České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Podobné dokumenty
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská OKRUHY. ke státním zkouškám DOKTORSKÉ STUDIUM

3. Vlastnosti skla za normální teploty (mechanické, tepelné, optické, chemické, elektrické).

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Maturitní témata fyzika

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenografie, RTG prášková difrakce

Fyzika pevných látek. doc. RNDr. Jan Voves, CSc. Fyzika pevných látek Virtual Labs OES 1 / 4

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Maturitní okruhy Fyzika


Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od do

1. Millerovy indexy, reciproká mřížka

Vnitřní stavba pevných látek přednáška č.1

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Krystalografie a strukturní analýza

2. Elektrotechnické materiály

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Fyzika IV. g( ) Vibrace jader atomů v krystalové mříži

Lasery RTG záření Fyzika pevných látek

2. Molekulová stavba pevných látek

Kvantová fyzika pevných látek

MATURITNÍ TÉMATA Z FYZIKY

Tepelná vodivost pevných látek

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Elektronová struktura

Fyzika IV. -ezv -e(z-zv) kov: valenční elektrony vodivostní elektrony. Elektronová struktura pevných látek model volných elektronů

Fyzika IV Dynamika jader v molekulách

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Vazby v pevných látkách

Maturitní témata profilová část

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

13. Spektroskopie základní pojmy

Metody pro studium pevných látek

Struktura a vlastnosti kovů I.

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Základy Mössbauerovy spektroskopie. Libor Machala

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Vybrané spektroskopické metody

Fyzikální vlastnosti materiálů FX001

E g IZOLANT POLOVODIČ KOV. Zakázaný pás energií

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.1 Konstrukční materiály

Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Minule vazebné síly v látkách

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Elektrické vlastnosti pevných látek

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Metody pro studium pevných látek

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Pevné skupenství. Vliv teploty a tlaku

Optika a nanostruktury na KFE FJFI

2. VNITŘNÍ STAVBA MATERIÁLŮ

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

jádro a elektronový obal jádro nukleony obal elektrony, pro chemii významné valenční elektrony

Kvantová mechanika - model téměř volných elektronů. model těsné vazby

Uhlík a jeho alotropy

Metalografie ocelí a litin

Seznam otázek pro zkoušku z biofyziky oboru lékařství pro školní rok

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

Osnova přípravného studia k jednotlivé zkoušce Předmět - Elektrotechnika

Plastická deformace a pevnost

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

6.3.2 Periodická soustava prvků, chemické vazby

Studijní program: Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Krystalizace, transformace, kongruence, frustrace a jak se to všechno spolu rýmuje

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Opakování

Chemie a fyzika pevných látek l

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

MATERIÁLY PRO ELEKTROTECHNIKU

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Metody charakterizace

Transkript:

Příloha formuláře C OKRUHY ke státním závěrečným zkouškám BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Obor: Studijní program: Aplikace přírodních věd

Základy fyziky kondenzovaných látek 1. Vazebné síly v kondenzovaných látkách iontová, kovalentní, kovová, Van der Waalsova, vodíková. 2. Struktura a poruchy kondenzovaných látek makroskopická souměrnost krystalů, krystalové mřížky, kapalné krystaly, nanokrystaly, amorfní látky, strukturní defekty, difuze. 3. Mechanické vlastnosti pevných látek elastická a plastická deformace, dynamika dislokací, tvárnost a pevnost pevných látek. 4. Kmity atomů v krystalických pevných látkách akustické a optické větve vibračních vln, fonony. 5. Tepelné vlastnosti pevných látek tepelná kapacita, tepelná roztažnost a tepelná vodivost krystalické mřížky, 6. Elektronová struktura pevných látek základní vlastnosti vlnových funkcí a energetického spektra elektronů v periodickém elektrickém poli krystalů. 7. Fyzika kovů model volných elektronů, elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti, supravodivost. 8. Fyzika dielektrik orientační, iontová a elektronová polarizace, optické vlastnosti, feroelektrika, fázové přechody. 9. Fyzika polovodičů vlastní a příměsové polovodiče, elektrická vodivost, Hallův jev, kontaktní jevy, PN přechody, fotoelektrické vlastnosti, povrchové vlastnosti, tranzistory. 10. Experimentální metody studia pevných látek rentgenografická, elektronová a neutronová difrakční analýza, Ramanova spektroskopie, diagnostické metody studia povrchů pevných látek.. 11ZFKL Základy fyziky kondenzovaných látek

Struktura pevných látek 1. Základy teorie difrakce rentgenového, neutronového a elektronového záření na krystalové mřížce. 2. Využití absorpce rentgenového záření. 3. Metody studia monokrystalů. 4. Metody studia práškových a polykrystalických látek. 5. Vybrané aplikace difrakčních metod fázová analýza. 6. Vybrané aplikace difrakčních metod tenzometrická analýza. 7. Vybrané aplikace difrakčních metod - texturní analýza. 8. Makroskopická souměrnost krystalů bodové grupy a krystalové soustavy, krystalové mřížky, reciproká mřížka, souměrnost krystalových struktur. 9. Vlastnosti krystalů, jejich závislost na krystalové symetrii, tenzorový popis. 10. Atomové a iontové poloměry, koordinační čísla, polytypie, izomorfie, polymorfie, tuhé roztoky, intersticiální sloučeniny a intermediální fáze, kapalné krystaly. 11SPL1,2 Struktura pevných látek 1, 2

Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek 1. Redukovatelné a neredukovatelné reprezentace bodových grup symetrie. 2. Vlastnosti neredukovatelných reprezentací grup. 3. Rozklad redukovatelných reprezentací grup. 4. Tabulky charakterů pro bodové grupy symetrie. 5. Báze pro neredukovatelné reprezentace bodových grup symetrie. 6. Direktní součin a jeho využití. 7. Molekulové orbitaly v případě σ a π vazby. 8. Štěpení energetických hladin volných atomů a iontů v ligandovém poli. 9. Korelační diagramy energetických hladin iontů v krystalovém poli. 10. Výběrová pravidla a polarizace optických přechodů. 11APLG Aplikace teorie grup ve FPL

Analogová a mikroprocesorová elektronika 1. Základní prvky analogových obvodů, Kirkhoffovy zákony. 2. Laplaceova, Theveninova a Nortonova transformace. 3. Obvodové funkce a jejich generování, nuly a póly, harmonická analýza. 4. Formulace obvodových rovnic. 5. Numerická integrace obvodových rovnic. 6. Kombinační, sekvenční a klopné logické obvody, programovatelná logická pole. 7. Architektura mikroprocesoru a principy funkce. 8. Formát dat, adresovatelná paměť, registry, instrukční soubor, IO komunikace. 9. Interface, polling, interupt, DMA. 10. Základní typy vstupů a výstupů, A/D a D/A převod, sériová a paralelní komunikace, přístrojové sběrnice. 11ANEL Analogová elektronika 11 MIK Mikroprocesorová technika