Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Je to jako dobrodružství na moři uzamykati se v laboratoři. Stanislav Daniš MFF UK Praha.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Tvar a rozměry Země.
Advertisements

Vzácné plyny Adéla Benešová 1.A.
Planety sluneční soustavy
Elektromagnetické vlny
Model atomu.
Optika Co je světlo ? Laser – vlastnosti a využití Josef Štěpánek
Konstanty Gravitační konstanta Avogadrova konstanta
Wilhelm Conrad Röntgen
Historie polovodičových součástek I.
Jaderné záření Iveta Neradová Jan Voříšek Michaela Belková
Historie matematiky Petr Földeš.
Tranzistor je polovodičová součástka se dvěma přechody P-N.
Relace neurčitosti Jak pozorujeme makroskopické objekty?
1. ÚVOD DO GEOMETRICKÉ OPTIKY
Fy-kvarta Yveta Ančincová
Daniel Nevole IX.B ZŠ Velké Březno
17. století = tzv. Velké století = Revoluce ve vědě
1 ÚVOD.
Rentgen Ota Švimberský.
Př í jemce Z á kladn í š kola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Kr á lov é Registračn í č í slo projektuCZ.1.07/1.1.05/ N á zev projektu Digitalizace.
Dovolte mi nás představit.
Nástroje středního paleolitu
Spektra látek Při průchodu světla optickým hranolem vzniká v důsledku disperze světla tzv. hranolové spektrum.   Podobné spektrum vzniká také při průchodu.
Kyslík.
Chemicky čisté látky.
Atomová spektroskopie Petr Zbořil. Možnosti absorbce Počet energetických hladin je omezen, jednoduché částice, disperze nevýznamná Dovolené přechody (H)
Jak pozorujeme mikroskopické objekty?
FYZIKA 1 Obsah a metody fyziky 1.1 O čem fyzika pojednává
Detekce pozice Lukáš Pawera polohově citlivé detektory (PSD)
Wilhelm Conrad Röntgen
Od Demokrita ke kvarkům
Enrico Fermi – 1942 Chikago, řetězová reakce, zaměření na energetiku
Osobnosti dějin matematiky
Úvod Co je to fyzika? Čím se tato věda zabývá?.
Radioaktivita Autor: Mgr. Eliška Vokáčová
XII. Nízké teploty KOTLÁŘSKÁ 14. KVĚTNA 2008 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorMgr. Soňa Patočková Název šablonyIII/2.
Stavba elektronového obalu atomu prvku a poloha prvku v periodické tabulce prvků prvky jsou seřazeny do skupin a period podle rostoucí Ar – původně atomové.
Částicová fyzika Zrod částicové fyziky Přelom 18. a 19. století
Vesmír jako laboratoř. Helium 1868 Pierre Jansen objevil na Slunci Termonukleární reakce Tajemství tmavé hmoty: neznámý druh částic?
Struktura atomu a chemická vazba
Analýza rentgenového spektra Cu a Mo anody
Vypracovala: Luisa Strešková
Model atomu 1nm=10-9m 1A=10-10m.
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Gama spektroskopie určení rozpadových prvků pomocí tepelných a epitermálních neutronů Supervisor: Vojtěch Motyčka, CV Řež s.r.o. Tým: Ondřej Vrba, Vojtěch.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_32_19 Název materiáluRentgenové.
Prioritní osa: 1 − Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 − Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/
ZŠ Brno, Řehořova 3 S počítačem snadno a rychle Informatika 9. ročník III
INSTRUMENTÁLNÍ METODY. Instrumentální metody využití přístrojů.
Název školyZákladní škola a mateřská škola Libchavy Název a číslo projektu EU peníze pro ZŠ Libchavy CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název klíčové aktivityIII/2.
Molekuly a chemické sloučeniny. Vznik molekul H + H → H 2 + → Molekula je částice chemické látky, složená ze dvou nebo více sloučených atomů.
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Autor: Mgr. Jiří Lux Datum/období: 22. října 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma.
Fyzika - astronomie Planety. Je věda o vesmíru. Slovo pochází z řečtiny - astron = hvězda, nomos = zákon. Česky - hvězdářství. Vznikla už ve starověku.
délka 1,2 m Johann a Zacharias Jansenové (16. stol.) Systém dvou čoček Typy světelných mikroskopů.
Obvod a obsah kruhu ZŠ Hejnice Mgr. Jan Kašpar.
Částicový charakter světla
Spektroskopie.
Základy astronomie, Slunce
Struktura látek (pevných, kapalných a plynných)
Současnost starých otázek
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha - východ
NOVOVĚK Kapitola II. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Strančice, okres Praha-východ
Chaos (nejen) v jádrech
Stavba atomu.
Wilhelm Conrad Röntgen
Od malířství až k digitálnímu fotoaparátu
Uran Modrá planeta.
Transkript prezentace:

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Je to jako dobrodružství na moři uzamykati se v laboratoři. Stanislav Daniš MFF UK Praha

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev první: číslo π let př.n.l - “experimentální” stanovení čísla π Archimedes ze Syrakus: metoda výpočtu čísla π pomocí opsaných a vepsaných n-úhelníků n=96 ( př.n.l.)

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev první: číslo π Období temna Éra říše římské, nástup křesťanství, nájezdy Arabů, inkvizice 212 př.n.l. dobytí Syrakus Římany 48 př.n.l. zničení Alexandrijské knihovny 272 a 295 n.l. opětné zničení Alexandrijské knihovny 646 – obsazení Alexandrie Araby 1108 – křižáci obsazují Tripolis, spáleno knih muslimského učení křižácká výprava dobila Konstantinopol, pálení knih upálen španělský matematik Valmese za to, že nalezl řešení kvadratické rovnice zničení domorodé literatury Mayů upálen Giordano Bruno 1633 – Galileo Galilei před inkvizičním soudem Matematika v Evropě na stejné úrovni jako v Babyloně před 2000 lety

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev první: číslo π malé pokroky díky obchodu s Východem – arabské číslice, číslo nula, dekadický zápis Nové světlo 1492 – objev Nového Světa (Kryštof Kolumbus) 1499 – obeplutí Mysu Dobré Naděje (Vasco de Gama) – obeplutí zeměkoule (Magellan) potřeba navigace (matematika, astronomie) objev knihtisku (Gutenberg) matematické souboje Antonio Fiorini Niccole Tartaglia

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev první: číslo π Renesance – amatérští i profesionální matematici 17.stol - Jobst Bürgi, John Napier – objev logaritmů Francois Viéte ( ) vylepšení Archimédovy metody – nekonečné řada aritmeckých operací n=393216

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev první: číslo π Lovci čísel a nástup těžké kavalerie Archimédova metoda: 1593 Viéte n=393216, přesnost hodnoty π na 9 desetinných míst Adrien von Rooman, n=2 10, přesnost na 15 míst 1596 Ludolph van Ceulen, n=69x2 29, 20 míst, později na 35 míst Ludolfovo číslo “Hoši s velkými děly”: Abraham Sharp – 70 míst (arkustangens) 1706 – John Machin – 100 míst L.K.Schultz von Strassnitzky – 200 míst (zázračný počtář)

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev první: číslo π Lovci čísel a nástup těžké kavalerie Isaac Newton – objev diferenciálního a integrálního počtu (fluxiony, flowing quantity), binomická věta

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev druhý: metoda nejmenších čtverců“souboj” o planetku Ceres Titus-Bodeho řada: N = pro n>1 Guissepe Piazzi – objev neznámého objektu v souhvězdí Býka pozorování Giussepe Piazzi ( ) Olbers, Burkhardt, Piazzi – možnost znovuobjevení tělesa na konci roku extrapolace z naměřených poloh

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev druhý: metoda nejmenších čtverců parametry trajektorie tělesa heliocentrické geocentrické souřadnice Jak určit dráhu tělesa ve vesmíru a jeho souřadnice na obloze z několika pozorování??? 29.září 1801 publikuje “nějaký dr.Gauss z Braunschweigu” zcela odlišné předpovědi polohy neznámého tělesa, v prosinci publikuje ještě přesnější hodnoty 7.prosince 1801 je objekt spatřen Freiherr von Zachem přesně na pozici předpovězené Gaussem Carl Friedrich Gauss ( )

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev druhý: metoda nejmenších čtverců

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev třetí: spektrum světla Isaac Newton ( )

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev třetí: spektrum světla Wiliam Herschel ( ) 1811 – objev “neviditelného” záření (IČ)

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev třetí: spektrum světla spektrum vodíku Vysvětlení spekter– kvantová povaha atomu určení chemického složení, rychlosti, magnetického pole, teploty....

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev třetí: spektrum světla

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev čtvrtý: fotografie Camera Obscura – dírková komora Princip znám již v 5.stol. př.n.l., později “vylepšena” čočkovým objektivem.

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev čtvrtý: fotografie Joseph Nicéphore Niepce ( ) Pohled z okna, 1826 Johann Heinrich Schulze ( ) 1725 – soli Ag citlivé na světlo papír namočený v NaCl a AgNO 3 – obraz zachycený světlem zinková deska potřená asfaltem – první ustálený obraz

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev čtvrtý: fotografie Louis Jacques Daguerre ( ) Pařížský bulvár vyvolání latentního obrazu na stříbrné desce na kterou působili páry jódu parami rtuti, později začal pracovat se solemi stříbra a objevil ustalující roztok.

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev čtvrtý: fotografie Wiliam Henry Fox Talbot ( ) Drožkař, 1840 ustálený negativní obraz – možnost “hromadné” výroby pozitivů - calotypie

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev čtvrtý: fotografie Christian Friedrich Schönbein ( ) objev kolodia 1846 Frederick Scott Archer ( ) “mokrý” proces

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev čtvrtý: fotografie Richard Leach Maddox ( ) želatinová emulze = “suchý” proces George Eastman ( ) Hannibal Goodwin ( )

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev čtvrtý: fotografie Sergej Michailovič Prokudin-Gorský ( )

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev pátý: kapalné hélium Antoine Lavoiser ( ) Složky vzduchu mohou za nízkých teplot přejít do kapalné fáze “nové kapaliny” zkapalnění acetylenu (60 atm.) 1877 zkapalnění kyslíku 1877 Raoul Pictet ( ) Luis Paul Cailletet ( )

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev pátý: kapalné hélium Zygmunt Wroblewski ( ) Karol Olszewski ( ) Krakov 1883 – zkapalnění kyslíku

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev pátý: kapalné hélium Leiden vs Londýn Heike-Kamerlingh Onnes ( ) James Dewar ( ) William Ramsay ( ) objev dewarky “termosky” zkapalnění vodíku 1898 (20K)

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev pátý: kapalné hélium 1911 supravodivost Hg Nízké teploty – supratekutost, Bose-Einsteinovy kondenzáty, kvantový el.odpor, supra-nevodivost

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev šestý: paprsky X Wilhelm Conrad Röntgen ( ) 1895

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev šestý: paprsky X

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev šestý: paprsky X... a k čemu ty paprsky X jsou?

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev šestý: paprsky X... a k čemu ty paprsky X jsou? studium struktury látek, rtg. spektroskopie, defektoskopie,......

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev sedmý: transistor ? (potřeba výkonových zdrojů a detektorů pro radary)

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev sedmý: transistor galenit, PbS Krystalka – detektor radiových vln Hrotový transistor

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev sedmý: transistor nové materiály – germanium, křemík – první transfer resistor William Shockley, John Bardeen, Walter Brattain Nobelova cena 1956

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objev sedmý: transistor miniaturizace Jack Kilby – 1958 první IO

Malá žeň velkých objevů Hvězdárna Zlín 9.června 2008 Objevy číslo osm a další: ● objev neutronu a dalších elementárních čístic ● objev vlastního mg. momentu částic, tzv. spinu ● objev laseru (“záporné” termodynamické teploty) ● objev radioaktivity ● popis měrných tepel látek ● a další a další a další..... Děkuji vám za pozornost.