Atmosférická. elektřina

Podobné dokumenty
Meteorologie opakování pojmů a veličin

17. Celá čísla.notebook. December 11, 2015 CELÁ ČÍSLA

Klimatické změny podkladové informace

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

1.7.8 Elektrické pole

Kanálové chladiče vzduchu : PGDX. PGDX 400x ,5



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

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

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

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

l-s d ~-~ 1--=====---+-_:======... _.- Zajímá tě elektrostatiko? Zkus ovilil svoje dovednosti, znalosli a svůi důvtip na následujících pokusech:

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Představení partnerů projektu

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Systémy detekce a lokalizace blesků

Úvod Příklad Výpočty a grafické znázornění. Filip Habr. České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Stejnosměrný el. proud TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

Aktivní perturbace vesmírného prostředí v blízkosti Země. Prof. Wayne A. Scales, Ph.D. Bradley Department of Electrical and Computer Engineering

Rentgenfluorescenční metody ve výzkumu památek

Web based dynamic modeling by means of PHP and JavaScript part II

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Pokus Z elektrostatiky (malá vodní influenčni ční elektrárna)

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

TEPLOTNÍ CHARAKTERISTIKY PRO BIOMETEOROLOGICKOU PŘEDPOVĚĎ THE THERMAL CHARACTERISTICS FOR THE BIOMETEOROLOGICAL FORECAST

Elektrické vlastnosti látek

Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky

TLAČENÍ A TAHÁNÍ VYUŽÍVÁNÍ TLAKU

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

Junior Boys Teams - Prague Grand Prix

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Model bloku a predikce elektrického výkonu Poznat Řídit Zlepšit


Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Úvod Popis SAFNWC Produkty SAFNWC Aplikace na zajimavé konvektivní situace Implementace v ČHMÚ Závěr. SAFNWC a jeho využití v meteorologii

ATOM. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

zdroj source příkon input [W]

Proč je nejvíce prostoru pro optimalizaci v řízení průtoku chladicí vody

Stavební tepelná technika 1 - část A Jan Tywoniak ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Stavební fyzika (L)

Co si zapamatovat? Co si zapamatovat?

DPZ - IIa Radiometrické základy

Atmosféra - složení a důležité děje

1.6 Operační zesilovače II.

Studium klopných obvodů

Základní experiment fyziky plazmatu

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

PANM 17. List of participants. Terms of use:

Spojte správně: planety. Oblačnost, srážky, vítr, tlak vzduchu. vlhkost vzduchu, teplota vzduchu Dusík, kyslík, CO2, vodní páry, ozon, vzácné plyny,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta katedra fyziky atmosféry V Holešovičkách 2, Praha 8 Atmosférická chemie

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

IQ Easy firmy Simco-ION

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Přístrojové vybavení a praxe při monitorování plošné kontaminace dle NAZ na pracovištích NM. Pavel Solný, Tereza Kráčmerová

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_357

Půdní voda. *vyplňuje póry v půdách. *nevytváří souvislou hladinu. *je důležitá pro růst rostlin.

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

Měření ss motoru - řízení otáček pulzně šířkové (PWM)

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Úvod do elektrokinetiky

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

Několik experimentů ze semináře Elektřina a magnetismus krok za krokem

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Věra Keselicová. květen 2013

Země jako dynamické těleso. Martin Dlask, MFF UK

Termofotovoltaika. Jakub Lelek 1/24 19/05/14. Jakub Lelek

Základy elektrotechniky - úvod

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

VÝROBA TANTALOVÝCH KONDENZÁTORŮ V AVX LANŠKROUN. AVX Czech Republic, Dvořákova 328, Lanškroun, Česká republika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU

Rozložení náboje na tělese. Plošná hustota náboje. Tematický celek: Elektrický náboj. Úkol:

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

Pokusy s indukčním vařičem


Bending tool for conduit box

Obsah Contents. Předmluva / Preface

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA


Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Poskakující míč

Interakce laserového impulsu s plazmatem v souvislosti s inerciální fúzí zapálenou rázovou vlnou

Transkript:

Atmosférická elektřina Jan Müller Zdeněk Novák 18.11.2010 České vysoké učení technické Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Co nás nyní čeká

Otázky k zodpovězení Proč toto téma? Jak jí získat? Co na ní říkáme my vědci? Jak se měří? A co my?

Atmosférická elektřina Proč toto téma?

Atmosférická elektřina Jak jí získat?

(274 m)

The Guillot device generated about 2.5-3 Kilowatts with antenna height of ~ 20 meters. Power depends on the total collector surface and height of the vertical antenna. The apparatus in the photo produced ~300 watts with a collector 2 meters tall.

Fernando Galembeck + tým brazilská Univerzita de Campinas

Kapka vody Původní kapka, Převažují OH- Látka 1 Látka 2 Původní kapka, + Převažují H

Galembeckův vlhkoelektročlánek

Atmosférická elektřina Shrnutí... Plauson 700W / balón Gulliot 20 m anténa / 2,5 kw Galembeck - hygroelektřina

Atmosférická elektřina Co na ní říkáme my vědci?

Zemský elektrický obvod

Ionosféra Střední vrstvy Troposféra

Zdroj zemského obvodu Bouřkové a silně nabité mraky. Záporný náboj na spodku mraku musí být větší, než ten na zemském povrchu. Proč se tak ale děje?

Dělení náboje v mraku Wilsonova teorie Kapky vody s sebou unáší náboj Wallova teorie Náboj se tvoří na malých kouscích ledu

Wilsonova teorie Padající kapka Záporný ion Kladný ion Rychlost kapky

Wallova teorie Tyčka ledu Teplo Chlad

Narazil na podchlazenou vodu Ta svým zmrznutím ohřála kus ledu Kousek ledu Kus ledu Tepelným pohybem z něj kladné náboje difundovaly

Kus ledu Obalil se podchlazenou vodou Podchlazená voda se nabila Turbulence vodu odcákly i s nábojem

Atmosférická elektřina Shrnutí... Atmosféru nabíjí bouřky Teorie kapek sbírajících náboje Teorie elektrických vlastností ledu

Atmosférická elektřina Jak se měří? a Proč nás to vlastně nezabije?

Profil elektrického pole 250 kv 100 Vm -1 0V

Příklad

300 V 2m 200 V 100 V

300 V 200 V 100 V Nakonec to všechno dobře dopadlo

A proto... Se pole neměří ve městech Se pole neměří v lesích Se pole měří na polích Se měří hlavně v Antarktidě

Jak to dělá Feynman 1. deska 2. deska Zem

Jak to dělají profíci Referenční sonda / zařízení Pohyblivá sonda / zařízení Zem

A kde se měří... Vostok Jižní pól Concordia

Atmosférická elektřina Shrnutí... Atmosféra kondenzátor Okolo vodivých objektů se pole vybije

Atmosférická elektřina A co my?

Pokus č. 1 Přístrojové vybavení

Příprava a vypouštění

Pokus č. 3 Balón u právníků

Závěr Děkujeme Panu Ing. Vojtěchu Svobodovi Filipovi a Janě A vůbec neděkujeme počasí!!!

Zdroje 1) http://commons.wikimedia.org/wiki/file:fatty_watching_himself_on_tv.jpg 2) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/plauson_node.png 3) http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:globe.png 4) http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2126 5) http://globalcircuit.phys.uh.edu/ 6) http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/la102494k 7) http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content? _nfpb=true&_pagelabel=pp_articlemain&node_id=222&content_id=cnbp_025407&use_sec=tr ue&sec_url_var=region1& uuid=1ccdb9b4-5221-40b7-bdfc-6054598361b4 8) http://www.rexresearch.com/guillot/guillot.htm 9) http://www.nuenergy.org/alt/gernsbackonplausonfebruary1922.htm 10) http://www.rexresearch.com/plauson/plauson.htm 11) PLASMASPHERE ROTATION AND THE NATURE OF THE ATMOSPHERIC ELECTRICITY. PLANETARY ELECTRIC GENERATOR WITH THE ALTITUDE VARIATION OF THE ATMOSPHERIC CONDUCTIVITY P. A. Bespalov, Yu. V. Chugunov and S. S. Davydenko Institute of Applied Physics, Russian Academy of Science, 46 Ulyanov Street, Nizhny Novgorod 603600, Russia 12) On transient electric potential variations in a standing tree and atmospheric electricity JeanLouis Le Moue l, Dominique Gibert, Jean-Paul Poirier Institut de physique du Globe de Paris, 4, place Jussieu, 75005 Paris, France 13) Vertical profiles of electrical conductivity in the lowermost part of the turbulent boundary layer over flat ground S. ISRAELSSON, E. KNUDSEN and S. V. ANISIMOV~ Department of Meteorology, Uppsala University, Box 516, S-751 20 Uppsala, Sweden; t Institute of the Physics of the Earth, B. Grouzinskaya, Moscow D-242, Russia