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
Q

Čím provádíme spektrální analýzu?

A

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
Q

Co je to tepelné záření?

A

optické záření vysílané látkou v důsledku tepelné excitace atomů (atom je excitovaný, je-li alespoň jeden jeho elektron excitovaný)

27
Q

Co je to zářivost tělesa?

A

závisí při dané frekvenci na jeho absorpční schopnosti
- k opoisu vyzařžování těles se zavádí tzv. černé těleso

28
Q

Co je to černé těleso?

A

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
Q

Co vyjadřuje Stefan-Boltzmannův zákon?

A

intenzit avazařování je úměrná čtvrté mocnině termodynamické teploty.
Me = o T4

30
Q

Co vyjadřuje Wienův posunovací zákon?

A

Maximum intenzity vyzařování odpovídá určité vlnové délce
- s rostoucí teplotou se maximum vyzařování posouvá ke kratším vlnovým délkám