopie Kontrast ve světelném mikroskopu Nízký kontrast biologických objektů Nízký kontrast biologických objektů Metodika přípravy objektů pro světelnou
Hezká optika s LCD a LED
Hezká optika s LCD a LED JOSEF HUBEŇÁK Univerzita Hradec Králové Jednou z posledních částí fyziky, kterou se na střední škole pokoušíme zaujmout naše studenty, je optika. Velmi propracovaná učebnice [1]
Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika
Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická
MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM
MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM Difrakce (ohyb) světla je jedním z několika projevů vlnových vlastností světla. Z těchto důvodů světlo při setkání s překážkou nepostupuje dále vždy
25. Zobrazování optickými soustavami
25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek
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
Optika Elektromagnetické záření
Elektromagnetické záření Záření, jehož energie se přenáší prostorem prostřednictvím elektromagnetického vlnění, nazýváme elektromagnetické záření. Ke svému šíření nepotřebuje látkové prostředí, může se
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Lom světla II.část Číslo DUM: III/2/FY/2/3/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Lom světla II.část Číslo DUM: III/2/FY/2/3/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Optika Autor: Ing. Markéta Střelcová Anotace: Žák se seznámí
13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla
13. Vlnová optika I. Interference a ohyb světla Od časů Isaaca Newtona si lidstvo láme hlavu problémem, je-li světlo vlnění nebo proud částic. Tento spor rozdělil svět vědy na dva zdánlivě nesmiřitelné
Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii
VLNOVÁ DÉLKA A FREKVENCE SVĚTLA 1) Vypočítejte frekvenci fialového světla, je-li jeho vlnová délka 390 nm. Rychlost světla ve vakuu je 3 10 8 m s 1. = 390 nm = 390 10 9 m c = 3 10 8 m s 1 f=? (Hz) Pro
9. Geometrická optika
9. Geometrická optika 1 Popis pomocí světelných paprsků těmi se šíří energie a informace, zanedbává vlnové vlastnosti světla světelný paprsek = křivka (často přímka), podél níž se šíří světlo, jeho energie
GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.
Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková
3. Optika III. 3.1. Přímočaré šíření světla
3. Optika III Popis soupravy: Souprava Haftoptik s níž je prováděn soubor experimentů Optika III je určena k demonstraci optických jevů pomocí segmentů se silnými magnety. Ty umožňují jejich fixaci na
Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10
Úloha č. 10 Základy mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se základní obsluhou třech typů laboratorních mikroskopů: - biologického - metalografického - stereoskopického 2. Na výše jmenovaných mikroskopech