Metodický list - Coach



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

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

Zdroje světla žárovky, zářivky

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

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

Paralyzér v hodině fyziky

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Laboratorní práce: Záření

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Měření elektrického proudu

Osvětlení modelového kolejiště Analog / DCC

stavební návod: INFRAOVLADAČ IR-1

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Měření základních vlastností OZ

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

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

Polovodiče Polovodičové měniče

Střídavý proud v životě (energetika)

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

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR T

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

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.:

NovÄ trendy v osvětlovacç technice: IndukčnÇ světelnä zdroje LVD

VÝVOJ POVLAKŮ PRO STAVEBNÍ APLIKACE. ABSTRACT anglicky

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

Osvětlovací modely v počítačové grafice

RaMaLoop "BEZKONTAKTNÍ LIKVIDACE MIKROORGANISMŮ" Návod k obsluze. Radio Magnetic Loop - Radiová magnetická smyčka. S láskou k technologiím

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

LED osvětlen. tlení. telné zdroje LED. LED diody. spektrum LED. Ing. Jana Lepší

Magnetic Levitation Control

Světlo. barevné spektrum

Úvod. Princip činnosti CRT

Ekonomika Ochranné prvky bankovek ČR

Vítězslav Bártl. červen 2013

Laserové skenování principy

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp.

Návrh zásad provozního řádu základních škol

NÁHRADA ZASTARALÝCH ROTAČNÍCH A STATICKÝCH STŘÍDAČŮ

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

Návod na obsluhu Zini ROAE. Ovládání Zini ROAE

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

Tlačítkový spínač s regulací svitu pro LED pásky TOL-02

Příručka pro učitele Tematický celek: Fyziologické funkce Téma: Krevní tlak (TK)

Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje

Plazmové displeje PDP (Plasma Display Panel)

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

PK Design. Modul 32 multiplexovaných LED diod v2.0. Přídavný modul modulárního vývojového systému MVS. Verze dokumentu 1.0 (2. 6.

Indukční zářivky LVD Svítidla pro indukční zářivky EkoTube zářivky T5vT8 SuperEkoTube zářivky T5vT8 EkoTwist kompaktní zářivky Plazmové výbojky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Mikrovlny

Osciloskopy. Osciloskop. Osciloskopem lze měřit

VŠB TUO Ostrava. Program 1. Analogové snímače

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

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

TENZOMETRICKÝ KOMPARÁTOR

Test. Kategorie M. 1 Laboratorní měřicí přístroj univerzální čítač (např. Tesla BM641) využijeme například k:

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu klávesnice a počítačová myš a jejich konstrukce

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

Digitalizace signálu, digitální TV Každý p enos analogového signálu s sebou nese ztrátu jeho kvality, nár st šumu, zkreslení, p eslechy, rušení

Série ESC/ESP-120/240

MINAS INNOVATION PARK

Kampaň VIDÍŠ MĚ? Národní dny bez úrazů Praha, Bezpečná komunita Kroměříž

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

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Sestavení vlastní meteostanice - měření srážek

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Digitalis 600/400/200

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013

VIRTUÁLNÍ SVAŘOVACÍ TRENAŽÉR. Corporate presentation 1/6/2014-1

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Manuální, technická a elektrozručnost

Záložní zdroj Back-UPS 650 VA 230 V s automatickou regulací napětí AVR (BX650CI)

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Malé vodní elektrárny

Příručka k používání vizualizace

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

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

Kopírovací stroj D 2350

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

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

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

pracovní list studenta

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

DT Zkoušečka napětí

2. Základní informace a bezpečnostní opatření

L 36 W/840. Technický list výrobku. LUMILUX T8 Trubicové zářivky 26 mm, s paticemi G13

Transkript:

Metodický list - Coach Optika POROVNÁNÍ SVITU ZÁŘIVKY A ŽÁROVKY Fyzikální princip Zářivka je nízkotlaká výbojka, která se používá jako zdroj světla. Tvoří ji zářivkové těleso, jehož základem je nejčastěji dlouhá skleněná trubice se žhavícími elektrodami, naplněná rtuťovými parami a argonem. V nich nastává doutnavý výboj, který ale září převážně v neviditelné ultrafialové oblasti. Toto záření dopadá na stěny trubice, které jsou obvykle pokryty luminoforem. Tato látka absorbuje ultrafialové záření a sama září ve viditelné oblasti. Zářivka tak svítí. Na obrázku jsou dvě kompaktní zářivky, horní určena pro provoz s elektronickým předřadníkem, druhá shora má v patici zapalovač. Dole dvě lineární zářivky různých průměrů. Zápalka je pro porovnání velikosti. U zářivek napájených střídavým proudem není intenzita světla konstantní, ale zářivka bliká a vytváří stroboskopický efekt. Při napájení ze sítě s frekvencí dvojnásobku síťového kmitočtu, v Evropě tedy 100 za sekundu. Pro osvětlování tam, kde tento efekt vadí (např. v průmyslu), se vyrábějí svítidla s potlačením stroboskopického efektu, nebo se jednotlivá osvětlovací tělesa připojují na různé fáze elektrického rozvodu. U zářivkových těles s elektronickým předřadníkem bývá kmitočet dostatečně vysoký (desítky khz) a stroboskopický efekt obvykle nepůsobí rušivě. Žárovka je jednoduché zařízení k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na principu zahřívání tenkého vodiče elektrickým proudem, který jím protéká. Při vysoké teplotě vlákno žárovky září především v infračervené oblasti, zčásti i ve viditelném světle. Zdroj: www.wikipedie.cz Cíl Pozorovat světelný tok zářivky a žárovky připojených k rozvodné síti s frekvencí 50 Hz Pomůcky - ULAB a počítač s programem Coach 5 - Světelný senzor 0513 - Osvětlovací tělesa se zářivkami a žárovkami. Porovnání svitu zářivky a žárovky 1

Schema Postup Spustíte program Coach 5 Measurement ULAB - 4. Exploring Physics- OK- Volba úlohy- Physics Lab 1. Na vstup 1 připojíme světelný senzor. 2. Nastavíme parametry měření doba měření 1 s, frekvence měření 10 za ms. Porovnání svitu zářivky a žárovky 2

3.Přiblížíme světelný senzor k zářivce a spustíme měření. Data potom nahrajeme do počítače. 4. Přiblížíme světelný senzor k žárovce a spustíme měření. Data potom nahrajeme do počítače. 5. Porovnáme výsledné grafy obou měření a vysvětlíme důvody rozdílu v jejich průběhu. Z grafu je zřejmé, že zářivka bliká s frekvencí 100 Hz a dochází na ni k velkému snížení svítivosti. Běžné zářivkové osvětlení ve třídě ze vzdálenosti asi 1 m. U žárovky není pokles svítivosti tak patrný, protože vlákno nestačí vychladnout. Vzdálenost senzoru asi 0,5 m, výkon žárovky 40W Porovnání svitu zářivky a žárovky 3

Doplňující otázky Dle možností můžeme proměřit také další zdroje světla: - úsporné zářivky - výbojky veřejného osvětlení - žárovku připojenou ke zdroji stejnosměrného napětí - žárovku připojenou k modelu alternátoru - blikání monitoru počítače nebo obrazovky televize - přední blikačka na jízdní kolo Úsporná zářivka, výkon 20W, vzdálenost senzoru 20 cm Monitor počítače AOC,vzdálenost senzoru 2 cm Porovnání svitu zářivky a žárovky 4

Sodíková výbojka veřejného osvětlení, vzdálenost od senzoru asi 4 m Bílá výbojka veřejného osvětlení nad přechodem pro chodce, vzdálenost 3 m Porovnání svitu zářivky a žárovky 5

Přední blikačka na jízdní kolo, režim přerušovaného světla, vzdálenost 10 cm, doba měření 0,5 s, frekvence 20 měření za 1 ms Přední blikačka na jízdní kolo, kontinuální svícení, vzdálenost 10 cm, doba měření 0,5 s, frekvence 20 měření za 1 ms Porovnání svitu zářivky a žárovky 6