CENTRUM FYZIKY VEĽMI NÍZKYCH TEPLôT

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Tomáš Prejzek ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Únor 2012
Advertisements

Zprovoznění experimentu
Základy elektrotechniky
III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách
Teplota Termodynamická (absolutní) teplota, T
Teplota a její měření.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
4.4 Elektronová struktura
Vedení elektrického proudu v polovodičích 2
Teplota Jiří Smolák Jan Tareš.
ROVNOVÁŽNÝ STAV, VRATNÝ DĚJ, TEPELNÁ ROVNOVÁHA, TEPLOTA A JEJÍ MĚŘENÍ
Energie a Město Zpracovali : Štěpán Filip Matěj Havrlant Matěj Havrlant.
U3V, Jan Obdržálek ÚTF MFF UK
OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU.
Elektrické a magnetické momenty atomových jader,
Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl
Vzácné plyny.
Vedení elektrického proudu v látkách
Tato prezentace byla vytvořena
Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_370 Jméno autora:Mgr. Alena Krejčíková Třída/ročník:1. ročník Datum vytvoření: Výukový materiál.
* Pohyb volných elektricky nabitých částic nebo těles. * Vodič – látka obsahující volné elektricky nabité částice. * Izolant – látka, která má zanedbatelný.
Vejmola, Jan Jirásek, Michael supervizor: Ing. Pospíšil, Vladimír
Integrovaná střední škola, Slaný
Fyzika nízkých teplot Supratekutost.
Název materiálu: TEPLO – výklad učiva.
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
Fyzika kondenzovaného stavu
RF 1.1. Klasifikace jaderných reaktorů Podle základního jaderného procesu, který probíhá v jaderném zařízení, lze jaderné reaktory rozdělit na dvě základní.
METROLOGIE TEPLOTY P9.
Stavba atomového jádra
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. VY_32_INOVACE_D2 – 11.
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
XII. Nízké teploty KOTLÁŘSKÁ 14. KVĚTNA 2008 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
odpor vodiče, supravodivost
Polovodič - měrný odpor Ω -1 m Ω -1 m -1 závisí na teplotě, na poruchách krystalové mříže koncentraci příměsí, na el. a mag. poli, na záření.
Měření teploty ČVUT – FEL, Praha Sieger, 2008.
Zpracoval: Michal Kuča
DiFy - P , Fyzika jako vyučovací předmět RVP a ŠVP Časová dotace pro fyziku na ZŠ Význam fyziky pro všeobecné vzdělání.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Teplota
Stanovení součinitele tepelné vodivosti 2015 BJ13 - Speciální izolace Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot.
1 voda voda U3V, Jan Obdržálek ÚTF MFF UK Podivná voda U3V Obdržálek.
Teplo Seminární práce z fyziky Vypracoval: Tomáš Pařízek a Jan Šplíchal Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Leden 2013.
Jaderné reakce. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Model atomu. Ruthefordův experiment Hmota je prázdný prostor Rozměry atomu jádro (proton, neutron) průměr m průměr dráhy elektronu (elektronový.
Radovan Plocek 8.A. Stavové veličiny Izolovaná soustava Rovnovážný stav Termodynamická teplota Teplota plynu z hlediska mol. fyziky Teplotní stupnice.
ELEKTROTECHNOLOGIE VODIČE - ÚVOD. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA VODIČE – ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY pro jejichž technické využití je rozhodující jejich VELKÁ.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 20. Astrofyzika Název sady: Fyzika pro 3. a 4. ročník středních škol.
ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
Základy astronomie, Slunce
Fyzika kondenzovaného stavu
Fyzika kondenzovaného stavu
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
EU peníze školám Základní škola Čachovice a Mateřská škola Struhy, Komenského 96, příspěvková organizace Označení: VY_32_INOVACE_231_PR5 Předmět: Přírodověda.
Vytápění Teplo.
Využití rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Fyzika extrémně nízkých teplot
JADROVÁ ENERGIA.
Väzbová energia jadra Kód ITMS projektu:
OHMŮV ZÁKON PRO ČÁST ELEKTRICKÉHO OBVODU.
Erwin Schrödinger Autor: Peter Harčarik.
Elektrický prúd v kovovom vodiči. Tepelné účinky prúdu.
PaedDr. Jozef Beňuška
Fyzika kondenzovaného stavu
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Základy chemických technologií
Název materiálu: VY_52_INOVACE_F7.Vl.43_Atom_a_molekula Datum:
Helium Viktor Hudák a Ondřej Janata
Transkript prezentace:

CENTRUM FYZIKY VEĽMI NÍZKYCH TEPLôT 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 Teplotná stupnica: 273,15 Kelvin = 0°C  Jadrá horúcich hviezd Fyzika pri nízkych teplotách “základný stav” kondenzovaných látok makroskopické kvantové javy supravodivosť - elektrický prúd bez odporu supratekutosť - prenos hmoty bez trenia kvantové počítače  Jadro slnka, jadrová energia  Chemická energia Teplota [ Kelvin ]  Teplota tavenia wolfrámu  Teplota vhodná pre život  Teplota reliktného žiarenia vesmíru, . 2,7K - najnižšia teplota v prírode  Supratekuté 3He 200K, najnižšia teplota v našom laboratóriu Ultra nízke teploty - pod tisícinou Kelvina Centrum patrí ku niekoľkým svetovým laboratóriám schopným pracovať pri takýchto extrémnych teplotách Fázový diagram hélia-3 Unikátna aparatúra jadrovej adiabatickej demagnetizácie umožňuje skúmať supratekuté hélium-3 najkomplexnejšiu kondenzovanú látku, modelový systém pre kozmológiu Exotické supravodiče Štúdium spinových vĺn hélia-3 Mikrokontaktové spektrum MgB2 s dvomi energetickými medzerami Intermetalické systémy Fermiho plocha PrNi5 Náš príspevok ku objavu nového javu tzv. dvojmedzerovej supravodivosti MgB2 Nádejné využitie v lekárskych NMR tomografoch Laboratórium disponuje skvapalňovačom hélia, niekoľkými kryostatmi a refrigerátormi pokrývajúcimi teploty od 200 mikrokelvinov po izbové podmienky Meracie metodiky: elektrická a tepelná vodivosť, merné teplo, NMR, magnetizácia a mag. susceptibilita, mikrokontaktová spektroskopia