RF Dodatky 1.Účinné průřezy tepelných neutronůÚčinné průřezy tepelných neutronů 2.Besselovy funkceBesselovy funkce Obyčejné Besselovy funkce Modifikované.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Měření úhlů Stupňová míra (devadesátinná, nonagesimální) je zavedena tak, že pravý úhel je rozdělen na 90 dílů, které se nazývají (úhlové) stupně, značí.
Advertisements

Elektrostatika.
Geometrický parametr reaktoru různého tvaru
Fyzika – přírodní věda (z řečtiny)
Atomová hmotnost Hmotnosti jednotlivých atomů (atomové hmotnosti) se vyjadřují v násobcích tzv. atomové hmotnostní jednotky u: Dohodou bylo stanoveno,
počet částic (Number of…) se obvykle značí „N“
Vypracoval: Petr Hladík IV. C, říjen 2007
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Elektrostatika II Mgr. Andrea Cahelová Hlučín 2013.
Úvod Fyzikální veličiny a jednotky Mezinárodní soustava jednotek Skalární a vektorové veličiny Skládání vektorů Centrum pro virtuální a moderní metody.
Základy elektrotechniky
ÚVOD DO PROBLEMATIKY 1. Fyzikální jednotky 2. Stavba hmoty
Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
Magnetické pole.
Radiální elektrostatické pole Coulombův zákon
FYZIKÁLNÍ VELIČINY Co a jak měříme?
Mezinárodní soustava jednotek
SVĚTELNÉ POLE = část prostoru, ve které probíhá přenos světelné energie Prokazatelně, tj. výpočtem nebo měřením některé světelně technické veličiny,
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_FYZIKALNI.
Elektrické pole Elektrický náboj, Elektrické pole
1 ÚVOD.
3. Základní, doplňkové a některé odvozené jednotky soustavy SI
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.
RF 4.1. Elementární difúzní teorie Elementární difúzní teorie je asymptotickým přiblížením jednorychlostní transportní teorie. Platí: v oblastech dostatečně.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
FYZIKA 1 Obsah a metody fyziky 1.1 O čem fyzika pojednává
A) Úvod do fyziky původ slova Fyzika: z řečtiny, physikos = přírodní
Střední škola Oselce Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk, Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace.
okolí systém izolovaný Podle komunikace s okolím: 1.
Úvod do fyziky původ slova Fyzika: z řečtiny, physikos = přírodní
 Zkoumáním fyzikálních objektů (např. polí, těles) zjišťujeme že:  zkoumané objekty mají dané vlastnosti,  nacházejí se v určitých stavech,  na nich.
Digitální učební materiál
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
1. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
5.4. Účinné průřezy tepelných neutronů
Fyzikální veličiny a jejich jednotky v soustavě SI
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávací.
Neutronové účinné průřezy
4.2. Aplikace elementární difúzní teorie
Běžně používané fyzikální veličiny pro vyjádření množství látky:
6.1. Fermiho teorie stárnutí
7.3. Dvojskupinová metoda výpočtu reaktoru s reflektorem
9.1 Magnetické pole ve vakuu 9.2 Zdroje magnetického pole
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorMgr. Radomír Tomášů Název šablonyIII/2.
Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
Základní chemické pojmy
VAZEBNÁ ENERGIE A ENERGIE REAKCE. Pronikání do mikrosvěta molekuly se skládají z atomů atomy se skládají z jader a elektronů jádra se skládají z protonů.
AutorRNDr. Lenka Jarolímová Datum ověření ve výuce Ročník6. Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika TémaVeličiny a jejich měření.
Fyzika pro lékařské a přírodovědné obory Ing. Petr Vácha ZS – Termika, molekulová fyzika.
AutorRNDr. Lenka Jarolímová Datum ověření ve výuce Ročník6. Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika TémaVeličiny a jejich měření.
Radovan Plocek 8.A. Stavové veličiny Izolovaná soustava Rovnovážný stav Termodynamická teplota Teplota plynu z hlediska mol. fyziky Teplotní stupnice.
FYZIKÁLNÍ VELIČINY A PŘEVODY JEDNOTEK
VY_32_INOVACE_
Stavová rovnice ideálního plynu
Základní pojmy.
II. část – Části kruhu a kružnice,
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je
Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
Základní jednotky SI Název školy: Základní škola Brána Nová Paka
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
PaedDr. Jozef Beňuška
ELEKTRICKÝ POTENCIÁL ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ.
KAPACITA VODIČE KONDENZÁTOR.
Fyzika – Veličiny a jednotky
Soustava SI Petr Čáp KVINTA B.
Mezinárodní soustava jednotek SI (základní jednotky)
Transkript prezentace:

RF Dodatky 1.Účinné průřezy tepelných neutronůÚčinné průřezy tepelných neutronů 2.Besselovy funkceBesselovy funkce Obyčejné Besselovy funkce Modifikované Besselovy funkce Rozložení Besselových funkcí v řady 3.Základní, doplňkové a některé odvozené jednotky soustavy SIZákladní, doplňkové a některé odvozené jednotky soustavy SI

RF 1. Účinné průřezy tepelných neutronů (v = 2200 m/s)

RF 2. Besselovy funkce Obyčejné Besselovy funkce -jsou řešením obyčejné Besselovy diferenciální rovnice tvaru: Obecné řešení této rovnice má tvar: - když je různé od nuly nebo celého kladného čísla A a C jsou integrační konstanty Funkce J (x) je definována: Pokud je = 0 nebo = n, kde n je celé číslo, řešení Besselovy diferenciální rovnice má tvar:

RF Funkce J n (x) a Y n (x) jsou obyčejné Besselovy funkce n-tého řádu prvního a druhého druhu. Besselova funkce druhého druhu Y n (x): kde  je Eulerova konstanta,  = 0,57721 V reaktorové fyzice jsou velmi důležité Besselovy funkce nultého řádu (n=0) a prvního řádu (n=1), tj. J 0 (x), Y 0 (x), J 1 (x) a Y 1 (x).

RF Obr. D-1 – Průběh Besselových funkcí prvního a druhého řádu : J 0 (x), Y 0 (x), J 1 (x) a Y 1 (x)

RF Důležité vztahy (platí pro všechna reálná n v obecném případě x  0): Besselova funkce J n (x) má pro každé reálné n nekonečně mnoho kladných nulových bodů tzv. vlastních hodnot, x 1 < x 2....< x n Pro n  je x n  Pro n = 0 je x 1 = 2,40483; při této vlastní hodnotě funkce J 0 (x) je J 1 (2,40483) = - 0,519147

RF Modifikované Besselovy funkce - jsou řešením tzv. modifikované Besselovy diferenciální rovnice: Pokud do této rovnice zavedeme substituci x= iz, dostaneme obyčejnou Besselovu rovnici. Jedním řešením je J  (z), druhým Y  (z) nebo vhodněji J ( ix) a Y  (ix). Řešením jsou tedy obyčejné Besselovy funkce s imaginárním argumentem, které se označují symboly I (x) a K  (x) a nazývají se modifikované Besselovy funkce prvního a druhého druhu.

RF Pro = n, kde n je celé číslo, je: Pro modifikované funkce platí následující vztahy:

RF Obr. D-2 – Besselovy funkce I 0 (x), I 1 (x), K 0 (x) a K 1 (x)

RF Rozložení Besselových funkcí v řady - pokud jsou hodnoty argumentu jsou velmi malé nebo velmi velké, je vhodné použít rozvoje v řady Pro malé argumenty, tj. pro x << 1, mohou být Besselovy funkce rozvinuty řadami:

RF Pro velké argumenty, tj. pro x >> 1, mohou být Besselovy funkce rozvinuty řadami:

RF Pro velké argumenty je někdy výhodnější vyčíslit poměry Besselových funkcí než jejich hodnoty. Poměry pro velké hodnoty x lze získat na základě rozvoje v asymptotické řady následujícím způsobem: Pro kombinaci Besselových funkcí platí Wronského vztahy:

RF 3. Základní, doplňkové a některé odvozené jednotky soustavy SI a) Základní jednotky

RF M e t r (m) je délka rovnající se ,73 vlnové délky záření odpovídajícího přechodu mezi hladinami 2p 10 a 5d 5 atomu kryptonu 86 ve vakuu. K i l o g r a m (kg) je roven hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu. S e k u n d a (s) je doba trvání period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu cesia 133. A m p é r (A) je stálý elektrický proud, který procházel-li by dvěma rovnoběžnými vodiči, přímými, nekonečně dlouhými, zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu, ve vzájemné vzdálenosti 1 m (od sebe), způsoboval by mezi těmito vodiči sílu rovnou N na jeden metr délky.

RF K e l v i n (K), jednotka termodynamické teploty, je 1/273,16. část termodynamické teploty trojného bodu vody. M o l (mol) je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců,(entit), kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12. Elementárními jedinci mohou být atomy, molekuly a jiné částice. K a n d e l a (cd) je svítivost černého tělesa v kolmém směru k povrchu, jehož velikost je 1/ m 2 při teplotě tuhnutí platiny, při tlaku Pascalu.

RF b) Doplňkové jednotky R a d i á n (rad) je rovinný úhel sevřený dvěma poloměry, které vytínají na obvodě kruhu oblouk stejné délky, jako má poloměr. S t e r a d i á n (sr) je prostorový úhel, který s vrcholem ve středu koule vytíná na jejím povrchu plochu velikosti čtverce o hraně rovné poloměru koule

RF c) Přehled vybraných odvozených jednotek

RF

Přednostně doporučované předpony násobků a dílů jednotek SI

RF V ČR platí od norma ČSN "Zákonné měrové jednotky", která důsledně a nekompromisně prosazuje mezinárodní soustavu jednotek SI. K důslednému prosazování přistupují postupně všechny státy světa. Kromě jednotek SI jsou ještě i nadále přístupné tzv. vedlejší jednotky, ke kterým patří minuta (min), hodina (h), den (d) pro čas, stupeň (°), minuta (') a vteřina ('') pro rovinný úhel, litr (l) pro objem, tuna (t) a atomová jednotka (u) pro hmotnost, Celsiův stupeň (°) pro teplotu, elektron - volt (eV) pro energii a astronomická jednotka (UA) a paprsek (pc) pro délku. V jaderné i reaktorové fyzice byl jako jednotka energie používán elektronvolt. Je to vedlejší jednotka a podle nové normy jí lze i nadále časově neomezeně používat. Všeobecně by však měla platit zásada, aby koherentnost jednotek SI nebyla zbytečně narušována uváděním vedlejších jednotek, není-li pro to jiný důvod než tradice.