- 1629: Isaac Beeckman navrhuje experiment, při kterém by se pozoroval záblesk z kanónu odražený ze zrcadla vzdáleného asi míli. - počátek 17. století:

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
Advertisements

ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI dostředivé zrychlení.
záznam a reprodukce zvuku
Rovnoměrný pohyb Přímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 3. Dalekohledy.
Jan Máca FJFI ČVUT v Praze Fyzikální seminář LS 2009
Dalekohledy (Učebnice strana 121 – 123)
Speciální teorie relativity (STR)
Alena Cahová Důsledky základních postulátů STR. Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem:  speciální teorie.
Optika Co je světlo ? Laser – vlastnosti a využití Josef Štěpánek
Rychlost světla a Šíření světla
Rychlost světla a její souvislost s prostředím
Pohyb a jeho druhy Co je to pohyb? Co všechno lze nazvat pohybem?
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
Speciální teorie relativity - Opakování
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 3. Dalekohledy Podmínky používání prezentace
Zatmění slunce Sluneční zatmění může vzniknout jen jestliže je Měsíc v novu.Proč ale nevzniká při každém novu?Je to tím,že rovina dráhy Měsíce není totožná.
Od Newtonova vědra k GPS Aleš Trojánek Gymnázium Velké Meziříčí
Interferometry Michelsonův interferometr
Světlo.
Paprsková optika hanah.
Elektronické dálkoměry
GPS.
Když na rozhraní dvou prostředí dopadají dva paprsky různých barev (např. červený a fialový) pod stejnými úhly dopadu, budou úhly lomu obou paprsků různé.
FY_089_ Světelné jevy_Světlo Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_195_Světlo a jeho šíření AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,
Měření rychlosti světla
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY
Rudolf Novák Jiří Čáha Petra Vančurová Michala Procházková.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO:
Měření rychlosti světla
38. Optika – úvod a geometrická optika I
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo smlouvy: 4250/21/7.1.4/2011 Číslo klíčové aktivity: EU OPVK 1.4 III/2 Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění.
Měření času Projekt z fyziky.
PAVEL DOSTÁL DOMINIK MACÁŠ
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Historie měření rychlosti světla
Definice rovnoměrného pohybu tělesa:
Problémy klasické fyziky vedoucí ke vzniku speciální teorie relativity
Měření rychlosti světla
Světlo.
Mgr. Iva Vrbová, SINOVÁ A KOSINOVÁ VĚTA Řešené slovní úlohy Mgr. Iva Vrbová,
Satelitní měření polohy
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
Měření rychlosti světla
17. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI II. – Frekvence, perioda
Měření rychlosti světla
Fyzikální týden 2005, FJFI při ČVUT v Praze Měření rychlosti světla Blechta, V. – gymn. Jeseník Burian, I. – gymn. Vídeňská 47, Brno Labounek, R. – gymn.
Šíření zvukového rozruchu prostředím (Učebnice strana 169) Prostředí, kterým se šíří zvukový rozruch od chvějícího se tělesa k našemu uchu, je nejčastěji.
E INSTEINOVA RELATIVITA Pavel Stránský 21. leden Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
Kmitání Kmitání (též oscilace nebo kmitavý děj) je změna, typicky v čase, nějaké veličiny vykazující opakování nebo tendenci k němu. Kmitající systém se.
Rychlost, měření rychlosti. Rychlost je charakteristika pohybu, která nám sděluje, jakým způsobem se mění polohu hmotného bodu vektorová fyzikální veličina.
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
Okamžitá rychlost Autor: Pavlína Čermáková Vytvořeno v rámci v projektu „EU peníze školám“ OP VK oblast podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace AUTOR: Jiří Toman NÁZEV: VY_32_INOVACE_06_15 Odraz.
Kosík, Novák, Stiskálek, Trhlík. vektorová veličina odvozená ze soustavy SI změna polohy za čas při mechanickém pohybu dělení: okamžitá rychlost průměrná.
Einsteinova relativita Pavel Stránský Program Černé díry a gravitační vlny Jakub Juryšek Původ hmoty a Higgsův boson Daniel Scheirich.
PODOBNOST V PRAXI Jirka se rozhodl, že změří výšku borovice, která roste naproti jejich domu. Zabodl do země tyč vysokou 3 metry a zjistil, že vrhá stín.
Rovnoměrný pohyb po kružnici a otáčivý pohyb
Světlo jako elektromagnetické vlnění
Dalekohled Optické přístroje Název školy
Název školy: Základní škola a mateřská škola, Hlušice
Problémy klasické fyziky vedoucí ke vzniku speciální teorie relativity
Speciální teorie relativity
Světlo Jan Rambousek jp7nz-JMInM.
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Heinrich Rudolf Hertz
Galileova transformace
Třída 3.B 3. hodina.
Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
Transkript prezentace:

- 1629: Isaac Beeckman navrhuje experiment, při kterém by se pozoroval záblesk z kanónu odražený ze zrcadla vzdáleného asi míli. - počátek 17. století: Galileo Galilei zkouší něco podobného. - Experiment spočíval v tom, že by Galileo odkryl na krátký okamžik svou lucernu a když světlo uvidí na druhém kopci jeho pomocník, odkryl by svoji lucernu, kterou by uviděl Galileo. Podle Galilea stačilo zjistit vzdálenost obou pozorovatelů a změřit dobu, za kterou světlo tuto vzdálenost urazilo : Experiment realizuje Florentinská Accademia del Cimento, s lucernami vzdálenými asi 1 míli. - Velká chyba měření nastávala tzv. opožděnou reakcí pozorovatele, když po zahlédnutí světelného signálu musel velmi rychle odkrýt svoji lucernu. Navíc vzdálenost byla příliš malá a tak žádné zpoždění vlastně nebylo pozorováno.

- 1676: Ole Rømer pozoruje dalekohledem pohyb Jupiterova měsíce Io. Vzhledem k tomu, že Io vchází a vychází z Jupiterova stínu v pravidelných intervalech, je možné změřit trvání doby oběhu. Pokud je Jupiter nejblíže k Zemi, byla doba oběhu měsíce Io kolem Jupitera 42,5 hodiny. Když se Jupiter a Země od sebe vzdalovaly, Io vycházel ze stínu Jupitera postupně stále později. Bylo jasné, že tomuto výstupnímu "signálu" trvalo déle než dosáhl Země. Jak se Země a Jupiter vzdalovaly, zvětšoval se interval mezi signály, na kterém se projevoval čas, který světlu zabere překonání dodatečné vzdálenosti mezi planetami. Podobně, asi o půl roku později, byly vstupy měsíce Io do stínu Jupitera o něco častější, protože se Země a Jupiter přibližovaly. - výpočet rychlosti světla: km/s – km/s - nepřesná hodnota astronomické jednotky - vypočítal z Rømerova odhadu Christiaan Huygens

- 1849: francouzský fyzik Hippolyte Fizeau – první úspěšné změření světla pozemním přístrojem. Paprsek světla byl namířen na zrcadlo umístěné ve vzdálenosti 8633 m. Na cestě od zdroje světla k zrcadlu paprsek procházel ozubeným kolem se 100 zuby, které se otáčelo frekvencí 100 Hz. Určení rychlosti šíření světla provedl tak, že měnil rychlost otáčení a pozoroval, kdy se světlo vrátí stejnou mezerou mezi zuby a kdy už ne. Při určité rychlosti rotace ozubeného kola projde paprsek směrem od zdroje jedním otvorem a při návratu otvorem následujícím. Jestliže dojde třeba i jen k malému zrychlení nebo zpomalení rotace ozubeného kola, zasáhne zpětný paprsek samotné kolo (jeho zub) a nedostane se nazpět. - výpočet rychlosti světla: km/s - V dalším experimentu Fizeau umístil zrcadlo do vzdálenosti 20 km, čímž snížil snížil chybu měření, a získal stejný výsledek.

- 1862: Francouz Leon Foucault vylepšil Fizeauovu metodu tím, že nahradil ozubený rotující kotouč rotujícím zrcadlem. Světlo letělo k otáčejícímu se zrcadlu, kde se odrazilo zpět směrem na nepohyblivé a poté znovu zpět na otáčející se zrcadlo, které se ovšem mezitím pootočilo o malý úhel. Vzdálenost mezi zrcadly byla 18 metrů. Z úhlu pootočení paprsku vypočítal Foucault rychlost šíření světla na km/s a 1926: použil Foucaultovu metodu vynikající experimentátor Albert A. Michelson. Použil rotující zrcadla pro změření času, který světlo potřebuje na překonání vzdálenosti 131 km mezi horami Mount Wilson a Mount San Antonio v Kalifornii. Výsledkem těchto měření byla relativně přesně určená rychlost světla na /-4 km/s : Heinrich Hertz měřil rychlost radiových vln (tedy poprvé jiného oboru elektromagnetického spektra než světelného) s výsledkem km/s.

- 20. století: ve Foucaltově metodě se začaly jako zdroj světla využívat lasery. - znovu byl použit původní Galileův návrh s tím, že druhý pozorovatel však nestál na sousedním kopci, ale byl jím koutočový odrážeč umístěný kosmonauty mise Apollo na Měsíci. Na něj byl pak ze Země namířen laser. - neustálé zpřesňování měření rychlosti světla končí v roce 1983, více jak 300 let po prvních seriozních experimentech. Na 17. všeobecném kongresu o mírách a váhách je definována rychlost světla jako m/s přesně. - tato definice jen znamená, že nepřesnosti měření nyní přesouváme do definice metru, který je roven délce dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/ sekundy. - metr je od roku 1983 odvozen od rychlosti světla ve vakuu. Měřeními od roku 1983 tedy již nezpřesňujeme určení rychlosti světla, ale zjišťujeme skutečnou hodnotu vzdálenosti jednoho metru.

- Fyzmatik.pise.cz – Fyzikálně – matematikcý blog, aktualizováno: :00. Dostupné z www: - Cez.cz – Albert Einstein, aktualizováno: 2005, C2005. Dostupné z www: