FyzWeb  odpovědna

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


nalezeno 365 dotazů obsahujících »jev«

278) Tření ebonitové tyče srstí18. 03. 2003

Dotaz: V jedné publikaci jsem četl, že třením ebonitové tyče o srst přechází elektrony na ebonitovou tyč a ta se pak jeví jako záporně nabitá. Dodnes jsem si myslel, že izolanty (ebonitová tyč) nemají volné elektrony. Mohl by jste mi objasnit, jak dochází k předávání el. naboje? (Jaroslav Plavec)

Odpověď: Dokonalým izolantem je jen vakuum, elektrony schopné transportovat náboj jsou tedy v každé látce.. Elektrony, přecházející ze srsti na tyč nejsou ale v pravém smyslu toho slova volné, i když nejsou součástí elektronového obalu, protože se na ebonitové tyči nedokáží přemisťovat. Na tyči jsou drženy náboje na místech, kam byly ze srsti setřeny lokální polarizací materiálu tyče.
(M.Rojko)   >>>  

279) Pohybující se nabité částice17. 03. 2003

Dotaz: Hlavou mi vrtá následující myšlenkový pokus:
Mám elektricky nabitou částici, která se řítí prostorem - jde o rovnoměrný přímočarý pohyb - a která tedy kolem sebe generuje magnetické pole. Mám druhou částici, která si to šine kousek od té první, jakoby ruku v ruce, stejným směrem a rychlostí. Protože je taky nabitá, nachází se v magnetickém poli té první částice a pohybyje se - je to jasné, bude na ni působit magnetická síla (samozřejmě na tu první taky, jenom opačná). Ale ouha: Volím souřadný systém na jedné z částic - jde o rovnoměrný přímočarý pohyb, takže mohu - a najednou tu sice jsou dvě nabité částice, ale pohyb nikde, takže ani magnetizmus nikde. Spor! Někde jsem udělal chybu, o tom není pochyb, ale kde? (Jakub Herout)

Odpověď: Milý kolego, to je dobře, že Vám tyhle otázky vrtají hlavou. A určitě vrtaly i generacím před Vámi, protože otázka, jak se změní popis fyzikálního systému, když si přesednu z jedné soustavy do druhé, je velmi přirozená a velmi stará. Ve Vašem speciálním případě nahlíženo ze soustavy, ve které se částice pohybují, vidíte proudy a magnetické síly (ale taky byste měl uvážit elektrostatické síly, když máte náboje), ze soustavy, ve které jsou částice klidné, vidíte jen elektrostatickou sílu. Mohl byste taky do svých myšlenkových pokusů přidat další náboje, abyste například dostal neutrální drát s proudem. Vhodným nástrojem pro popis těchto jevů je tenzor elektromagnetického pole, který v sobě zahrnuje intenzity magnetického i elektrického pole a definovaným způsobem se transformuje při přechodu mezi soustavami (při relativistických transformacích). Chce si to konkrétně vyzkoušet, podrobněji je to napsáno v téměř jakékoli knize o teorii elmag. pole, jedna z nich je i na webu: http://www.plasma.uu.se/CED/Book/.
(J.Dolejší)   >>>  

280) Rádiové vlny14. 03. 2003

Dotaz: Na jakém principu pracuje rádio a vysílání rádiových vln? (Lukáš Čulák)

Odpověď: Milý Lukáši, rádiové vlny představují část elektromagnetického spektra. V roce 1888 je objevil Heinrich Hertz. Druhy rádiových vln:
Dlouhé vlny - vlnová délka je 1 000 - 10 000 metrů. Šíří se v přízemní vrstvě atmosféry na dálku až několik tisíc kilometrů. Spolehlivé spojení mohou zajistit jen opravdu dlouhé speciální antény (i stovky metrů) a silné vysílací stanice (stovky kW).
Střední vlny - vlnová délka je 100-1 000 metrů. Šíří se ohybem v nižších vrstvách ionosféry (asi 60 - 200 km nad Zemí). Spojení je na střední vzdálenosti a rovněž si vystačí se slabšími vysílači (desítky kW).
Krátké vlny - vlnová délka je 10-100 metrů. Šíří se tzv. přízemní vlnou v přímé viditelnosti vysílače a také odrazem v ionosféře. Vysílací stanice postačí s výkonem desítek watů a lze se dovolat až třeba do Austrálie.
Velmi krátké vlny - vlnová délka je 1-10 metrů. Jedná se o televizní pásmo, jež je šířeno v přímé viditelnosti od vysílače nebo také odrazem v nízkých vrstvách atmosféry. K vysílání (hlavně televizního pásma) jsou třeba velmi vysoké vysílače se značným výkonem.
Mikrovlny - vlnová délka je pod 1 metr. Šíření probíhá jen v přímé viditelnosti od vysílače. V tomto pásmu se šíří signál mobilních telefonů.
Rádiové vlny, které se vysílají a přijímají anténami, je možné modulovat tak, aby nesli informace ve formě hlasu, dat nebo obrazu.
Další informace najdete v mnoha článcích na webu, stačí do vyhladávače napsat příslušné heslo a vybrat si z nabízených článků. Zkuste se také mrknout na skriptum elektroniky: http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/ , v 6. kapitole najdete informace o metodách frekvenční modulace, demodulaci, principech směšování a o rozhlasovém a televizním příjmu.
(M.Urbanová)   >>>  

281) Anomálie vody 214. 03. 2003

Dotaz: Co je to anomálie vody vím, ale nikde jsem nezjistila, které vlastnosti částic vody nebo které vnitřní síly ji způsobují. (Milada Otradovcová)

Odpověď: Nejde o nějaké nové síly, ale o to, že voda, tedy H2O, má zvláště příznivou strukturu pro tzv. vodíkové můstky.
Atom vodíku je sice pro chemickou vazbu jednomocný, ale - tak trochu jako záletník - dokáže vedle toho navázat i vazbu další, zvanou vodíkový můstek. Taková vazba je o hodně slabší než chemická, ale zase mnohem silnější než obecná vzájemná přitažlivost molekul (van der Waalsovy síly, daná tím, že i neutrální molekuly mají víceméně pevná a těžká kladná jádra a kolem nich záporné obláčky, které se vzájemným odpuzováním mohou přesunout nesymetricky, tím vytvořit z molekul elektrické dipóly, a ty už na sebe silově působí). Fluor, prvek sousední ke kyslíku, to vodíku také "toleruje", ale tam se to projeví tím, že vedle jednoduchého fluorovodíku HF je velmi stabilní i dimer (HF)2. Molekuly vody se naproti tomu vodíkovými můstky dynamicky spřádají do jakýchsi "sítí", a proto je za normálních teplot voda kapalná, proto je tolik různých struktur ledu apod.
Díky těmto "vnitřním propojením navíc", ne tak pevným, ale přesto výrazným, má voda anomálií mnoho: "obrácená roztažnost" mezi 0°C a 4°C, hustota ledu nižší než hustota kapaliny, klesání teploty tání ledu se zvyšujícím se tlakem, výrazně větší měrné teplo i skupenská tepla tání i varu než jiných kapalin apod. A především by měla být - podle své molekulové hmotnosti 18 - za obvyklých podmínek plynem, stejně jako fluorovodík, dvakrát těžší sulfan apod., a jak už bylo řečeno.
(J.Obdržálek)   >>>  

282) Laser05. 03. 2003

Dotaz: Potřeboval bych nějaké informace do referátu o laseru (odkud název, jak funguje, kde se uplatňuje v praxi). (Petr)

Odpověď: Milý Petře, výraz LASER je zkratka z anglického popisu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation neboli zesílení světla pomocí nucené emise záření.
Podrobnější informace se dočtete například na těchto stránkách, jsou psané česky, anglických najdete také spoustu, stačí do vyhledávače napsat heslo "LASER".
http://slon.fsv.cvut.cz/~pavla/laser/laser.html, http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/preludium0/pals/titul_laser.htm, http://www.quido.cz/objevy/laser.htm, http://fyzweb.cuni.cz/zajimavosti/novinky/zuby/index.htm - zuby ošetřené laserem, http://vega.fjfi.cvut.cz/docs/sfbe/lasery/node1.html
Nebo se podívejte do Odpovědny, napište do vyhledávače heslo lasery a najdete článek o jejich využití.
(M.Urbanová)   >>>