Fyzika - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)
Transkript
Fyzika - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev) Fyzika oktáva, 4. ročník Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo ŠVP výstupy světlo jako elektromagnetické vlnění, frekvence, vlnová délka, vypočítá rychlost světla v optickém prostředí index lomu řeší úlohy na odraz a lom světla změří index lomu odraz a lom světla, úplný odraz; nakreslí odražený, lomený paprsek disperze světla; aplikuje úplný obraz v praxi rozklad světla hranolem řeší úlohy na odraz a lom světla rozliší spektrum vytvořené hranolem a mřížkou zobrazování zrcadlem a čočkou; řeší úlohy použitím zobrazovací rovnice pro kulové zrcadlo a zobrazovací rovnice tenkou čočku vysvětlí podstatu lupy, mikroskopu a dalekohledu vysvětlí funkci oka jako optické soustavy Fyzika oktáva, 4. ročník praktická zařízení s využitím odrazu a lomu rozpozná základní vady oka a umí je odstranit stanoví podmínky pro zesílení a zeslabení světla koherentní záření, interference světla pozná jevy způsobené interferencí světla interference na tenké vrstvě vysvětlí vznik interferenčních maxim a minim ohyb světla na hraně a na štěrbině popíše výsledek ohybu světla na hraně a na mřížce ohyb světla na optické mřížce, mřížkové spektrum popíše výsledek ohybu světla na hraně a na mřížce polarizace světla, použití jevu v praxi vysvětlí způsob polarizace světla, podstatu a použití přehled elektromagnetického záření, spektra uvede příklady praktického využití různých druhů elektromagnetického záření vysvětlí podstatu spektrální analýzy přenos energie zářením, fotometrické veličiny zná a dodržuje pravidla dostatečného osvětlení objasní rozdíl mezi zářivou a světelnou energií řeší jednoduché úlohy na použití vztahu pro osvětlení Roentgenové záření a jeho praktické užití uvede příklady užití Roentgenového záření kvantová hypotéza, Planckova konstanta h vypočítá energii kvanta pomocí frekvence a konstanty h, popíše vnější fotoelektrický jev fotoelektrický jev (vnější, vnitřní) řeší úlohy na Einsteinovu rovnici pro fotoefekt Einsteinova rovnice pro fotoefekt popíše vlastnosti fotonu, určí jeho energii a hybnost foton, vlnové vlastnosti částic, de Broglieho vztah řeší úlohy použitím de Broglieho vztahu kvantová mechanika objasní pojmy kvantování energie, stacionární stav, kvantové číslo, energetická hladina Fyzika oktáva, 4. ročník popíše kvantově mechanický model atomu vysvětlí význam kvantových čísel a jejich souvislost s fyzikálními veličinami popisujícími atom určí pomocí označení podslupek používaných v chemii počet elektronů v dané podslupce vyhledá elektronovou konfiguraci atomu v PSP vysvětlí význam Pauliho principu objasní názorně vznik iontové a kovalentní vazby kvantování energie elektronu v atomu uvede vztahy mezi spektrálními zákonitostmi a stavbou atomu atom vodíku vysvětlí význam kvantových čísel a jejich souvislost s fyzikálními veličinami popisujícími atom periodická soustava prvků, Pauliho vylučovací princip objasní názorně vznik iontové a kovalentní vazby chemické vazby objasní názorně vznik iontové a kovalentní vazby lasery objasní pojmy excitace, ionizace, disociace porovná vznik a vlastnosti záření luminoforu, laseru uvede příklady použití laserového záření Průřezová témata, přesahy, souvislosti Osobnostní a sociální výchova - Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti samostatné studium vybraných temat Osobnostní a sociální výchova - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů vyhledávání nových informací a jejich zpracování Fyzika Přesahy a souvislosti - Ma, Ikt, Ch oktáva, 4. ročník
Podobné dokumenty
Elektronový obal atomu
V grafu jsou vyznačeny přechody elektronu z různých vyšších energetických hladin o větší energii
na první, druhou, třetí, …hladinu. Přechody na energetickou hladinu s určitým hlavním kvantovým
čísl...
Niels Bohr 1885–1962 Bohrův model atomu Max Born 1882–1970
dostředivým zrychlením) by elektron musel vyzařovat energii ve formě elektromagnetických
vln, ztrácet rychlost a nakonec splynout s jádrem.
Elektromagnetické záření
Infračervené záření, jeho vlastnosti a využití
Viditelné a IR záření, vjem tepla, energie fotonu
Empirické zkušenosti získané při jednoduchých pokusech naznačují, že viditelné a IR záření
spolu úzc...
Bohrův model atomu
Bohrův model atomu
Vztahy mezi spektrálními zákonitostmi a stavbou atomu formuloval již v roce 1913 dánský fyzik
Niels Henrik David Bohr (1885 - 1962) a vytvořil tak další (historicky již třetí) mo...
Fyzika pro chemiky Ukázky testových úloh: Kvantová a atomová
Fyzika pro chemiky
Ukázky testových úloh: Kvantová a atomová fyzika
ZÁŘIVÝ TOK- Φe
na níž má energii Em, na dráhu s kvantovým číslem nižším (n), které přísluší energie En. Při přechodu atom
vyzáří foton o energii:
hf = Em – En
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.
pro mladé vědce v oboru matematika.
Doktor Krejčiřík se zabývá aktuálními otázkami matematické fyziky, především vztahy mezi
spektrálními a geometrickými vlastnostmi kvantových systémů a nehermitov...
Elektromagnetické pole
magnetického pole - žádné z obou polí není prvotní, ani nějakým způsobem „privilegované“ a
časová změna kteréhokoliv z nich vyvolá pole druhé
Agricultural Crop Monitoring and Assessment driven by Satellites
Řešitelský tým & zaměření studie
Řešitelský tým
Gisat s.r.o. - vedoucí projektu
Ekotoxa s.r.o.
Česká zemědělská univerzita v Praze