FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 125 dotazů obsahujících »fyzikální«

70) Proč jsou látky průhledné?04. 06. 2003

Dotaz: Dokázal již někdo přijatelně vysvětlit proč jsou některé látky průhledné a průsvitné? Jak procházejí fotony hmotou? Nezdá se mi, že by šlo o postupné předávání vlnění z čelní plochy skrz až na plochu výstupní. Dopadající fotony přece nemají takovou energii, aby dokázaly rozkmitat celou tlošťku a navíc (u látek průhledných) bez zkreslení. Jak to ty fotony dělají? (Pavel Dombrovský)

Odpověď: Vaše formulace se mi zdá být zatížena takovou "materiální" představou fotonů jako kuliček z něčeho zformovaných - třeba střel, které si mají prorazit cestu "nepřátelským územím". Ale tomu tak není. Realitě je stejně blízká představa, že foton je pomluva, která se šíří mezi lidmi - vzruší je (rozkmitá je), oni ji předají dál, a zapomenou na ni. I toto je samozřejmě jen příměr.
Chcete-li hlubší fyzikální obraz, podle kterého by taky šlo něco spočítat, pak nezbyde než sáhnout po nějaké učebnici fyzikální optiky. Z hlediska kvantové teorie je to všecko jednak složitější, jednak jednodušší. Zavádíme tzv. účinný průřez pro to, abychom jednoduše popsali "velikost terče" při interakci (srážce); průběh srážky se počítá kvantově, ale o tom nemá smyslu mluvil takhle "letmo". Taky foton (coby kvantovaná elektromagnetická vlna) v látkovém prostředí je "něco jiného" než foton ve vakuu - v látce se prostě na elektromagnetických kmitech E, B "přiživí" i nabité částice tvořící látku (jádra, elektrony). Proto vychází ustálená rychlost menší než c. Rozbor přechodových jevů je dosti složitý i klasicky (viz např. Stratton: Teorie elektromagnetického pole).
Mimochodem, takové neutrino dokáže proletět Zeměkoulí s velice vysokou pravděpodobností, že se vůbec neodchýlí.
(J.Obdržálek)   >>>  

71) Mezony pi0 a eta10. 05. 2003

Dotaz: 1. Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi částicí pí0 a částicí éta. Je možné říct, že pí0 je složeno z kvarků u a anti-u, a éta je složeno z kvarků d a anti-d? 2. Existuje nějaký veřejně přístupný fyzikální server, kde by bylo uvedeno, z jakých kvarků se jednotlivé mezony a baryony skládají? (Pavel Bednář)

Odpověď: Mezony pi0 a eta jsou OBA 'namíchány' z kvarků u a anti-u, d a anti-d, a eta dokonce i z s a anti-s, ale každý JINÝM ZPŮSOBEM. Pouhý kvarkový obsah totiž plně nevystihuje danou částici, takže to není tak jednoduché, jak jste si možná představoval. Namíchání vypadá přibližně takhle:
Pi0 = u anti-u - (d anti-d)
Eta = kombinace (u anti-u) + (d anti-d) + (s anti-s)
               a              (u anti-u) + (d anti-d) -2(s anti-s)
Tvar namíchání hlouběji souvisí s jistou symetrií, která se za vším skrývá. Jde tak o odlišné fyzikální stavy, což se projevuje jako odlišné částice (různé hmotnosti).
Dalším rozdílem je, že pion se vyskytuje ve třech různých nábojových variantách (pi+, pi0, pi-), kdežto eta pouze v jedné neutrální.

Pokud vás zajímá více, přečtěte si podrobnější odpověď... (pouze pro otrlé:)

Odkazy: Doporučuji zejména Text J. Chýly, str. 54-56, tam se skutečně dozvíte tvar vlnových funkcí protonů, neutronů...; dále str. 67: http://www-hep2.fzu.cz/Centrum/uc_texty.html
Text o mezonu eta a neutrálním pionu:(stránky 2,5) http://www.ph.ic.ac.uk/ug/course_materials/docs/nuclear_particle_phys_lecture07.pdf
Kvarkový model: http://pdg.lbl.gov/2002/quarkmodrpp.pdf
Hmoty kvarků, různé definice a současné hodnoty: http://pdg.lbl.gov/2002/quarks_q000.pdf
(Jiří Kvita)   >>>  

72) Vlastnosti vakua09. 05. 2003

Dotaz: Rád bych věděl, jak je možné, že vakuum (tedy prázdnota) má nějaké vlastnosti: permitivitu a permeabilitu. Prázdnota by přece měla být bez charakteristik. Nebo je permitivita vakua spíš vlastnost elektromagnetického pole, které se vakuem šíří? (Honza)

Odpověď: Souhlasím s názorem, že permitivita a permeabilita vakua jsou vlastnosti elektromagnetického pole, které se nějak modifikuji v přítomnosti látky. Jinak jedna věc je fyzikální realita, druhá naše pojmy a chápání skutečnosti, obvykle s pomocí nějaké teorie. V kvantové teorii pole se například pohled na vakuum poněkud zkomplikuje, protože se např. objeví možnost, aby foton na chvilku přešel na virtuální elektron-pozitronový pár a za chvilku se zase vrátil. Tak máte najednou v "prázdnotě", kterou se šíří elektromagnetické pole, další částice...
(J.Dolejší)   >>>  

73) Viskozita kapaliny29. 04. 2003

Dotaz: Chtěl bych vědět, jak závisí viskozita kapaliny na teplotě. Existuje na to nějaký vzorec? Pokud ano, chtěl bych znát jeho odvození. (Vladimír Sommer)

Odpověď: Dynamická i statická viskozita závisejí na teplotě, a to různě (protože i hustota kapaliny, která se v definici viskozit projeví, se s teplotou mění). Obecně vzato s rostoucí teplotou viskozita klesá, ovšem obecný vzorec by asi byl málo platný, protože teplotní závislosti fyzikálních vlastností se u konkrétních kapalin mění případ od případu mění různě. Zejména u kapalin s dlouhými molekulami se statistika a geometrie uplatní podstatně víc, než v případě molekul spíše kulových. A voda, výjimka snad ve všem všudy, má molekuly zdánlivě krajně jednoduché! Nezapomeňte ani na to, že některé molekuly se mohou při vyšších teplotách vratně i nevratně měnit (např. rozpad dimerů).
Odvození je vždy vázáno na více či méně vhodný model kapaliny, na síly působící mezi jejími molekulami a na "statistické zpracování" těchto mezimolekulárních sil.
Pro praxi je ovšem nejjednodušší experimentálně změřit viskozitu kapaliny při různých teplotách a standardními prostředky "nafitovat" na zjištěnou závislost vhodnou jednoduchou křivku; její výběr (případně inspirovaný modelem) pak určuje "složitost" a přesnost aproximace.
(J.Obdržálek)   >>>  

74) Volty a ampéry10. 04. 2003

Dotaz: Chtěl bych se zeptat kolik voltů je 0,1 ampéru? (Jiří Honzík)

Odpověď: Milý Jirko, jde o jednotky různých fyzikálních veličin, nemůžete převádět jednu na druhou. Volt je jednotkou elektrického napětí, ampér je zase jednotkou elektrického proudu. Záleží na tom, jak velký odpor máte v elektrickém obvodu zapojený. Podle Ohmova zákona si pak můžete jednoduše dopočítat, jaké napětí je na daném odporu, když jím prochází daný proud.
U = R . I, kde U je napětí, R je odpor (rezistoru), I je proud, který jím teče.
(M.Urbanová)   >>>