Fúzní horská dráha Experiment: Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková



Podobné dokumenty
vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

3.3 Částicová stavba látky

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 19

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Úvod do fyziky plazmatu

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

Co už víme o magnetismu

Termonukleární fúze Autoři: Matěj Oliva, Valeriyj Šlovikov, Matouš Verner Datum: Místo: Temešvár Jarní škola mladých autorů

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Svět a poptávka po energii

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

ENERGIE a její přeměny

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

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Elektrická zařízení III.ročník

Název: Studium magnetického pole

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo

Druhy a přeměny energie

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Jaderná fúze. Jednotka pro globální spotřebu energie 1Q = J 2000 Q ročně (malá hustota) Σ Σ

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Přístrojový transformátor proudu PTD s děleným jádrem

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Polohová a pohybová energie

Vítězslav Bártl. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Přírodní vědy s didaktikou prezentace

Elektrické vlastnosti látek

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

Stejnosměrné stroje Konstrukce

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Elektřina z ničeho? 1. Otáčej kličkou a pozoruj ručku měřícího přístroje

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Netradiční světelné zdroje

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Základy magnetohydrodynamiky. aneb MHD v jedné přednášce?! To si snad děláte legraci!

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

13 otázek za 1 bod = 13 bodů Jméno a příjmení:

Mol. fyz. a termodynamika

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,2 m. Graf závislosti dráhy s na počtu kyvů n 2 pro h = 0,3 m

Úvod do moderní fyziky. lekce 7 vznik a vývoj vesmíru

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Urychlovače částic principy standardních urychlovačů částic

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

<<< záložka Fyzika

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

VY_32_INOVACE_277. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Název: Měření magnetického pole solenoidu

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE

Jaderná fúze budoucnost energetiky

Elektrický proud v plynech

Krbová kamna. DELUXE. Design, který Vás zahřeje

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

OTÁČENÍ a TOČENÍ Točte kbelíkem Pomůcky:

Návod na montáž a střešních oken Solara KLASIK

Nezkreslená věda díl Elektromotory

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Základní experiment fyziky plazmatu

F4160. Vakuová fyzika 1. () F / 23

Model generátoru Kat. číslo

Transkript:

Točna Točnu roztočte a položte na ní míček. Pozorujte, jak bude míček opisovat malé kroužky. Nyní lehce plochu nakloňte a dívejte se, kterým směrem se bude míček pohybovat. Jakým směrem jste si myslili, že by to mělo být? Zkuste také míček koulet nebo ho roztočit. Pohyb míčku na rotující točně je jako pohyb nabité částice v elektrickém či magnetickém poli. Můžete si představit, že směr magnetického pole se shoduje osou rotace točny a směr elektrického pole je směr spádnice nakloněné točny. Stejným způsobem budou v magnetickém poli nabité částice opisovat malé kroužky, které se pomalu pohybují kolmo na elektrické pole. Ve fúzním reaktoru se musí působení obou polí vyvážit tak, aby částice zůstávaly v centru tokamaku.

Fúzní horská dráha Zkuste s kamarádem fúzovat jádra (zmagnetizovaná kuličková ložiska). Musíte jim dodat dostatečnou energii, aby překonaly kopec, ale ne zase tolik, aby od sebe odskočily a»nesloučily«se. Umístěte po jedné kuličce na každý konec (pokud bude třeba, použijte»dřevěný«magnet k vytažení zmagnetovaných kuliček). Nyní ty a tvůj kamarád vytáhněte každý svoji rukojeť s pružinou do stejné vzdálenosti a ve stejný okamžik ji oba pusťte. Aby dvě jádra fúzovala (aby se sloučila), potřebují dostatečnou energii k překonání odpudivé elektrostatické síly působící mezi nimi mezi dvěma kladně nabitými jádry. Odpudivou elektrostatickou sílu zde představuje kopec a jaderné přitažlivé síly jsou modelovány magnetismem obou kuliček.

Plazmová koule Položte ruce na plazmovou kouli a pozorujte vnitřek koule. Uchopte zářivku a dejte ji do blízkosti svítící plazmové koule. Zářívka se rozsvítí. Plazmovou kouli tvoří skleněná baňka naplněná plynem (obyvkle xenonem nebo kryptonem) o nízkém tlaku (100 1000 Pa) a centrální elektrody připojené na zdroj vysokého napětí ( cca 5000 V). Při správné kombinaci nízkého tlaku a vysokého napětí může zředěným plynem téci střídavý elektrický proud z centrální elektrody na skleněnou stěnu baňky. Proud Skupenství hmoty excituje molekuly plynu, které pak emitují viditelné světlo. Plazma Ruka přiložená na sklo baňky zvýší kapacitu skleněného Plyn povrchu a tím zvětší střídavý proud tekoucí k místu dotyku. Vysokofrekvenční pole kolem Kapalina plazmové koule je dosti silné na to, aby excitovalo i rtuťové Pevná látka páry uvnitř fluorescenční trubice umístěnené v blízkosti plazmové koule a tím ji rozsvítit.

Elektrárna na lidský pohon Sedněte si na bicykl a šlapaním dosáhněte co největšího výkonu. Kosmická raketa Běžný bicykl je připevněn k podložce, připojen na generátor a na zobrazovací pultík. Návštěvníci šlapou a vidí kolik žárovek či spotřebičů dokáží rozsvítit či uvést do provozu. Současně návštěvnící vidí jak velkého výkonu dosáhli a kolik energie vyrobili. Porovnání výkonu 100 000 MW Elektrárna Počerady 100 000 000 kw 1490 MW 1 000 000 kw 10 000 kw Automobil 200 kw ITER 500 MW 100 kw Cyklistika 1 kw 1 kw Plazma TV 200 W 1W Mobil 1W

Stavebnice tokamaku Před sebou máte stavebnici experimentálního zařízení tokamak. Vzdáleně se podobá tokamaku ITER, který staví sedm partnerů na jihu Francie, v lokalitě Cadarache. Unikátní exponát, který nenajdete nikde jinde na světě, můžete rozložit a opět složit. Dozvíte se, k čemu slouží a jak jsou umístěny jednotlivé komponenty tokamaku. Demontovatelné komponenty jsou okénka, šedivý kryostat, růžový centrální solenoid, horní polovina modrých cívek toroidálního pole (ve skutečnosti jsou cívky nedělitelné), horní část zelené vakuové komory (ve skutečnosti je komora nedělitelná), hnědý obal, žlutý divertor a zbyde dolní část cívek toroidálního pole a dolní část vakuové komory. Stručný popis komponent (viz očíslované komponenty na obrázku): 1. okénka spojují vnější svět a prostor uvnitř vakuové komory (diagnostika, palivo, spaliny, výměna poškozených částí) 2. kryostat termoska brání oteplování supravodičů 3. centrální solenoid primární cívka»transformátoru«= budí plazma ve vakuové komoře 4. cívky toroidálního pole vytváří magnetické pole izolující tepelně plazma od stěn vakuové nádoby 5. vakuová komora obsahuje termojaderné plazma 6. obal chrání cívky toroidálního pole před neutrony a teplem 7. divertor čistí plazma