Demonstrační experiment pro výuku využívající Crookesův radiometr



Podobné dokumenty
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Zdroje světla žárovky, zářivky

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Název a číslo materiálu: VY_32_INOVACE_16_Člověk a příroda_fyzika-6 _ Teplota

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

Měření změny objemu vody při tuhnutí

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ OHYB SVĚTLA

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

Fototermika a fotovoltaika [1]

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

Inovativní pobídky pro účinná antibiotika - přijetí závěrů Rady [veřejná rozprava podle čl. 8 odst. 3 jednacího řádu Rady (na návrh předsednictví)]

Návod k instalaci a obsluze

Úprava fotografií hledání detailu, zvětšování (pracovní list)

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Vyhrazená elektrická zařízení

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

Světlo. barevné spektrum

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Digitální učební materiál

Compact-E Inox. Koncept. Skříň je vyrobena z nerezu a navíc nastříkána práškovou barvou - to je kvalita WAP i u malých provedení

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb.

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák.

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

415/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. listopadu 2012 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení

Název: Šumivá tableta

NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K PUBLICITĚ PROJEKTŮ OP LZZ

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

MASARYKOVA UNIVERZITA Interaktivní výstava 2008 MENDELOVO MUZEUM

Hygiena při práci na počítači. Roman Bartoš

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Návod k obsluze. Rýhovací stroj DC 320

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie CZ.1.07/2.2.00/

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Novinky v oblasti emisních přístrojů BOSCH pro stanice měření emisí (SME) v ČR

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

Učební texty Montáže - Rozebiratelné a nerozebiratelné spoje

1.3 Druhy a metody měření

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RSI 800 až 2000 jednostranně sací

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Dne obdržel zadavatel tyto dotazy týkající se zadávací dokumentace:

Laserové skenování principy

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

PRŮMYSLOVÁ ROLOVACÍ VRATA A MŘÍŽE

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI. Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.:

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE. Potřebné pomůcky: Papíry pro zkoumání proudění vzduchu a papíry na poznámky.

DE LUXE. DE LUXE představení řady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

Možnosti zavedení jednotné metodiky m ení korozní rychlosti na kovových úložných za ízeních.

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

NOKTOVIZOR Eclipse 2x24, 3x42 a 4x50

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, Pelhřimov

Metodická příručka výukového programu ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Metoda Lokální multiplikátor LM3. Lokální multiplikátor obecně. Ing. Stanislav Kutáček. červen 2010

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Bude nás sledovat inteligentní prach? Ing. Bibiána Buková, PhD. ( )

Tel/fax: IČO:

INTELIGENTNÍ DŮM. Zdeněk Kolář, Viktor Daněk. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 856/3, Praha 1

Autorský popis objektu

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash Vibrio

Změny délky s teplotou

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Semestrální práce z předmětu mobilní komunikace na téma: Bezdrátové optické sítě

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, Pelhřimov

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

Pasivní dům Vějíř v Bystrci

VARNÉ DESKY. Funkce elektrických varných desek. Indukční varné desky. Provedení elektrických varných desek. Plynové varné desky. Varné desky DOMINO

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

6. Ventily Cestné ventily Značení ventilů Třícestné ventily. Přehled ventilů podle funkce:

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

7. Odraz a lom. 7.1 Rovinná rozhraní dielektrik - základní pojmy

Kótování na strojnických výkresech 1.část

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Transkript:

David Černý TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

Cíle práce: příprava podrobné rešerše na téma radiometr se zaměřením na radiometr Crookesův kritické zhodnocení využití radiometru k měření tlaku záření rozšíření přípravku o zdroj s regulovatelnou intenzitou, alternativní zdroj světla s dominantní infračervenou složkou příprava demonstračního experimentu s kompletní dokumentací, která podrobně popisuje funkci radiometru a veličiny, které je jimi možné měřit, nebo na nich demonstrovat

Rešerše: Sir William Crookes (1832-1919) Významný chemik, fyzik a spiritualista 1861 objev nového prvku Thalium (Tl) 1873 Objev Crookesova radiometru 1879 identifikoval čtvrté skupenství hmoty -plazmu 1895 první známý vzorek hélia 1903 Spintariskop studium radioaktivity Spintariskop Thalium Crookesova trubice

Radiometry: Nicholsův radiometr vynalezen roku 1901 E.F.Nicholsnem a G.F.Hullem přesná konstrukce regulovatelný tlak možnost vytvořit vakuum stříbrné zrcátka měří tlak dopadajícího záření na zrcátka Mikrovlnný radiometr (MWR) funguje na frekvencích 1-1000 GHz (mikrovlny) měření atmosférického a pozemního záření součást vybavení družic, kosmických lodí MEMS radiometr mikroelektromechanický radiometr vyráběný pomocí nanotechnologie velikost 0,001 0,1 mm měří skutečný tlak dopadajícího záření

Crookesův radiometr objeven roku 1873 Williamem Crookesem náhodný objev při vážení velmi malých vzorků patentován 12.9.1879 pod číslem 182,172. někdy nazýván jako sluneční mlýnek mnoho mylných informací Konstrukce 1. otočná část jehlového ložiska 2. lopatky radiometru 3. jehlové ložisko 4. uchycení ložiska 5. skleněná baňka 6. uzávěr baňky 7. podstavec

Princip funkce Crookesova radiometru: Historický přístup William Crookes Domníval se, že lopatkami otáčí tlak dopadajícího záření. J. C. Maxwell Roku 1876 vyjádřil teorii, ve které popsal působení síly na okrajích lopatek. O. Raynolds a G. Hettner Popsali závislost proudění tepla na gradientu teploty a výslednou sílu působící proti směru teplotního gradientu. A. Einstein Roku 1824 v rámci svého studia fotoelektrického jevu popis celé plochy na lopatce radiometru. Nesprávné principy - tlak plynu, proudění vzduchu, tlak záření, fotoelektrický jev - mnoho mylných principů napříč různými zdroji

Měření tlaku záření pomocí Crookesova radiometru: Pomocí jednoduchého příkladu výpočet tlaku dopadajícího záření, zdrojem záření je Slunce: - přepočet na plochu jedné lopatky Teorii o tlaku záření, lze jednoduše vyvrátit pomocí jednoduchého myšlenkového experimentu. Stačí se zaměřit na odraz fotonů od světlejší strany lopatky a na tmavé straně by byly pohlcovány. Radiometr by se tedy točil světlejší stranou napřed, ve skutečnosti tomu tak není. => Pomocí Crookesova radiometru nemůžeme měřit tlak záření!

Skutečný princip funkce Crookesova radiometru: Základem principu funkce jsou odlišné barvy na jednotlivých stranách lopatek. Absorbční schopnosti jednotlivých stran se liší. - vytvoření gradientu teploty, dlouhá střední volná dráha -> molekuly se nemohou vzájemně srážet v prostoru baňky radiometru - hromadění molekul u chladnější strany, jev podobný tepelné transpiraci - molekuly proudí podél hran lopatky ve směru působení tepelného toku, srážky molekul s teplejší stranou lopatky, srážky vyvolají pohyb lopatky teplejší stranou napřed - síla působí na ploše určené A.Einsteinem, na okrajích lopatky

Stávající přípravek: Podoba stávajícího přípravku Materiál přípravku: dýhovaná dřevotříska - dvoudílná konstrukce - polohovatelný zdroj světla Rozměry: A = 40cm B = 13cm C = 14cm D = 28cm E = 13cm

Rozšíření stávajícího přípravku: Triakový regulátor výkonu - napájení 230V AC - max. regulovatelný proud 12A - max. proud bez použití chladiče 3A - regulace bez zpětné vazby Alternativní zdroj záření s dominantní infračervenou složkou - infračervená žárovka - EXO terra heat glo 50W - možnost regulace

Prezentace celého experimentu: přípravek s klasickou žárovkou (40W)

Příprava experimentu, dokumentace, podmínky: sestavení experimentu světelné podmínky bezpečnostní opatření údržba přípravku obsluha změřeny otáčky radiometru možnost vytvoření laboratorní úlohy

Děkuji za pozornost

Otázky vedoucího bakalářské práce: Jaký je mechanismus přenosu tepla na lopatky radiometru, když víme, že běžné sklo je pro infračervené záření téměř neprostupné? Infračervené světlo ohřívá celou baňku radiometru a tím i zředěný vzduch uvnitř. Jak vyplývá z práce, princip Crookesova radiometru nemá nic společného se Jak vyplývá z práce, princip Crookesova radiometru nemá nic společného se zářením ale s jeho tepelnými účinky působícími na celý radiometr. Pří experimentu se proto uplatňuje ohřev celé baňky radiometru a jejího okolí, nikoliv dopad záření na lopatky radiometru. Navzdory skutečnému principu otáčení lopatek je Crookesův radiometr někdy nazýván jako sluneční mlýnek, což vede ke scestným teoriím popsaných v práci (kapitola 3).

Napadají vás ještě jiné další metody kromě již použité žárovky a IR žárovky, kterými by bylo možné uvést lopatky radiometru do pohybu? Zcela jistě ano, mimo již použité žárovky by zajisté šlo využít k roztočení lopatek radiometru například horkovzdušnou pistoli nebo obyčejný vysoušeč vlasů. Pro jednoduchou verzi experimentu stačí baňku radiometru uchopit do dlaní, lopatky radiometru se vlivem tělesné teploty začnou otáčet. Během přípravy experimentu, jsem vyzkoušel umístit radiometr do vyhřáté trouby, lopatky radiometru se také roztočily.

Otázky oponenta bakalářské práce: Při provádění a prezentaci experimentu je přednášející odkázán jen na vizuální vyhodnocení míry a vlivu tepelné transpirace. Je dle Vás možné rozšířit přípravek o měřicí nástroj? Lze poté alespoň poměrnou metodou určit míru tepelné transpirace? Přípravek lze rozšířit o měřící nástroj, jediným problémem je vyřešení snímání otáček lopatek radiometru. V rámci práce jsem vyzkoušel naměřit otáčky radiometru pomocí jednoduché fotozávory. Míru tepelné transpirace nelze určit poměrnou metodou, protože tepelná transpirace není jedinou příčinou otáčení lopatek radiometru.

Naměřené hodnoty 130 120 110 zarovka 40W infra zarovka 100W 100 90 Otáčky radiometru (ot/min) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 Vstupní napětí U (V)