FYZIKA 2. ROČNÍK. λ = Elektromagnetické vlnění-příklady



Podobné dokumenty
( ) Úloha č. 9. Měření rychlosti zvuku a Poissonovy konstanty

Studijní materiál KA 1

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

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

1.7. Mechanické kmitání

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

VY_52_INOVACE_2NOV57. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

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

Měření základních vlastností OZ

Přechodové děje při startování Plazmatronu

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Mgr. Věra Jeřábková, Mgr. Marie Chadimová. Matematika, Mnohoúhelníky, pokračování

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VNC

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Úlohy o elektrických spotřebičích VY_32_INOVACE_F0212.

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

KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN Ed. 2

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

Test. Kategorie M. 1 Na obrázku je průběh napětí, sledovaný digitálním osciloskopem. Nalezněte v hodnotách na obrázku efektivní napětí signálu.

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y


2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

Řešení: 20. ročník, 2. série

Zapojení horního spína e pro dlouhé doby sepnutí III

Karel Hlava, Radovan Doleček, Ondřej Černý 1. Poměry při zkratu na trakčním vedení jednofázové soustavy 25 kv, 50 Hz

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky CZ.1.07/2.2.00/ Komplexní čísla

AUTOREFERÁT. dizertační práce

Laboratorní práce č. 4: Měření kapacity kondenzátorů pomocí střídavého proudu

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

PASIVNÍ SOUČÁSTKY. Ivo Malíř

Ohmův zákon pro uzavřený obvod


Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Sterilizační UV lampa KF-201. Návod k použití

Elektromagnetické vlny v experimentech

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Informační a komunikační technologie. 1.4 Data, informace, komprimace

c) stavební + 3 služby + 1 dodávka = 7

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT

Systémy pro sběr a přenos dat. metalická přenosová cesta optická přenosová cesta bezdrátová přenosová cesta

Série ESC/ESP-120/240

FERMAX1401 a Uživatelský manuál: Přečtěte si prosím pečlivě instalační manuál před použitím výrobku! řada Way kit

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

1. Elektřina a magnetismus

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Městský orientační systém a regulace reklamy v Miličíně výzva podnikatelům

závěrečná zpráva o činnosti

Instalační manuál. Ondolia OPF.


Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

c sin Příklad 2 : v trojúhelníku ABC platí : a = 11,6 dm, c = 9 dm, α = Vypočtěte stranu b a zbývající úhly.

Zadání soutěžních úloh

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84

Stroje na čištění schodů BD 17/5 C. Vybavení: Nastavitelná rychlost kartáčů Kola Síťový provoz Nádrž volitelná 3.5 l Nádrž volitelná (2) 5 l

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: SMS na Internetu Anotace:

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Výzva - Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.:


MODUL 3. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Ústav fyziky a měřicí techniky Laboratoř chemických vodivostních senzorů. Měření elektrofyzikálních parametrů krystalových rezonátorů

C 1 6,8ηF 630V C 2 neuvedeno neuvedeno C 3 0,22μF 250V C 4 4μF 60V. Náhradní schéma zapojení kondenzátoru:

Tří-kanálová výkonová aktivní reproduktorová vyhybka Michal Slánský

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

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

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER


MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Zápis 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne od hod. v místním hostinci

Normalizace fyzikálních veličin pro číslicové zpracování

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

PRAČKY S VYSOKÝMI OTÁČKAMI

Technická zpráva. Obsah technické zprávy. 1 Předmět projektu

PRATIKO MAXI TROLLEY

Polovodiče typu N a P

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měření výkonu zesilovače


Akustika. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČE REZISTIVITA PŮDY

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Transkript:

FYZIKA. ROČNÍK Elektoagnetiké vlnění-příklady A. Anténní dipól po příje televizního vysílání á délku,75. Po jakou ekveni televizního vysílače je učen? l =,75 - = 3 s =?. l = = l = = = = l,75 3 Hz Hz MHz Anténní dipól je učen po ekveni vysílače MHz. B. Televizní vysílač ve II. televizní pásu pauje s ekvení MHz. Učete délku dipólu po příje tohoto vysílání. 6 = Hz - = 3 s l =?. l = = l = =,75 Délka dipólu po příje vysílání je,75. A. Radiolokáto vyslal ipuls elektoagnetikého vlnění sěe k vodivé překáže a jeho přijíač zaegistoval odažený ipuls za 6 µ s. Učete vzdálenost překážky od adiolokátou. t = 6 6 s = 3 s l =?. Elektoagnetiké vlnění

FYZIKA. ROČNÍK t l = = = = 6 6 3 9 9 k Vzdálenost překážky od adiolokátou je 9 k. B. Vodivá překážka je ve vzdálenosti k od adiolokátou. Jaká doba uplyne ezi vysílání adiolokačního ipulsu a jeho příje v adiolokátou? 3 l = = 3 s t =?. l t = = µs Doba ezi vysílání a přijetí ipulsu je µ s. 3. K osilátou, kteý kitá haoniky s aplitudou napětí U a peiodou T, je připojeno dvojité vedení na koni otevřené (vedení napázdno R ). Podél vedení vzniká stojaté vlnění s aplitudou napětí na otevřené koni. Učete aplitudu napětí na koni vedení a vzdálenost od kone, v kteé je aplituda napětí popvé nulová. Napětí odpovídajíí postupné elg. vlně á ovnii t u = U sinπ +, kde je vzdálenost od kone vedení. T Napětí odpovídajíí odažené vlně á ovnii t u = U sinπ T Výsledné napětí ve vzdálenosti je dáno součte t t u = u + u = U sin π + + sin π T T y + y (sin + sin y = os sin ) u = U os π sinωt U U aplituda napětí ve stojaté vlně = U = U Elektoagnetiké vlnění

FYZIKA. ROČNÍK Vzdálenost od kone, kde bude aplituda napětí nulová: os = π π π = = 4 Aplituda na koni vedení bude ít hodnotu U, nulová aplituda bude popvé ve vzdálenosti od kone vedení. 4 4. K osilátou, kteý kitá haoniky s aplitudou napětí U a s peiodou T, je připojeno dvojité vedení spojené nakátko (zakončené zkate R = Ω ). Podél vedení vzniká stojaté vlnění. Učete aplitudu vedení a vzdálenosti od kone vedení, kde je aplituda napětí nulová. Odažená vlna á opačnou ázi a je popsána ovnií t u = U sinπ T. Napětí odpovídajíí postupné elg. vlně á ovnii t u = U sin π + T Napětí odpovídajíí odažené elg. vlně á ovnii t u = U sin π,kde je vzdálenost od kone vedení. T Výsledné napětí ve vzdálenosti je t t u = u + u = U sin π + sin π T T = π t π = U os sin T π + y y u = U sin osωt sin sin y = os sin U U aplituda napětí ve stojaté vlně Místa, kde bude aplituda napětí nulová: π sin = π = kπ = k k =, Elektoagnetiké vlnění

FYZIKA. ROČNÍK Místa, kde bude aplituda napětí nulová, se naházejí ve vzdálenosteh k od kone vedení, kde k =,. 5. Učete polohy íst na vedení, kde aplituda napětí ve stojaté elektoagnetiké vlně je stejná jak v případě vedení napázdno, tak v případě nakátko. Učete obeně velikost aplitudy napětí v těhto ísteh. Rovnost aplitud napětí stojaté vlny v případě zapojení napázdno a nakátko: U os π = U os π = sin π sin π π tg π = π = + kπ = + k, k =,... 4 U = U Aplitudy napětí jsou stejné ve vzdálenosteh = + k od kone vedení, kde k =, a velikost aplitudy je v těhto ísteh U = U. 6. Za dipóle přijíaí antény je pohyblivě uístěna vodivá deska. Při vzdalování desky od dipólu zjistíe, že se přijatý signál peiodiky zesiluje a zeslabuje. Vzdálenost dvou sousedníh poloh desky, v nihž nastalo zesílení signálu, je 65. Učete ekveni, na kteé pauje vysílač. d =,65 = 3 s - =? Mezi dipóle a deskou vzniká stojaté elg. vlnění, a tedy vzdálenost dvou sousedníh poloh desky odpovídá vzdálenosti dvou kiten stojatého vlnění. d =,65 d = =,3 = =,3 3 Hz,3 Hz 3MHz Vysílač pauje na ekveni 3 MHz. Elektoagnetiké vlnění

FYZIKA. ROČNÍK 7. Z Mawellovy teoie elektoagnetikého pole vyplývá po yhlost elektoagnetikého vlnění ve vakuu vztah =, kde ε je peitivita vakua, ε µ µ je peeabilita vakua. Poveďte výpočet velikosti yhlosti a výsledek sovnejte s hodnotou zjištěnou epeientálně. Dosazení jednotek ověřte ozěovou spávnost výazu. ε =, F µ =,5 6 H [ Q] [ U ] ( ε µ ) = F H = s I Ui = L t [ U ] [ t] [ I ] V s H = [ L] = = A C A s F = = = V V A s V s F H = = s V A ( ) ( ) F H = s = s dosazení: - = =3 s ε µ. Učete délku půlvlnného dipólu, jehož základní ekvene odpovídá vlastní ekveni osilačního obvodu s kondenzátoe kapaity pf a s ívkou o indukčnosti,9 µ H. C = pf = F L =,9 µh =,9 6 H = 3 s - l =? 7 = = 5,3 Hz π LC = = 5,65 l = =,3 Délka půlvlnného dipólu je,3. Elektoagnetiké vlnění

FYZIKA. ROČNÍK 9. Učete délku půlvlnného dipólu po vysílání a příje elektoagnetikého vlnění o ekveni 43 MHz ve vzduhu a ve vodě ( ε =, µ = ). 6 = 43 Hz. ε =, µ = - = 3 s l =? ve vzduhu: l = = =,7 l =,35 ve vodě: l v = lvoda = =,39 = 39 ε µ 9 Délka půlvlnného dipólu ve vzduhu je,35, ve vodě,39.. Elektoagnetiké vlnění o vlnové déle 4 poniká ze vzduhu do stejnoodého - postředí, v něž se šíří yhlostí s. Učete vlnovou délku elektoagnetikého vlnění v toto postředí. = 4, v = 3 s v = s =?. = v v v 6 = = = v Vlnová délka elektoagnetikého vlnění v postředí je 6.. Radiolokáto vysílá za sekundu 4 ipulsů elektoagnetikého vlnění o vlnové déle 5. Doba tvání jednoho ipulsu je, µ s. Učete, kolik kitů obsahuje jeden ipuls a do jaké největší vzdálenosti lze adiolokátoe učovat íle. n = 4 =,5 Elektoagnetiké vlnění

FYZIKA. ROČNÍK t =, 6 s - = 3 s l a =?, n =? T = n = 4 s,5 s 5 T = = = s 3 6 t, s n = = = 4 T 5 s T l a = = 37,5 k Jeden ipuls obsahuje 4 kitů a íle lze učovat do vzdálenosti 37,5 k.. Výkonné adiolokátoy uožňují epeientálně zjišťovat vzdálenost kosikýh objektů. Při adiolokai Měsíe se ipuls odažený od jeho povhu vátil za,563 s. Učete vzdálenost Měsíe. t =,563 s - = 3 s l =? t l = = = 3,563 3,45 Vzdálenost Měsíe je 34 5 k. Elektoagnetiké vlnění