hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Podobné dokumenty
Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = ,8 km/h

Učební texty z fyziky 2. A OPTIKA. Obor zabývající se poznatky o a zákonitostmi světelných jevů. V posledních letech rozvoj optiky vynález a využití

Stručný úvod do spektroskopie

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Vznik a šíření elektromagnetických vln

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Barvy a barevné systémy. Ivo Peterka

Jednou z nejstarších partií fyziky je nauka o světle tj. optika. Existovaly dva názory na fyzikální podstatu světla:

Světlo x elmag. záření. základní principy

Grafické systémy. Obrázek 1. Znázornění elektromagnetického spektra.

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Sada Optika. Kat. číslo

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Zdroje optického záření

13. Spektroskopie základní pojmy

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

Přednáška č.14. Optika

Úloha 15: Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru

LED technologie a jejich využití v osvětlování

Konstrukce zdroje záření a jeho využití ve výuce optiky

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

5.3.1 Disperze světla, barvy

Úloha č. 1: CD spektroskopie

SPEKTROSKOPICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK (ZÁKLADY SPEKTROSKOPIE)

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

Spektrální charakteristiky

Elektromagnetické vlnění

Fluorescence (luminiscence)

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

VY_32_INOVACE_01_PŘEHLED ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN_28

27. Vlnové vlastnosti světla

Digitální učební materiál

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Fyzikální podstata DPZ

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Základy fyzikálněchemických

Optické spektroskopie 1 LS 2014/15

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Slunce zdroj energie pro Zemi

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Spektrální analyzátor Ocean optics

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření a detekce záření (radiové vlny, neviditelné záření)

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

POZOROVÁNÍ SLUNCE VE SPEKTRÁLNÍCH ČARÁCH. Libor Lenža Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

24. Elektromagnetické kmitání a vlnění

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

Vybrané spektroskopické metody

ABSORPČNÍ A EMISNÍ SPEKTRÁLNÍ METODY

ÚROVNĚ, KŘIVKY, ČERNOBÍLÁ FOTOGRAFIE

DPZ - IIa Radiometrické základy

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Optika pro mikroskopii materiálů I

Školení CIUR termografie

Počátky kvantové mechaniky. Petr Beneš ÚTEF

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

FYZIKA Světelné vlnění

Fyzika aplikovaná v geodézii

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února

Lasery. Biofyzikální ústav LF MU. Projekt FRVŠ 911/2013

2. Pomocí Hg výbojky okalibrujte stupnici monochromátoru SPM 2.

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory Proč vidíme viditelné světlo? (doplňkový materiál)

Katedra fyzikální elektroniky. Jakub Kákona

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

- studium jevů pozorovaných při průchodu světla prostředím: - absorpce - rozptyl (difúze) - rozklad světla

Dokumentace projektu. Fotoluminiscence. Autorky: Kateřina Limburská, Tereza Fleková Vedoucí projektu: Zdeněk Polák

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Úloha 3: Mřížkový spektrometr

Mikrovlny. K. Kopecká*, J. Vondráček**, T. Pokorný***, O. Skowronek****, O. Jelínek*****


Transkript:

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 1 / 27

obsah 1 úvod 2 míchání barev 3 absorpce světla 4 monochromátor 5 filtry 6 závěr FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 2 / 27

úvod světlo elektromagnetické záření (kosmické, gama, rentgen, UV, viditelné spektrum, infračervené, mikrovlnné, radiové) šíří se v kulových vlnoplochách vlastnosti o odraz o lom o disperze o interference o difrakce o polarizace FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 3 / 27

úvod barva světla v závislosti na vlnové délce [nm] FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 4 / 27

úvod polarizace světla světelná vlna kmitající pouze v jedné rovině FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 5 / 27

úvod 3d kino FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 6 / 27

obsah 1 úvod 2 míchání barev 3 absorpce světla 4 monochromátor 5 filtry 6 závěr FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 7 / 27

míchání barev aditivní míchání [RGB] subtraktivní míchání [CMYK] FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 8 / 27

obsah 1 úvod 2 míchání barev 3 absorpce světla 4 monochromátor 5 filtry 6 závěr FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 9 / 27

absorpce světla prvotní návrh zapojení FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 10 / 27

absorpce světla výsledek snažení 7 4 5 6 1 baterie 2 trimr 3 spínač 2 1 3 4,5,6 potenciom. 7 dioda FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 11 / 27

absorpce světla výsledek snažení Č červená M modrá Z zelená Č M Z FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 12 / 27

absorpce světla pohlcení energie o přeměna na tepelnou energii o vyzáření druhy absorpce o neutrální stejně při všech vlnových délkách o spojitá ve všech vlnových délkách o čárová v určitých spektrálních čárách o selektivní určité části spektra (většina látek) FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 13 / 27

absorpce světla <praktická ukázka> FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 14 / 27

obsah 1 úvod 2 míchání barev 3 absorpce světla 4 monochromátor 5 filtry 6 závěr FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 15 / 27

monochromátor princip FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 16 / 27

monochromátor rozložení intenzity při ohybu světla na štěrbině FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 17 / 27

monochromátor <praktická ukázka> FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 18 / 27

obsah 1 úvod 2 míchání barev 3 absorpce světla 4 monochromátor 5 filtry 6 závěr FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 19 / 27

filtry barevné filtry o i s černobílou fotkou udělá barevný filtr divy o dříve vyžadovalo použití filtrů praxi o dnes snadno vyzkoušíte ve Photoshopu FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 20 / 27

filtry ukázka použití FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 21 / 27

filtry spektrální kruh o pro ztmavení vybrané barvy se použije barva z protilehlé strany o pro zesvětlení vybrané barvy se použije barva stejná či sousední FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 22 / 27

filtry ukázka použití FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 23 / 27

obsah 1 úvod 2 míchání barev 3 absorpce světla 4 monochromátor 5 filtry 6 závěr FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 24 / 27

reference fyzika.jreichl.com/main.article/view/435-sireni-svetla www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=22854 sites.bio.indiana.edu/~cryo/eftem.html sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/famdifr/famdifr.html radek.jandora.sweb.cz/f19.htm optika.kuratkoo.net/klamy.htm www.ld-didactic.de/literatur/hb/p_index_e.html FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 25 / 27

závěr děkujeme za pozornost fyzikální seminář ZS 2011 FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ 1.2.2012 26 / 27