1 Fyzika 2 – ZS_1 Michael SOLAR (Dr.) ústav fyziky 12102 místnost 251, křídlo B2 tel: 2455.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektromagnetické vlny (optika)
Advertisements

Přenos tepla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, Petr Jeřábek. Materiál zpracován v rámci projektu Implementace ICT techniky do.
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_FYZ_RO_01 Digitální učební materiál Sada: Molekulová fyzika a termika.
5.1 Vlnová funkce 5 Úvod do kvantové mechaniky 5.2 Operátory
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_08
Použití derivací. a f(a) T t 1) Tečna ke grafu funkce
3 Elektromagnetické pole
3 Elektromagnetické pole
3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu
Konstanty Gravitační konstanta Avogadrova konstanta
Rozdělení záření Záření může probíhat formou vlnění nebo pohybem částic. Obecně záření vykazuje jak vlnový, tak částicový charakter. Obvykle je však záření.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
V. Nestacionární elektromagnetické pole, střídavé proudy
OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE
Milan Šálek Záření v atmosféře Milan Šálek
Ideální plyn Michaela Franková.
Neurčitý integrál. Příklad. Na ploše 10 m x 10 m se vysazuje stejný typ rostlin ve 2 barvách. Obě barvy jsou odděleny křivkou y = x ( 1 – 0.1x ). Kolik.
Elektromagnetické záření
Homogenní elektrostatické pole
Harmonická analýza Součet periodických funkcí s periodami T, T/2, T/3,... je periodická funkce s periodu T má periodu T perioda základní frekvence vyšší.
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
VY_32_INOVACE_6B5 Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, Jaroměř Název: Přenos tepla Autor: Mgr. Miloš Boháč © 2012.
Aneb Vlastnosti elektromagnetického záření o vln. délce 1 mm až 1 m Jaroslav Jarina, Jiří Mužík, Václav Vondrášek.
Deformační účinky síly Tlak, tlaková síla
Interakce lehkých nabitých částic s hmotou Ionizační ztráty – elektron ztrácí energii tím jak ionizuje a excituje atomy Rozptyl – rozptyl v Coulombovském.
Tato prezentace byla vytvořena
Mechanika soustavy hmotných bodů zde lze stáhnout tuto prezentaci i učební text, pro vaše pohodlí to budu umisťovat také.
Elektromagnetické vlnění
Geometrické znázornění kmitů Skládání kmitů 5.2 Vlnění Popis vlnění
Šíření tepla prouděním a zářením
Odhad metodou maximální věrohodnost
Diferenciální počet funkcí více proměnných
Obvod LC v 22 i 22 Oscilátor LC připojíme malý rezistor.
Derivace funkce Derivací funkce f je funkce f ´ která udává sklon (strmost) funkce f v každém jejím bodě Kladná hodnota derivace  rostoucí funkce Záporná.
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
Harmonogram letního semestru 2014/2015 Fyzika pro terapii – A6M02FPT ALDEBARAN.FELD.CVUT.CZ FYZIKA PRO TERAPII.
Vysoké frekvence a mikrovlny
Částicová fyzika Zrod částicové fyziky Přelom 18. a 19. století
Kmitání.
Měření měrného náboje elektronu
Lineární rovnice Řešené úlohy.
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ | | 1 / 27HRÁTKY SE SPEKTREM fyzikální seminář | ZS 2011 Roman Káčer | Michael Kala | Binh Nguyen Sy | Jakub Veselý FJFI ČVUT.
V. Synchrotronové záření cvičení KOTLÁŘSKÁ 4. DUBNA 2012 F4110 Kvantová fyzika atomárních soustav letní semestr
Harmonogram zimního semestru 2011/2012 Biofyzika – A6M02BFY ALDEBARAN.FELD.CVUT.CZ BIOFYZIKA.
1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4.
Fyzika II, , přednáška 11 FYZIKA II OBSAH 1 INERCIÁLNÍ A NEINERCIÁLNÍ SYSTÉMY 2 RELATIVISTICKÉ DYNAMICKÉ VELIČINY V INERCIÁLNÍCH SYSTÉMECH 3 ELEKTROMAGNETICKÉ.
Fyzika v digitální fotografii Část 1: Zdroje světla Stanislav Hledík
Autor: Předmět: Ročník: Název: Označení: DUM vytvořen: Mgr. Hana Němcová Matematika, seminář diferenciální a integrální počet Osmý ročník víceletého gymnázia.
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_ Předmět 7.ROČNÍK.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně AUTOR: Ing. Oldřich Vavříček NÁZEV: Podpora výuky v technických oborech TEMA: Základy elektrotechniky.
Harmonická analýza Součet periodických funkcí s periodami T, T/2, T/3,... je periodická funkce s periodu T má periodu T perioda základní frekvence vyšší.
VY_32_INOVACE_F8-005 FYZIKA .ROČNÍK POLOHOVÁ ENERGIE Název školy
Elektrické měřící přístroje
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_18.
Gravitační a tíhová síla
OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_54_F7
Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Francová Alena
zdroj vlnění (oscilátor)
Elektrické měřící přístroje
Vznik a šíření elektromagnetického vlnění
Elektrická energie, elektrická práce, výpočtové úlohy
Gravitační a tíhová síla
Beata Garšicová Marek Běl Martin Klicpera Jan Mucha
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
1. přednáška Úvod, vektorový počet, funkce více proměnných
1 Základní přístup (Elmg)
Galileova transformace
9. Klotoida – přechodnice v silničním stavitelství
9. Klotoida – přechodnice v silničním stavitelství
3 Elektromagnetické pole
Transkript prezentace:

1 Fyzika 2 – ZS_1 Michael SOLAR (Dr.) ústav fyziky místnost 251, křídlo B2 tel: 2455

2 Fyzika 2 – ZS_1 Úvod: Opakování z minulého semestru

3 Fyzika 2 – ZS_1 ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

4 Fyzika 2 – ZS_1

5

6 Základní Maxwellova myšlenka:

7 Fyzika 2 – ZS_1

8

9

10 Fyzika 2 – ZS_1 Pozn.: „POLNÍM“ znamená „ve formě elektromagnetického pole“

11 Fyzika 2 – ZS_1

12 Fyzika 2 – ZS_1 Maxwellovy rovnice

13 Fyzika 2 – ZS_1 Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru

14 Fyzika 2 – ZS_1 )*: - jsou-li B a D funkcemi jak času, tak i souřadnic, je nutno v těchto rovnicích psát parciální derivace

15 Fyzika 2 – ZS_1 Tyto doplňující rovnice (mimo Lorentzovy síly) se použijí pouze pro popis hmotného prostředí (nejsou nutné pro vakuum)

16 Fyzika 2 – ZS_1

17 Fyzika 2 – ZS_1 ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA

18 Fyzika 2 – ZS_1 K odvození vztahů použijeme třetí MR z předchozí transparence a obě strany (L a P) vynásobíme operátorem nabla

19 Fyzika 2 – ZS_1 (ρ*=0) (μ r =1 a J=0)

20 Fyzika 2 – ZS_1

21 Fyzika 2 – ZS_1 SLOŽKA B z

22 Fyzika 2 – ZS_1 Poměr mezi E a B

23 Fyzika 2 – ZS_1

24 Fyzika 2 – ZS_1

25 Fyzika 2 – ZS_1 Přenos energie zářením

26 Fyzika 2 – ZS_1

27 Fyzika 2 – ZS_1

28 Fyzika 2 – ZS_1

29 Fyzika 2 – ZS_1

30 Fyzika 2 – ZS_1 TLAK ZÁŘENÍ

31 Fyzika 2 – ZS_1 Tlak záření Příklady: Crookesův mlýnek, ohon komet

32 Fyzika 2 – ZS_1 PŘENOS INFORMACE

33 Fyzika 2 – ZS_1

34 Fyzika 2 – ZS_1

35 Fyzika 2 – ZS_1 SPEKTRÁLNÍ ROZLOŽENÍ ELMG. VLN

36 Fyzika 2 – ZS_1

37 Fyzika 2 – ZS_1 Používané názvy jednotlivých pásem:

38 Fyzika 2 – ZS_1 KONEC