Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Měření s polarizovaným světlem
Advertisements

Přenos tepla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do.
Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
Magnetické pole a jeho vlastnosti
Elektromagnetické vlny - úlohy na doma - © Petr Špína 2012 VY_32_INOVACE_C
3 Elektromagnetické pole
3 Elektromagnetické pole
3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu
Využití elektromagnetického záření v praxi
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Pevnolátkové lasery Jan Berka1, Július Horváth2, Jan Kraček3
Elektormagnetické vlnění
Milan Šálek Záření v atmosféře Milan Šálek
37. Elekromagnetické vlny
Elektromagnetické vlny a Maxwellovy rovnice
17. Elektromagnetické vlnění a kmitání
Difrakční integrál.
ZÁŘENÍ ČVUT - Fakulta dopravní. Záření Koncepce “Rozumné minimalizace expozice“
B V M T část 2. Mikrovlnná technika 1.
Hemodynamika - měření průtoku Vratislav Fabián
VY_V/2_INOVACE_65_Opakování – jak se co vyrábí Opakování – jak se co vyrábí Miroslav Kaňok.
(definice emn) výkon potřebný pro vytahování smyčky výkon zdroje emn.
Polarizace světla Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině.
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
Michael Faraday Viktorie Kotvaldová 2.E.
Elektrety, flexoelektrický jev
Elektromagnetické záření
Jan Břečka, Lukáš Folwarczný, Eduard Šubert Garant: František Batysta
VY_32_INOVACE_B3 – 01 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Obvod LC v 22 i 22 Oscilátor LC připojíme malý rezistor.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Působení elektromagnetického záření na biologickou tkáň
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Vysoké frekvence a mikrovlny
Elektronický materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.24/ Zvyšování kvality vzdělávání v Moravskoslezském kraji Střední průmyslová.
Mikrovlny - chování mikrovlnného elektromagnetického záření
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
Využití moderních laboratorních metod v metalografii a fraktografii
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo?
Elektromagnetické kmity a vlny © Petr Špína 2012
Supervizor: Tomáš Markovič
Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech 1 Změny pole permanentního magnetu.
M. Cetkovský, Gymnázium Zlín, V. Cupal, Gymnázium Jeseník, M. Raja, Gymnázium Hostinné, E. Šoltísová,
Dopplerův jev a vzduchová dráha
Jiří Emingr, Jan Petrášek, Tomáš Žák Supervizor – Jan Čepila
Dielektrický ohřev.
Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
Nevaž se, PROVAŽ SE I Kvantová teleportace
Plazmová koule Jana Filipská Filip Křížek Adam Letkovský.
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
1 Fyzika 2 – ZS_1 Michael SOLAR (Dr.) ústav fyziky místnost 251, křídlo B2 tel: 2455.
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Zapalování – 11 Stupně odrušení Ing. Jiří Špička.
- vysokofrekvenčí rádiové vlny o vlnové délce 1mm až 10 cm, což odpovídá frekvenci od 300 MHz do 300 GHz - jsou součástí elektromagnetického spektra -
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.
Elektromagnetická slučitelnost
Elektromagnetické vlnění
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce
Millikanův experiment
Karel Jára Barbora Máková
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: Heinrich Rudolf Hertz
Výroba elektrické energie
Galileova transformace
Elektrické vlastnosti látek
Hygienická nařízení - hodnoty expozice elektromagnetickým neionizujícím zářením Jakub Rejzek.
Transkript prezentace:

Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha Vítáme vás na prezentaci miniprojektu MIKROVLNY Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha

Co jsou mikrovlny? Elektromagnetické záření ƒ = 300 MHz – 300 GHz λ = 1 mm – 1 m Objeveno roku 1873 Jamesem Clarkem Maxwellem Poprvé použity v 1. pol. 20. stol. v Anglii

Použitý HW a SW Gunnův oscilátor Sonda Zdroj napětí Zesilovač DataStudio Mathematica

Pokusy Polarizace Rozložení intenzity elektromagnetického pole Propustnost materiálů

Polarizace

Polarizace Malusův zákon pro světlo: I=I0 cos2 

Polarizace Malusův zákon pro mikrovlny: I=I0 sin4 

Rozložení intenzity pole Dvě složky: Elektrická (E-elektrická intenzita) Magnetická (B-magnetická indukce) Měření hodnot napětí v jednotlivých bodech sítě souřadnic

Rozložení intenzity pole 2D zobrazení 3D zobrazení

Propustnost Propouští: papír, plast, bavlna, sklo, igelitový sáček Částečně propouští: dřevo Nepropouští: kov, voda

Využití radarová technika sušení materiálů ohřev potravin restaurování uměleckých děl ochrana životního prostředí televizní a rádiový přenos

Shrnutí Ověřili jsme polarizační jevy (Malusův zákon) Intenzita pole odpovídá teoretickým předpokladům Ověřili jsme propustnost některých materiálů

Poděkování Našemu supervizorovi Janu Čepilovi FJFI ČVUT

Děkujeme za pozornost