Elektřina a spektrum.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Alessandro Volta ( ).
Advertisements

KEE/SOES 6. přednáška Fotoelektrický jev
Elektromagnetické spektrum
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektromagnetické záření látek
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673,
Elektromagnetické vlny a Maxwellovy rovnice
Elektromagnetické záření
VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV
Veronika Pekarská ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství
Rozhlas AM - používané kmitočty
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_B3 – 02.
Měření rentgenového spektra Mo anody
Parametry střídavého napětí a proudu
Elektromagnetické záření. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Mikrovlnné trouby.
FOTOELEKTRICKÝ JEV.
INSTRUMENTÁLNÍ METODY. Instrumentální metody využití přístrojů.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 17. Světlo Název sady: Fyzika pro 3. a 4. ročník středních škol –
Kosík,Nebl,Novák,Stiskálek,Trhlík.  Rádiové vlny jsou části elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů  Mají.
Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II Kód materiáluVY_32_INOVACE_43_05 Název materiáluVýznamné.
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_ Předmět Fyzika.
SPEKTROSKOPIE. OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE OPTICKÉ METODY Spektroskopické Spektrum E= f(vlnová délka) E= f(frekvence, vlnočet) Nespektroskopické Index lomu.
- vysokofrekvenčí rádiové vlny o vlnové délce 1mm až 10 cm, což odpovídá frekvenci od 300 MHz do 300 GHz - jsou součástí elektromagnetického spektra -
Chemické sloučeniny Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_29_Galvanické články Vytvořeno v rámci projektu „EU peníze školám“. OP VK oblast podpory 1.4.
Page Exponenciální tvar čísla Mgr. Petra Toboříková.
Model atomu. Ruthefordův experiment Hmota je prázdný prostor Rozměry atomu jádro (proton, neutron) průměr m průměr dráhy elektronu (elektronový.
Název školy:Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace Název projektu:Moderní škola Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/
Disperze světla Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Tematická oblast Fyzika Datum vytvoření Ročník4. ročník čtyřletého.
Elektromagnetické záření. Elektromagnetická vlna E – elektrické pole B – magnetické pole Rychlost světla c= m/s Neviditelné vlny, které se.
 Objevil ho Sir William Herschel  V roce 1800 Jak ?  Optickým hranolem rozložil sluneční světlo na jednotlivé barvy. Do rozloženého barevného spektra.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 16. Elektromagnetické kmitání a vlnění Název sady: Fyzika pro 3.
Elektromagnetické spektrum
Spektroskopie.
Fyzika – Chemické zdroje napětí
Fyzikální nápadník (sbírka úloh ze života) v novém kabátě
PaedDr. Jozef Beňuška
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
Téma: Světlo Vypracoval: Bohumil Baroch
DUM:VY_32_INOVACE_IX_1_11 Elektrická práce Šablona číslo: IX
Vznik a šíření elektromagnetické vlny
Interference a difrakce
Galvanické články.
Úvod do studia optiky Mirek Kubera.
Radiologická fyzika a radiobiologie 7. cvičení
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
AZ kvíz - opakování SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zlínský kraj
Zisk zesilovače TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Elektrická energie, elektrická práce, výpočtové úlohy
Balmerova série J. Ditrich, K. Hladká.
Fotoelektrický jev Viktor Šťastný, 4. B.
Kvantová fyzika.
Radiologická fyzika Rentgenové a γ záření podzim 2008, osmá přednáška.
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název sady materiálů Fyzika 6. ročník
Způsoby uložení grafické informace
Model interakcí Rostislav Halaš
Světlo a jeho šíření VY_32_INOVACE_12_240
Mechanika VY_32_INOVACE_05-16 Ročník: VI. r. VII. r. VIII. r. IX. r.
Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor: Mgr. Zdeněk Šmíd Název materiálu: VY_32_INOVACE_2_FYZIKA_20.
Fyzika elektronového obalu
Kvantová fyzika: Vlny a částice Atomy Pevné látky Jaderná fyzika.
Exponenciální tvar čísla
Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Paprsková optika hanah.
Střední škola obchodně technická s. r. o.
Studium rentgenového spektra Cu anody
Rastrové formáty.
SPEKTROSKOPIE Eva a Terka.
Interference ze soustavu štěrbin Ohyb na štěrbině Optická mřížka
Fyzika 4.A 1. hodina.
Transkript prezentace:

Elektřina a spektrum

Střední hodnota proudu – chemické efekty Efektivní hodnota proudu – tepelné efekty

Popis elektromagnetického spektra frekvence – f = c/ λ (Hz; m.s-1, m) vlnová délka – λ (m) energie záření – E = h . f (J; J.s, Hz) h – Planckova konstanta 6,626 . 10-34 J.s c – rychlost světla 299 792 458 m.s-1

Voltova řada kovů Beketovova řada kovů V roce 1794 rozšířil Alessandro Volta svoji řadu kovů na 28 včetně slitin.

Brine – slaná voda.

Voltův sloup

Dvoucestný usměrňovač

Magnetron 2,45GHz http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/waves/magnetron.html