OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3



Podobné dokumenty
Sylabus přednášky Kmity a vlny. Optika

Fyzika II. Marek Procházka Vlnová optika II

Optika pro mikroskopii materiálů I

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

frekvence f (Hz) perioda T = 1/f (s)

Světlo x elmag. záření. základní principy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P05 MECHANICKÉ VLNĚNÍ

Vlnění, optika a atomová fyzika (2. ročník)

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

ELEKTROMAGNETICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Témata semestrálních prací:

Obr. 1: Elektromagnetická vlna

Vlnění. vlnění kmitavý pohyb částic se šíří prostředím. přenos energie bez přenosu látky. druhy vlnění: 1. a. mechanické vlnění (v hmotném prostředí)

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

λ, (20.1) infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

23. Mechanické vlnní. Postupné vlnní:

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

V mnoha běžných případech v optickém oboru je zanedbáváno silové působení magnetické složky elektromagnetického pole na náboje v látce str. 3 6.

Světlo jako elektromagnetické záření

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Maturitní témata profilová část

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Elektromagnetické vlnění

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

VÝUKA FYZIKY NA FAKULTĚ ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT V BRNĚ. Pavel Koktavý

Charakteristiky optického záření

PRINCIPY ZAŘÍZENÍ PRO FYZIKÁLNÍ TECHNOLOGIE (FSI-TPZ-A)

DUM č. 14 v sadě. 10. Fy-1 Učební materiály do fyziky pro 2. ročník gymnázia

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

MODERNÍ METODY CHEMICKÉ FYZIKY I lasery a jejich použití v chemické fyzice Přednáška 5

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Lasery optické rezonátory

Fyzika aplikovaná v geodézii

5. Elektromagnetické vlny

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Maturitní okruhy Fyzika

Maturitní témata fyzika

Fyzika pro chemiky II. Jarní semestr Elektromagnetické vlny a optika Fyzika mikrosvěta Fyzika pevných látek. Petr Mikulík. Maloúhlový rozptyl

a magnetismus Elel<tľina Vysokoškolská učebnice obecné fyziky Část 3 DAVID HALLIDAY -. ROBERT RESNICK - JEARL WALKER

Izolaní materiály. Šastník Stanislav. 2. týden

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Fyzika IV. g( ) Vibrace jader atomů v krystalové mříži

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

pro studijní obor optika

27. Vlnové vlastnosti světla

Blok: F 01B Základní kurz fyziky

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

Úvod do laserové techniky

Přednáška č.14. Optika

Interference vlnění

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Zkušební požadavky k bakalářské zkoušce z fyziky pro obor Optika a optoelektronika. verze 4:

Digitální učební materiál

28 NELINEÁRNÍ OPTIKA. Nelineární optické jevy Holografie a optoelektronika

Cvičení Kmity, vlny, optika Část interference, difrakce, fotometrie

C Mapy Kikuchiho linií 263. D Bodové difraktogramy 271. E Počítačové simulace pomocí programu JEMS 281. F Literatura pro další studium 289

M I K R O S K O P I E

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro obor učitelství fyziky pro SŠ

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Úvod do laserové techniky

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA 2. VLNOVÁ OPTIKA

Plán výuky - fyzika tříletá

13. Spektroskopie základní pojmy

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

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

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

4.4. Vlnové vlastnosti elektromagnetického záření

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

5. Elektromagnetické vlny

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská. Příloha formuláře C OKRUHY

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

MĚŘENÍ ABSOLUTNÍ VLHKOSTI VZDUCHU NA ZÁKLADĚ SPEKTRÁLNÍ ANALÝZY Measurement of Absolute Humidity on the Basis of Spectral Analysis

Fyzika 2 - rámcové příklady vlnová optika, úvod do kvantové fyziky

Název: Odraz a lom světla

FYZIKA II Otázky ke zkoušce

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (RCPTM) Spektroskopie 1 / 24

Teorie rentgenové difrakce

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického základu studia

Mechanické kmitání a vlnění

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

Transkript:

OBECNÁ FYZIKA III (KMITY, VLNY, OPTIKA), FSI-TF-3 GARANT PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI) VYUUJÍCÍ PEDMTU: Prof. RNDr. Jií Petráek, Dr. (ÚFI), CSc., Mgr. Vlastimil Kápek, Ph.D. (ÚFI) JAZYK VÝUKY: eština TYP A ROZSAH VÝUKY: 3 hodiny pednášek a 2 hodiny cviení týdn ZPSOBY HODNOCENÍ: zápoet a (písemná a ústní) zkouška PREREKVIZITY: a) Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) b) Obecná fyzika II (Elektina a magnetismus) c) Matematika I, Matematika II VÝSTUPY VÝUKY A KOMPETENCE: Základní znalosti o fyzikálním popisu periodických dj, vlnní a optice a matematickém aparátu zde používaném. Porozumní obecných souvislosti tchto jev v rzných oblastech fyziky. Schopnost samostatn ešit jednodušší problémy. ANOTACE: Pedmt popisuje fyzikální jevy jako je periodický pohyb, kmity a vlny v rzných oblastech, nap. v mechanice, akustice, elektin a pedevším v optice. Vychází se z jednoduchých modelových systém a postupuje se ke složitjším problémm. Draz je také kladen na pochopení vzájemných souvislostí studované problematiky ve zmínných oblastech fyziky. Osnova pokrývá všechny základní kapitoly obvyklého univerzitního kurzu: Harmonický oscilátor, tlumený oscilátor, vynucené kmity a resonance; skládání harmonických kmit, harmonická analýza, Fourierova transformace, lineární systémy; vlny na strun, zvukové vlny, elektromagnetické vlny; geometrická optika, interference, difrakce. Lekce I - Kmity PODROBNÝ OBSAH PEDMTU ást 1. Harmonický oscilátor, píklady harmonických kmit Píklady periodického pohybu v pírod Harmonický oscilátor o kvalitativní popis o pohybová rovnice a její ešení o rzná vyjádení ešení pohybové rovnice, použití poáteních podmínek o energie harmonického oscilátoru Torzní kyvadlo Matematické kyvadlo

Fyzické kyvadlo Akustické kmity Elektromagnetické kmity v LC obvodu, elektro-mechanická analogie Plazmové kmity Harmonické kmity a rovnomrný kruhový pohyb, znázornní v komplexní rovin, fázory ást 2. Tlumený oscilátor, vynucené kmity a resonance. Mechanický model tlumeného oscilátoru Tlumené elektromagnetické kmity v RLC obvodu Obecné ešení pohybové rovnice tlumeného oscilátoru, rozbor a klasifikace ešení o aperiodický pohyb o mezní aperiodický pohyb o tlumený harmonický kmit Energie slab tlumeného oscilátoru Ztrátový výkon a initel kvality Mechanický a elektromagnetický model vynucených kmit ešení pohybové rovnice vynucených kmit Rozbor vlastností ešení v ustáleném stavu, amplituda a fáze Rezonance Rezonance v rzných fyzikálních systémech o torzní kmity hídele o krouživé kmity hídele o sériový RLC obvod initel kvality jako faktor zesílení Výkon budící síly a ztrátový výkon, šíka pásma a initel kvality ást 3. Skládání harmonických kmit Skládání dvou stejnosmrných harmonických kmit o stejné frekvence o stejné amplitudy, záznje Skládání dvou vzájemn kolmých kmit Konstruktivní a destruktivní superpozice ást 4. Harmonická analýza, Fourierova transformace, lineární systémy Harmonická analýza, Fourierova ada a její základní vlastnosti Fourierova transformace a její základní vlastnosti Lineární systémy Nucený harmonický oscilátor jako lineární systém Jak najít odezvu lineárního systému na libovolný signál? ást 5. Vázané oscilátory Mechanický model dvou vázaných oscilátor o kvalitativní rozbor pohybu, využití symetrie, normální mody o obecný postup ešení pohybové rovnice N vázaných oscilátor o ešení pohybové rovnice pro nekonený poet oscilátor, postupná vlna, disperzní vztah

Lekce II - Vlny o píné a podélné kmity jednoatomových mížek (kvalitativn) o ešení pohybové rovnice pro konený poet oscilátor o stojatá vlna, normální mody ást 1. Základní vlastnosti vlnní, vlny na strun Mechanický model vln Postupné vlny Píné a podélné vlny Vlny v pírod Sinusové (harmonické) postupné vlny Vlnová rovnice pro vlny na strun Vlnová rovnice a postupné vlny, rovnice postupných vln Princip superpozice Odraz na pevném a volném konci Interference vln na strun Stojaté vlny na strun Stojaté vlny konené struny, vlastní kmity (mody), rezonance Charakteristická impedance (struna jako nucený oscilátor) Postupná vlna a penos energie Vlny na rozhraní dvou strun o hraniní podmínky o odraz a prchod rozhraním ást 2. Disperze a grupová rychlost Disperzní a bezdisperzní vlny Pulz (vlnový balík) a jeho šíení Grupová rychlost ást 3. Zvukové vlny v plynech Akustický tlak a posunutí Odvození vlnové rovnice, rychlost zvuku Trojrozmrné vlny o rovinná vlna o kulová vlna Harmonická zvuková vlna o výchylka a tlak o výkon a intenzita o hladina intenzity zvuku o zmna intenzity se vzdáleností Stojaté vlny v trubici Zdroje hudebního zvuku Interference vln ze 2 bodových zdroj Vlny a ástice, dvojštrbinový experiment Dopplerv jev Nadzvukové rychlosti, rázové vlny

Lekce III - Optika ást 1. Elektromagnetické vlny Maxwellovy rovnice ešení Maxwellových rovnic pro elektromagnetické (EM) vlny ve vakuu, vektorové vlnové rovnice, rychlost svtla Rovinná monochromatická vlna ve vakuu Hustota energie Poyntingv vektor a intenzita EM vlny v látkovém prostedí (dielektriku) o pohled dovnit dielektrika o indukované dipóly o klasický model interakce EM vlny s atomem o index lomu o rovinná vlna v prostedí s komplexním indexem lomu o absorpce a disperse o EM vlny v kovu Rovinná vlna, paprsek, svazek Tlak záení Polarizace o polarizované a nepolarizované svtlo o metody polarizace svtla a mení polarizace o polarizaní elipsa Odraz a lom svtla na rozhraní dvou prostedí o zákony odrazu a lomu o chromatická disperze, duha o Fresnelovy vztahy pro amplitudové odrazivosti a propustnosti o úplný odraz, mezní úhel o evanescentní vlna o Brewstrv úhel, polarizace odrazem ást 2. Geometrická optika Obrazy Rovinné zrcadlo Kulové zrcadlo Kulový lámavý povrch Tenká oka Jednoduché optické pístroje o lupa o mikroskop o dalekohled Vady a rozlišovací schopnost Lidské oko ást 3. Interference Dvojštrbinový experiment (Youngv pokus) Zpsoby zmny fázového rozdílu mezi dvma vlnami

Interference na tenké vrstv o dvojpaprsková interference, Newtonovy kroužky, antireflexní vrstvy o mnohapaprsková interference Fabryv-Perotv rezonátor o spektrální odezva o spektrální analyzátor o vlny uvnit rezonátoru asová koherence o interference a asová koherence o asová a prostorová koherence Michelsonv interferometr Interference v pírod ást 4. Difrakce Huygensv princip Zákony odrazu a lomu a Huygensv princip Difrakce na štrbin Amplituda difraktované vlny a Fourierova transformace amplitudové propustnosti Difrakce na kruhovém otvoru Rozlišení, Rayleighovo kritérium Difrakce na dvojštrbin Difrakní mížky o pološíka áry o mížkový spektroskop o disperze a rozlišovací schopnost Rentgenová difrakce, Braggv zákon Difrakce elektron Elektrony a de Broglieho vlny Difrakní integrál o Fresnelova a Fraunhoferova difrakce o Rozklad do rovinných vln o Fresnelv-Kirchhoffv difrakní integrál o Fraunhoferova aproximace Cviení 1. téma: Lineární harmonický oscilátor, pohybová rovnice a její ešení 2. téma: Tlumené kmity. Nucené kmity a rezonance. Skládání kmit 3. téma: Fourierovy ady 4. téma: Vázané oscilátory 5. téma: Vlny na strun 6. téma: Zvukové vlny 7. téma: Monochromatická EM vlna, polarizace, odraz a lom 8. téma: Geometrická optika 9. téma: Interference svtla 10. téma: Difrakce svtla

ZÁKLADNÍ LITERATURA: D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika. (2. pepracované vydání.) VUTIUM, Brno 2013. I. G. Main: Kmity a vlny ve fyzice. Academia, 1990. J. Kvasnica: Matematický aparát fyziky. Academia, 1997. DALŠÍ DOPORUENÁ LITERATURA: H. J. Pain: The physics of vibrations and waves. Wiley, 2005. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy pednášky z fyziky. FRAGMENT, Praha 2000.