Tím se energie mikrovln pohltí a přemění na tepelný pohyb molekul vody. Mikrovlny prostupují pokrmem a tímto způsobem dochází k relativně velmi rychlému zahřátí. Díky rezonančnímu jevu se nejlépe rozkmitají právě molekuly vody, na jiné molekuly příliš nepůsobí. Princip ohřevu vody můžete vyzkoušet
Viditelná část záření je světlo. Má frekvenční rozsah od 3,9 do 7,9. Vlnová délka odpovídá intervalu mezi 490 a 760. Jakou barvu světla do pracovny? Denní bílá je studená bílá barva, která má bílý nádech a je nejvhodnější pro místa, kde vykonáváme nějakou činnost a potřebujeme dobře vidět.
Základem mechanismu vzniku rentgenového záření je interakce elektronů uvolněných termoemisí z katody s atomy anody. Při dopadu elektronů na anodu se přes 99 % jejich kinetické energie přemění na teplo, zbylá energie se přemění v rentgenové záření. Rentgenové záření vzniká v rentgence dvěma způsoby – jako brzdné
Viditelné světlo je řada elektromagnetická radiace které mohou být detekovány pomocí lidské oko. vlnové délky spojené s tímto rozsahem jsou 380 až 750 nanometrů (nm), zatímco frekvence rozsah je přibližně 430 až 750 terahertz (THz). Viditelné spektrum je část elektromagnetického spektra mezi infračerveným a ultrafialový. Foton. V částicové fyzice je foton (z řeckého φως, světlo) elementární částice, kterou popisujeme kvantum elektromagnetické energie. Bývá značen řeckým písmenem γ (gama) . Foton je částice zprostředkující elektromagnetickou interakci a řadí se tedy mezi tzv. intermediální částice . 1) Vlnová délka žlutého světla ve vakuu je 600 nm. Rychlost světla ve vakuu je přibližně 3x10_8. Index lomu je 1,5. Jaká je vlnová délka světla ve skle? 2) O jaký úhel se odkloní světelný paprsek od původního směru, jestliže dopadá na hladinu vodu pod uhlem 30stup. Index lomu vody je n= 1,33. (alfa=8 stupnů) Optika. Optika (z řeckého optikós, což znamená „týkající se vidění“, od óps znamenající „oko, zrak“) je disciplína fyziky, která se v původním smyslu zabývá světlem, jeho šířením v různých prostředích a na jejich rozhraních, zabývá se vzájemným působením světla a látky, zkoumá podstatu světla a
Fyzikální podstata. Upevníme-li k elektroskopu zinkovou destičku očištěnou smirkovým papírem a nabijeme-li ji záporným nábojem, bude se po osvětlení elektrickým obloukem nebo ultrafialovým zářením vybíjet. Ozáříme-li nenabitou destičku, nabíjí se kladně. Tyto pokusy je možné vysvětlit tak, že dopadající
Jsou známy jako Balmerova série. Světlo procházející chladnějším atmosférickým vodíkem vytváří absorpční čáry v přesně těch samých místech. Představ si například sluneční světlo procházející trubicí vodíku a pak se láme průchodem přes skleněný hranol. Absorpce vodíku a emisní čáry ve viditelném Spektrum - přepočty vlnových délek, frekvencí, teplot. Vztah mezi vlnovou délkou, frekvencí a rychlostí světla c = λ / τ = λ × f. Návod: Vyplníme hodnotu, kterou chceme přepočítat na ostatní, a stiskneme tlačítko Spočti. Po vymazání všech polí tlačítkem Vymaž můžeme pokračovat s další hodnotou.
Lom světla. Rozklad světla různých vlnových délek na hranolu ilustruje závislost indexu lomu na vlnové délce. Index lomu světla, obvykle značený n, je poměr rychlosti světla ve dvou optických prostředích. Je to bezrozměrná veličina charakteristická pro danou dvojici prostředí a pro danou frekvenci. Podle toho, s čím
.
  • rs3vhmx40h.pages.dev/415
  • rs3vhmx40h.pages.dev/223
  • rs3vhmx40h.pages.dev/281
  • rs3vhmx40h.pages.dev/373
  • rs3vhmx40h.pages.dev/312
  • rs3vhmx40h.pages.dev/178
  • rs3vhmx40h.pages.dev/76
  • rs3vhmx40h.pages.dev/367
  • jaka je mezni vlnova delka svetla ktere zpusobuji