toto_neni_priprava_na_fyziku Flashcards

1
Q

Jak jde po sobě elektromagnetické vlnění (spektrum)? + cca jejich vlnvé délky

A

Rádiové vlny (> 10 cm) ->
mikrovlny (10 cm - 1mm) ->
Infračervené záření (IR… 1mm - 1nm) ->
viditelné světlo (700 nm - 400 nm) ->
Ultrafialové světlo (UV… 400 - 100 nm) ->
Rentgenové záření (100 nm - 1 nm) ->
gama záření (cca 0.01 nm)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

řekni kde vznikají jednotlivé typy el. mag. vlnění :)

A

rádiové vlny - elektrické obvody, elektronické oscilátory
infračervené světlo - rozžhavená vlákna (teplo)
viditelné světlo - slunce, oheň, žárovka
ultrafialové záření - výboj v plynu, jiskra
rentgenové záření - výboj v plynu, jiskra, jaderné elektrátny
gama záření - hulk smash, jaderné elektrárny

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Jak vzniká rentgenové záření v renegnce?

A

(vakuová trubice s napětím 10-400 kV), elektrony emitované žhavenou katodou a urychlené potenciálovým rozdílem dopadají velkou rychlostí na anodu a vyvolají záření.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Jak vzniká IR?

A

zdrojem jsou všechna tělesa, která mají vyšší teplotu než okolí (taky při pohlcování IR se těleso zahřívá)
nevytváří zrakový vjem

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Jak vzniká UV?

A

zdrojem jsou tělesa zahřátá na velmi vysokou teplotu (slunce, eletkrický oblou, rtuťové výbojky - horské slunce)
nevytváří zrakový vjem
sterilizace, tvorba pigmentu + produkce vitamínu D, velká dávka => rakovina kůže

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Může se šířit el.mag. záření ve vakuu?

A

Ano, nepotřebuje k tomu látkové prostředí

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Obec. info o elektromagnetickém záření?

A

vlnová délka charakterizuje různé druhy el.mag vlnění a určuje jejich fyzikální vlastnosti.
Společnou vlastností je přenos energie.
mezi jednotlivými druhy záření není ostrá hranice, přechody jsou plynulé.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

jakými veličinami popisujeme přenos energie zářením, které vidíme okem?

A

Fotometrickými (fotometrie)
- zabývá se měřením energie přenášené optickým zářením
- nezabývá se kolik energie ztratíme, ale jak nakonec tu energii vidíme

fotometrické veličiny
- charakterizují přenos energie optického záření a jeho účinek
- (Světelný zdroj) -> optické prostředí -> detektor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Jaké máme fotometrické veličiny?

A

Svítivost
světelný tok
osvětlení

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Co víš o svítivosti?

A

Svítivost - I (i) - bodového zdroje
- jednotka [l] = cd (kandela)
- vyjadřuje, kolik světla zdroj vyzařuje v daném směru na jednotku prostorového úhlu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Co víš o světelném toku?

A

světelný tok – Φ
- přenos světla prostorem
- jednotka [Φ] - lm (lumen)
- popisuje intenzitu světla vnímaného okem, vyvolanou energií světelného záření vyzářenou zdrojem za 1 sekundu

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Co víš o osvětlení?

A

Osvětlení - E
- plochy S, na kterou dopadá světelný tok Φ
- charakterizuje účinky světla při dopadu na povrch
- jednotka [E] = lx (lux)
- nejlépe je osvtlena plocha, na kterou dopadá světlo kolmo

E = I . cosa / r2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Jaké máme radiometrické veličiny a co určují?

A
  • charakterizují energii přenášenou zářením, které nelze vnímat okem

zářivá energie
zářiv ý tok
zářivost
intenzita ozařování (vyzařování)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Co víš o zářivé energii?

A

Ee
- celková energie přenášená elmg. zářením

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Co víš o zářivém toku?

A

Φe
- udává energii, kterou zdroj vyzáří za 1s

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Co víš o zářivosti?

A

Ie
- zářivý tok, který vychází ze zdroje v daném směru do prostorového úhlu

17
Q

Co víš o intenzitě ozařování (vyzařování)

A

Me
Vyjadřuje množství zářivého toku vyzářeného z plochy zdroje (nebo dopadajícího na plochu) na jednotku jejího povrchu

18
Q

Co je to spektrum?

A

rozdělení intenzity elektromagnetického záření mezi jednotlivé vlnové délky

19
Q

Jaké typy máme emisního spektra?

A

spojité
čárové
pásové

20
Q

Co všechno víš o spojitém spektru?

A

-elektromagnetické vlny všech délek, delší pásové spektrum
- klasická žárovka, slunce
- ani slunce nedává spojité spektrum, jsou zde malinké černé čárky :D

21
Q

Co všechno víš o pásovém spektru?

A

Je tvořeno velkým množstvím spektrálních čar ležících těsně vedle sebe
- vysílají je zářicí molekuly látek
- LED žárovky

22
Q

Co všechno víš o čárovém spektru?

A
  • výboje v plnyech (tvoří)
  • k vyzáření energie dochází v moment, kdy elektrony přechází mezi jednotlivými vrstvami ->vyzáření energie
  • podle toho, jak z vysoké hladiny elektron padá -> vyzáří určité množství energie-> čím větší výška ->vyšší energie ->vyšší frekvence
23
Q

co je to absoprční spektrum

A

spektrum světla, které látka pohlcuje

soubor temných čar ve spojitém spektru světla, ketré vznikají řpi pohlcování zářní látkou

je opačné spektrum ku emisního spektra

24
Q

jaké absoprční spektrum má Slunce?

A

je zde cca 20 000 temných čar (toto se váže k tomu spojitému světlu, že slunce nevidává vyslověně spojité spektrum, ale jsou zde temné čáry)

25
Čím provádíme spektrální analýzu?
pomocí spektroskopu: - hranolový spektroskop (hranol) - mřížkovým spektroskopem (optickou mřížkou) analýzou čárových spekter lze určit chemické složení pomocí spektroskopu, který je založen na rozkladu světla (vytváří se pomocí toho nové materiály)
26
Co je to tepelné záření?
optické záření vysílané látkou v důsledku tepelné excitace atomů (atom je excitovaný, je-li alespoň jeden jeho elektron excitovaný)
27
Co je to zářivost tělesa?
závisí při dané frekvenci na jeho absorpční schopnosti - k opoisu vyzařžování těles se zavádí tzv. černé těleso
28
Co je to černé těleso?
abstraktní těleso - dokonale pohlcuje veškerou energii, tkerá na něj dopadá - nedochází k žádnému odrazu - vyzařování závisí jen na jeho temrodynamické teplotě - koukni se na slide 37
29
Co vyjadřuje Stefan-Boltzmannův zákon?
intenzit avazařování je úměrná čtvrté mocnině termodynamické teploty. Me = o T4
30
Co vyjadřuje Wienův posunovací zákon?
Maximum intenzity vyzařování odpovídá určité vlnové délce - s rostoucí teplotou se maximum vyzařování posouvá ke kratším vlnovým délkám