Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo?

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetické vlny (optika)
Advertisements

Měření s polarizovaným světlem
Interference a difrakce
Tato prezentace byla vytvořena za podpory grantového projektu FRVŠ č. 1784/2009. Využití spektroskopické reflektometrie při studiu tribologických jevů.
Fyzikální týden 2002 na FJFI ČVUT v Praze
3 Elektromagnetické pole
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Interference světla za soustavy štěrbin Ohyb na štěrbině
Pavel Jiroušek, Ondřej Grover
Zobrazení rovinným zrcadlem
Optické metody.
Vlnová optika II Zdeněk Kubiš, 8. A.
18. Vlnové vlastnosti světla
O duhových barvách na mýdlových bublinách
Ohyb světla, Polarizace světla
ODRAZ SVĚTLA (zákon odrazu světla, periskop)
Miniprojekt Fyzikálního týdne na FJFI ČVUT
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda Liběchov Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona: Odraz světla Předmět: Fyzika.
FYZIKA PRO IV. ROČNÍK GYMNÁZIA - OPTIKA
Vypracoval: Karel Koudela
Principy fotometrických metod
Planparalelní destička
Odraz a lom na rovinném rozhraní Změna fáze a vlnové délky na rozhraní
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
Mikroskopické techniky
supervisor: Marie Svobodová
Veronika Pekarská ČVUT - Fakulta biomedicínského inženýrství
Jak chránit DNA před zářením
Interference světla za soustavy štěrbin Ohyb na štěrbině
MIKROVLNY pro FyzTyd 2004 Autoři : Petr Bludský (gymn. Pardubice)
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Závislost odrazivosti na indexu lomu MateriálIndex lomu Odrazivost (%) Minerální čočky 1,525 1,604 1,893 4,32 5,38 9,53 Plastové čočky 1,502 1,597 1,665.
Sluneční záření, světelné klima a tepelný režim vod.
LIMNOLOGIE Evžen Stuchlík, Zuzana Hořická, ÚŽP PřF UK
Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští UV záření?
LOM A ODRAZ VLNĚNÍ.
Absorpce světla v pevných látkách Copyright © 2003 M. Cetkovský, H. Havliš, J. Mach,
Cože?.
Osvícením ke srážení J. Novotná*, M. Caha**, J. Štoček*** *Gymnázium, Brno, třída Kpt. Jaroše 14 **Gymnázium Velké Meziříčí ***Red Cross Nordic United.
Obhajoba diplomové práce Sluneční záření a atmosféra
Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie Týden vědy 2015 J. Baran a J. Povolný.
Spektrometrie gama záření
Spektrální vlastnosti zdrojů
Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
Měření rychlosti světla Foucaultovou metodou
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
Elektronová absorpční spektra
Po stopách radonu v Louňovicích
Nevaž se, PROVAŽ SE I Kvantová teleportace
Měření transmise optických a laserových materiálů Irena Havlová Štěpánka Mohylová Lukáš Severa Vladimír Sirotek.
Měření rychlosti světla
M. Brablc M. Michl A. Mrkvička L. Těsnohlídková
Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Číslo a název projektu:CZ.1.07/1.5.00/ – Investice do vzdělání nesou nejvyšší.
Fyzika - optika Zákon odrazu u zrcadel a zákon lomu u čoček.
1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY.
Rentgenfluorescenční analýza
Ivča Lukšová Petra Pichová © 2009
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Aplikovaná optika I: příklady k procvičení celku Polarizace
Únavové poruchy letadel
Millikanův experiment
Karel Jára Barbora Máková
PŘENOS ZVUKU POMOCÍ SVĚTLA
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Měření krátkých časových intervalů s pikosekundovým rozlišením
Mikroskopie v materiálovém výzkumu
K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
Třída 3.B 3. hodina.
Transkript prezentace:

Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo? Martina Patzelová – martina.pac@seznam.cz Daniela Šollerová Eva Svobodová - Gymik@seznam.cz

Použitá aparatura SPECORD UV VIS

Reflektivita (R) – poměr intenzity odraženého a dopadajícího paprsku Transmise (T) – poměr intenzity prošlého a dopadajícího paprsku α - absorpční koeficient

Propustnost slunečních brýlí

Transmise hranových filtrů Transmise hranových filtrů o tloušťce 2 a 3 mm a vypočtená spektrální závislost absorpčního koeficientu α

Interference na tenké vrstvě Skládání primární vlny vystupující z vrstvy s vlnami, které vznikají několikanásobnými částečnými odrazy primární vlny na rozhraních vrstvy ν1- ν2 - rozdíl polohy sousedních minim v T(ν) ν =1/λ

Transmise tenkých vrstev Transmise vrstev GeO2 o tloušťce 759 nm a 312 nm napařených na křemenném substrátu. Vypočtená tloušťka vrstev: 776 nm a 328 nm

Shrnutí zjistili jsme, že všechny měřené sluneční brýle dobře pohlcují ultrafialové světlo stanovili jsme spektrální závislost absorpčního koeficientu hranového filtru OG 570 v oblasti absorpční hrany tloušťky tenkých vrstev oxidu germaničitého GeO-759 a GeO-312 byly stanoveny na 776 nm a 328 nm

Poděkování Ing. Zdeněk Potůček FJFI ČVUT Praha Vojtěch Svoboda a další organizátoři Fyzikálního týdne 2004