Wprowadzenie do kursów fizyki
|
|
- Anna Cichoń
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wprowadzenie do kursów fizyki Opracowanie zawiera zwięzłą charakterystykę metodologii fizyki, tj. opis metod badawczych stosowanych we współczesnej fizyce (rozdziały 1. oraz 4.). Przedstawione są zagadnienia dotyczące wielkości fizycznych i układu jednostek SI (rozdział 2.), analizy wymiarowej (rozdział 3.), biegłego szacowania wartości wielkości fizycznych (rozdział 4.), terminologii (rozdział 5). Opracowanie zamykają uwagi prof. Łukasza Turskiego (rozdział 6.) o znaczeniu nauki dla dalszego rozwoju cywilizacyjnego oraz przykład rozumowania pseudonaukowego, charakterystycznego dla sekty religijnej (rozdział 7). 1 Metodologia fizyki W tym rozdziale zdefiniujemy pojęcie nauki, odpowiemy na pytanie co to jest fizyka, dokonamy jej podziału oraz przedstawimy krótko metody stosowane przez fizyków do badania właściwości ciał, materiałów oraz zjawisk zachodzących w naturze. 1.1 Nauka znaczenie terminu Rozpoczniemy od odpowiedzi na pytanie: Co to jest nauka? Rada Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego zaproponowała następujące znaczenie tego terminu: Nauka to systematyczne przedsięwzięcie gromadzenia wiedzy o świecie i porządkowania tej wiedzy w zwartej postaci weryfikowalnych praw i teorii. Sukces i wiarygodność nauki są oparte na gotowości naukowców do: 1. Poddawania (wystawiania) swoich idei i wyników na niezależne sprawdzanie (weryfikowanie) i odtwarzanie przez innych naukowców; wymaga to pełnej i otwartej wymiany danych, procedur i materiałów. 2. Porzucania (odstępowaniu) lub modyfikowania przyjętych wniosków, kiedy zostają one skonfrontowane z pełniejszymi lub bardziej wiarygodnymi dowodami doświadczalnymi. Stosowanie się do powyższych zasad dostarcza mechanizmu samokorekcji, który jest fundamentem wiarygodności nauki. Nauka spełniająca wyżej wymienione wymagania można określać mianem nauki twardej 1, co odpowiada w języku angielskim słowu science i odróżnia ją od nauk miękkich. Znaczeniu nauki dla współczesnego świata jest poświęcony rozdział 6 pt. Ocali nas nauka. 1 Taki typ nauki cechuje otwartość, transparentność i to, że jest falsyfikowalna w sensie zaproponowanym przez K. Poppera. 1
2 1.2 Fizyka Fizyka to podstawowa nauka przyrodnicza. Zajmuje się badaniem właściwości materii i zjawisk zachodzących we Wszechświecie oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym te zjawiska podlegają. Pod pojęciem Wszechświatu rozumiemy dostępny doświadczeniu 2 obszar czasoprzestrzeni. Nowożytną fizykę rozwijaną od wieku XVI do dzisiaj można podzielić na: 1. Fizykę klasyczną obejmującą mechanikę, termodynamikę i elektromagnetyzm. 2. Fizykę postklasyczną 3, do której zaliczamy: szczególną i ogólną teorię względności, mechanikę kwantową (w tym fizykę: atomu, jądra atomowego, ciała stałego), elektrodynamikę kwantową, fizykę cząstek elementarnych i astrofizykę. Te dziedziny powstały w wieku XX. 1.3 Metodologia fizyki Fizyka wypracowała odpowiednią metodologię, u podstaw której leży założenie o tym, że Wszechświat istnieje obiektywnie i jest poznawalny. Metoda badawcza fizyki polega na: obserwowaniu rzeczy (ciał) i zjawisk, wykonywaniu eksperymentów (także myślowych i komputerowych), wyciąganiu i formułowaniu wniosków w postaci możliwie ogólnych teorii, weryfikacji doświadczalnej zaproponowanych teorii. Obserwacje i eksperymentowanie stanowią domenę głównie fizyki doświadczalnej i związane są w naturalny sposób z planowaniem i projektowaniem doświadczeń. To z kolei wymaga twórczego myślenia odgrywającego istotną rolę na etapie przygotowywania i przeprowadzania eksperymentów oraz umiejętności abstrahowania polegającego na odróżnianiu istotnych od nieistotnych elementów i czynników w prowadzanych badaniach. Fizyk przed przystąpieniem do wykonywania doświadczeń musi skonstruować i zbudować stanowisko pomiarowe, co pociąga za sobą konieczność stosowania bardzo złożonych i kosztownych przyrządów lub urządzeń. Przykładowo koszt Wielkiego Zderzacza Hadronów, rys. 1, (LHC) to jedno z najbardziej skomplikowanych i zaawansowanych technologicznie przedsięwzięć w historii ludzkości, którego koszt przekroczył już 6 mld Euro. Podobnie ma się sprawa z międzynarodowym projektem skonstruowania reaktora termojądrowego ITER (rys. 2), w którym w sposób kontrolowany będzie można prze- 2 Znaczenia terminów zredagowanych czcionką, jakiej użyto w słowie doświadczenie są podane w słowniku terminologicznym w rozdziale 5. 3 Za datę narodzin fizyki postklasycznej można umownie przyjąć rok 1900 (należący do wieku XIX), kiedy to Max Planck podał wzór określający zależność spektralnej zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego od częstotliwości i temperatury. Miało to miejsce na dwóch zebraniach Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego, które odbyły sie w Berlinie 19 października i 14 grudnia 1900 roku. 2
3 Rysunek 1: Schemat laboratorium CERN; prędkość protonów w wiązce LHC wynosi 0, c = ( )c. prowadzać fuzję lekkich jąder; rys. 3. Koszt przedsięwzięcia znacznie większy od środków finansowych przeznaczonych na zbudowanie i uruchomienie LHC. Twórcze myślenie i wnioskowanie indukcyjne stanowią główną domenę fizyki teoretycznej 4 i odgrywają najistotniejszą rolę w procesie opracowywania wyników obserwacji i pomiarów. Fizyk teoretyk (ale nie tylko) poszukuje prawidłowości ukrytych w danych doświadczalnych, formułuje na ich podstawie wnioski, hipotezy, uogólnienia, nowe pojęcia i idee, modele i teorie, prawa i zasady. Teorie fizyczne nie są li tylko prostą konsekwencją obserwacji i doświadczeń choć są wynikiem dążenia do ich wyjaśnienia, zracjonalizowania lub uporządkowania. Wyniki doświadczeń mogą inspirować formułowanie teorii fizycznych, które są następnie akceptowane lub nie w oparciu o obserwacje i eksperymenty 5. 4 W tym kontekście laureat nagrody Nobla Leon Lederman napisał: Niewątpliwie teoretykom niezasłużenie przypisuje się część zasług za dokonanie pewnych odkryć. Sekwencję teoretyk, eksperymentator, odkrycie porównywano czasem do sekwencji farmer, świnia, trufle. Farmer prowadzi świnię w okolice, gdzie być może rosną trufle. Świnia wytrwale ich szuka, wreszcie znajduje, a gdy zamierza je pożreć, farmer zabiera je dla siebie. 5 W naukach przyrodniczych akceptowane są teorie falsyfikowalne, tj. takie których przewidywania i wnioski można eksperymentalnie obalić, tj. wskazać na ich fałszywość. Mówimy wówczas, że dana teoria (model) została sfalsyfikowana. Jest to podejście o ograniczonym zakresie stosowalności z uwagi na to, że wyniki pomiarów są obarczone niepewnościami pomiarowymi. W tym sensie absolutnie 3
4 Rysunek 2: Schemat reakcji lekkich jąder. W celu zrozumienia grupy podobnych zjawisk fizycznych lub właściwości obiektów posługujemy się modelami i modelowaniem. Pod pojęciem modelu rozumiemy zarówno teoretyczny jak i fizyczny obiekt, którego obserwacja lub analiza ułatwia i umożliwia poznanie właściwości lub rozwiązanie innego badanego obiektu lub zjawiska. Modele formułujemy w celu poglądowego i przybliżonego wyobrażenia sobie myślowego lub wizualnego obrazu obiektu lub zjawiska, jeśli nie wiemy co aktualnie dzieje się. Budujemy je na zasadzie analogii za pomocą obiektów lub pojęć, które są nam dobrze znane. Konstruując model idealizujemy badany układ lub zjawiska przyjmując określone założenia upraszczające. W tym celu stosujemy zasadę abstrahowania, tj. myślowego eliminowania wybranych właściwości oraz wpływu określonych czynników lub ich zmian na badane zjawisko lub obiekt. Najczęściej formułujemy modele teoretyczne (używając odpowiedniego aparatu matematycznego 6 ), które są hipotetyczną konstrukcją myślową będącą uproszczonym obrazem badanego obiektu, układu ciał, zjawisk lub procesów uwzględniającym ich najistotniejsze właściwości. Modelowanie to doświadczalna lub matematyczna metoda badania układów i zjawisk fizycznych na podstawie skonstruowanych modeli. Modele teoretyczne badamy wykorzystując do tego celu aparat matematyczny oraz coraz częściej posługując się dokładne potwierdzenie lub obalenie danej teorii fizycznej nie jest możliwe. Jak widzimy obserwacja i doświadczenie to źródła poznania i poznawania przyrody, a zarazem kryterium jej poznawalności. 6 Językiem fizyki jest matematyka. 4
5 Rysunek 3: Schemat reaktora termojądrowego projektu ITER (łac. droga), skrót od International Thermonuclear Experimental Reactor. w tym celu metodami numerycznymi lub symulacjami wykonywanymi na komputerach. Przykładowo: model ruchu harmonicznego to matematyczna analogia nietłumionego ruchu drgającego wahadeł: matematycznego, fizycznego, skrętnego, masy podwieszonej do sprężyny, jak również drgań elektrycznych w układzie LC, model silnika cieplnego to wyidealizowana konstrukcja myślowa rzeczywistego silnika cieplnego, model gazu idealnego to hipotetyczna konstrukcja myślowa stworzona w celu zrozumienia właściwości gazów rzeczywistych, model płynu idealnego to myślowe wyobrażenie płynów ściśliwych i lepkich, model bryły sztywnej to hipotetyczna koncepcja nieodkształcalnego (niedeformowalneg) ciała stałego, model Bohra atomu wodoru to teoretyczna konstrukcja związanego układu złożonego z protonu oraz elektronu oddziaływujących ze sobą siłami elektrycznymi, 5
6 standardowy model cząstek elementarnych to uproszczony obraz oddziaływań fundamentalnych i budowy materii na poziomie mikroskopowym, standardowy model rozszerzającego się Wszechświata to wyidealizowany scenariusz historii jego ewolucji. Teoria to usystematyzowany zbiór praw, zasad i twierdzeń (tj. wiedza) pomocny w wyjaśnieniu określonego kręgu zjawisk lub właściwości badanych obiektów. Każda teoria posługuje się modelami oraz modelowaniem i ma na celu rozwiązanie określonej grupy zagadnień. Przykładem służą między innymi: atomistyczna teoria budowy materii, szczególna (fizyka obiektów poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła) i ogólna teoria względności, teoria sprężystości, teoria pola elektromagnetycznego, teoria magnetyzmu, teoria grawitacji, teoria cząstek elementarnych. Prawo fizyczne opisuje prawidłowość występująca w przyrodzie. Jest wyrażane najczęściej w postaci zależności funkcyjnej między dwoma lub więcej wielkościami fizycznymi spełnionej w określonych warunkach. Przykładami są prawa: Kirchhoffa, Keplera, Archimedesa, indukcji elektromagnetycznej Faraday a, promieniowania Stefana Boltzmanna ciała doskonale czarnego, załamania światła, rozpadu promietwórczego itd. Wsród praw fizyki istnieją szczególnie ważne, fundamentalne i uniwersalne zwane zasadami. Zasada jest wyrażana jako zdanie złożone z dwóch członów, z których pierwszy jest założeniem, a drugi tezą. Przykłady to: zasady dynamiki Newtona, zasady zachowania energii, pędu, momentu pędu Fizyka komputerowa Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nowe możliwości eksperymentowania, symulowania zjawisk fizycznych, badania nierozwiązywalnych analitycznie zagadnień oraz weryfikacji teorii, jakie oferuje fizyka komputerowa (nazywana także fizyką obliczeniową). Jest to interdyscyplinarna dziedzina fizyki, która powstała na pograniczu fizyki teoretycznej, metod modelowania matematycznego (algorytmy i metody numeryczne), techniki komputerowej i informatyki (programowanie). Rozwinęła się w ostatnich latach XX wieku i obecnie rozwija się bardzo intensywnie. Sprzyjają temu rosnące moce obliczeniowe komputerów (wzrasta szybkość wykonywania operacji; większe i szybsze pamięci), ich dostępność i łatwość posługiwania się. Coraz szybsze i bardziej wydajne maszyny cyfrowe narzędzia badawcze fizyki komputerowej pozwalają na 6
7 prowadzenie eksperymentów komputerowych, projektowanie materiałów, symulowanie zjawisk i procesów fizycznych w warunkach ekstremalnych, nieosiągalnych w warunkach ziemskich lub niewykonalnych z uwagi na ogromne koszty realizacji. Komputer to cenne narzędzie do analizowania zagadnień 7, których dokładnych rozwiązań, póki co, nie znamy. Maszyna cyfrowa umożliwia wyznaczanie przybliżonych rozwiązań problemów nierozwiązywalnych analitycznie. Wymaga to od fizyka (komputerowego) wysokich kompetencji w zakresie bardzo dobrej znajomości analizy numerycznej (w celu wyboru odpowiedniej metody lub algorytmu) oraz języka programowania (umożliwiającego zapisanie algorytmu w postaci procedury zrozumiałej dla komputera). 1.4 Podsumowanie Jak widzimy metodologia fizyki polega na obserwacji zjawisk i procesów, prowadzeniu doświadczeń, wykonywaniu pomiarów, wysuwaniu nowych koncepcji, pojęć oraz idei, stawianiu hipotez, odkrywanie praw i zasad, budowaniu modeli oraz teorii, które następnie stosowane są do przewidywania właściwości materiałów lub przebiegu zjawisk (niezbędnych także do produkcji dóbr materialnych). Teorie fizyczne poddawane są weryfikacji pod kątem ich zgodności z rzeczywistością (mówimy, że poddawane są weryfikacji doświadczalnej) 8. W ten sposób mamy do czynienia z samouzgodnionym procesem poznawania przyrody będącym kwintesencją metodologii fizyki. Jest to wysoce efektywne i właściwe połączenie praktyki z teorią, bo jak twierdził Richard Feynman (patrz rys. 4): You do not know anything until you have practiced Czym fizyka nie zajmuje się? Warto w tym miejscu wskazać dziedziny, którymi fizyka nie zajmuje się. Są to między: teoria absolutu, numerologia, astrologia, psychokineza, czarnoksięstwo, jasnowidztwo, telepatia, spirytualizm, życie pozagrobowe, wróżbiarstwo (w tym przewidywanie końca świata), zjawiska nadprzyrodzone, magia, ufologia. Wymienione dyscypliny nie są przedmiotem zainteresowania fizyki, ponieważ leżą poza zasięgiem jej metodologii. Wprawdzie fizyka nie zajmuje się teologią, ale w jej orbicie zainteresowań znajduje sie toelogia 9. 7 Jest to zazwyczaj problem matematyczny sformułowany za pomocą równań algebraicznych, wyrażeń zawierających pochodne (zwyczajne lub cząstkowe) całki, równań różniczkowych, układów równań (liniowych lub nieliniowych, algebraicznych lub różniczkowych). 8 Można to krótko skwitować stwierdzeniem: Fizyk nie uwierzy, dopóki nie zmierzy. 9 Neologizm wywodzący się od angielskiej nazwy Theory of Everythink (TOE), tj. teorii wszystkiego (teorii ostatecznej). Podkreślmy jednak, że różnica między teologią a toelogią jest zasadnicza. Jak między słowami hipoteza i hipoteka. 7
8 Rysunek 4: Richard Feynman ( ) amerykański fizyk teoretyk; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 1965 r. za niezależne stworzenie relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej. 2 Wielkości fizyczne Zajmiemy się teraz zwięzłym zdefiniowaniem pojęcia wielkości fizycznej oraz przedstawimy przyjęty w fizyce podział na wielkości podstawowe i pochodne. Pod pojęciem wielkości fizycznej X rozumiemy właściwość obiektu lub zjawiska, którą można porównać ilościowo (mówimy zmierzyć) z taką samą właściwością innego obiektu lub zjawiska. W tym określeniu podana jest jednocześnie definicja pomiaru, który polega na ilościowym porównaniu danej (mówimy mierzonej) wielkości fizycznej z wielkością przyjętą za wzorzec (zazwyczaj odczytywaną lub wskazywaną przez przyrząd). Tak więc, podkreślmy to ponownie, wielkość fizyczna to właściwość obiektu lub zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć. Wielkości fizyczne dzielimy na podstawowe, pomocnicze i pochodne. W charakterze wielkości podstawowych wybieramy te, które dzięki odpowiednim przyrządom i technice pomiarowej można możliwie precyzyjnie zmierzyć, a wzorce ich jednostek możliwie prosto i dokładnie odtwarzać. Zbiór wielkości podstawowych jest ustalany umowami międzynarodowymi (patrz dalej). W SI wielkościami podstawowymi są: czas, długość, masa, temperatura, natężenie prądu, światłość oraz ilość materii, a wielkościami pomocniczymi: kąt płaski i kąt przestrzenny. 8
9 2.1 Jednostki miar wielkości podstawowych Jednostki miar wielkości podstawowych są w SI jednoznacznie zdefiniowane (patrz słownik terminologiczny rozdział 5 oraz podane dalej definicje jednostek miar wielkości podstawowych) i zatwierdzone przez międzynarodową konferencję, która odbyła się w 1991 roku. Używane są także wielokrotności lub podwielokrotności tych jednostek (patrz tabela przytoczona w tekście). Definicje jednostek miary podstawowych wielkości fizycznych w SI METR (m) jednostka miary długości Metr jest to długość drogi przebytej przez światło w czasie (1/ ) sekundy. KILOGRAM (kg) jednostka miary masy Kilogram to masa cylindra wykonanego ze stopu platyny i irydu, przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w pobliżu Paryża. SEKUNDA (s) jednostka miary czasu Sekunda jest to czas trwania okresów promieniowania elektromagnetycznego emitowanego podczas przejścia elektronu między jednoznacznie określonymi poziomami energetycznymi atomu cezu ( Cs). KELWIN (K) jednostka miary temperatura Kelwin to 1/273, 16 część temperatury punktu potrójnego wody. AMPER (A) jednostka miary natężenia prądu Amper to natężenie prądu płynącego w dwóch długich, równoległych przewodnikach, odległych o 1 metr, znajdujących się w próżni, powodującego powstanie siły oddziaływania magnetycznego między tymi przewodnikami wynoszącej 2, Newtona na każdy metr ich długości. KANDELA (cd) jednostka miary światłości Kandela to natężenie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 5, Hz i mocy 1/683 wata emitowanej przez źródło w kąt bryłowy równy jednemy steradianowi. 9
10 MOL (mol) jednostka miary ilości materii Mol to ilość materii, w której liczba molekuł jest równa liczbie atomów zawartych w 0, 012 kg węgla 12 C. Liczba tych atomów jest równa liczbie Avogadro i N A 6, molekuł/mol. RADIAN (rd) jednostka miary kąta płaskiego Radian jest to kąt płaski i wierzchołku umieszczonym w środku okręgu, którego ramiona wyznaczają na okręgu łuk i długości równej promieniowi tego okręgu. STERADIAN (sr) jednostka miary kąta sferycznego Steradian jest to kąt sferyczny (bryłowy) o wierzchołku umieszczonym w środku sfery, wyznaczający na jej powierzchni wycinek, którego pole jest równe kwadratowi promienia tej sfery. 3 Analiza wymiarowa Każda wielkość fizyczna 10 X ma określony wymiar, który oznacza jej fizyczną naturę. Symbol [X] będzie dalej oznaczał wymiar wielkości fizycznej X. Wymiar wielkości podstawowych jest określany za pomocą definicji tychże wielkości. Wymiary wielkości podstawowych: długość, czas i masa umownie oznacza się za pomocą symboli, odpowiednio, L, T i M. Wymiar [X] pochodnej wielkości fizycznej X jest: określany za pomocą praw lub zasad fizycznych, wyrażany jako iloczyn lub iloraz podstawowych wielkości fizycznych, podniesionych do odpowiednich potęg. Przykład 1. Pęd to wektor p = m v [p] = ML/T (bo [v] = L/T ). Przykład 2. Wymiar F : [F ] = ML/T 2, ponieważ F = m a, i a przyspieszenie. 10 Konwencja: dużymi literami będziemy oznaczali wielkości fizyczne. 10
11 Analiza wymiarowa oparta jest na następującej własności: Wymiar wielkości fizycznej to wielkość algebraiczna Reguły analizy wymiarowej R1. Wielkości fizyczne mogą być dodawane lub odejmowane pod warunkiem, że mają ten sam wymiar. R2. Wymiary strony lewej i prawej poprawnie sformułowanej równości powinny być takie same. R1 oznacza, że nie można dodawać do siebie np. długości i masy, R2 mówi, że nie można ich ze sobą porównywać. Przykład 1. Czy poprawnym jest wzór s = const at 2, określający zależność przebytej drogi s od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a bez prędkości początkowej. Rozwiązanie: [s] = L, a wymiar prawej strony [at 2 ] = [a][t 2 ] = (L/T 2 )T 2 = L. Odpowiedź: wzór jest poprawna z dokładnością do bezwymiarowego czynnika const. Zastosujemy analizę wymiarową do wyznaczenia postaci zależności funkcyjne typu iloczynowego między kilkoma wielkościami fizycznymi. Przykład 2. Załóżmy, że hipotetyczna zależność między przyspieszeniem a ciała wykonującego ruch po okręgu o promieniu R ze stałą prędkością v > 0 jest typu a = v α R β. Jakie są wartości wykładników α i β? Rozwiązanie: skorzystamy z R2 [a] = LT 2, ten sam wymiar powinna mieć prawa strona wzoru (L/T ) α L β = L α+β T α α + β = 1 i α = 2. Odpowiedź: α = 2, β = 1 i a = v 2 R 1 = v 2 /R. Przykład 3. Uniwersalne stałe przyrody: stała grawitacji G = 6, m 3 /(kg s 2 ) i [G] = L 3 M 1 T 2, stała Diraca h = h/2π = 1, kg m 2 /s, gdzie h= 6, kg m 2 /s stała Plancka i [ h] = M 1 L 2 T 1, 11
12 prędkość światła c= 3, m/s i [c] = L 1 T 1. Korzystając z analizy wymiarowej utworzyć z nich wielkości: (1) t P (czas Plancka), (2) l P (długość Plancka), (3) m P (masa Plancka) i wymiarach, odpowiednio, czasu, długości i masy. Ws-ka. Założyć, że t P = G α h β c γ. Rozwiązanie: Załóżmy, że m p = G α h β c γ. Po podstawieniu wymiarów wielkości z lewej strony równości otrzymujemy L 3α M α T 2α M β L 2β T β L γ T γ = M 1 L 0 T 0. Stąd wynika układ równań: 3α + 2β + γ = 0, α + β = 1, 2α β γ = 0, którego rozwiązaniami są: β = γ = α = 1/2. h c Odpowiedź: m P = G. 4 Szacowanie wartości wielkości fizycznych W wielu zagadnieniach interesuje nas przybliżona wartość rozpatrywanej wielkości fizycznej X. Może to być spowodowane tym, że wyznaczenie dokładnej wartości trwałoby długo lub wymagałoby dodatkowych informacji lub danych, którymi nie dysponujemy lub są nam niepotrzebne. W innych przypadkach chcemy jedynie mieć grube oszacowanie wartości wielkości fizycznej z dokładnością, jak mówimy, co do rzędu wielkości. Szacowanie prowadzimy w ten sposób, że liczby określające miary stosowanych wielkości fizycznych w wybranym układzie jednostek (SI) zaokrąglamy do jednej cyfry znaczącej i zapisujemy je w postaci dziesiętnej (np. l = 4200 m jako l 4, m, a t = 3600 s jako t 4, s). Następnie na tak otrzymanych liczbach dokonujemy operacji algebraicznych i otrzymany wynik zapisujemy ponownie w postaci dziesiętnej z jedną cyfrą znaczącą. Przykładowo, jeśli szacujemy rząd wartość prędkości v = l/t, gdzie l = m i t = 3600 s, to w szacowaniach kładziemy l 2, m, t 4, s i otrzymujemy v 2, /4, = 0, = 5, m/s. Przykład. Spróbujmy oszacować grubość d kartki papieru trzymanej w rękach książki, której grubość D jest równa 4, 4 cm, a liczba N zawartych w niej stron wynosi Wtedy szacunkowa wartość grubości pojedynczej kartki wynosi d = D/N = 4, /1515 4, /2, = 2, m. Oznacza to, że grubość kartki jest rzędu setnych części (dokładniej 2, ) milimetra. 12
13 Zadanie. Oszacować liczbę: (a) oddechów człowieka w ciągu jego życia, (b) uderzeń serca w ciągu życia człowieka, ę atomów w 1 m 3 ciała stałego (przyjąć, że średnica atomu jest rzędu m), (d) oszacować powierzchnię i objętość swego ciała. 4.1 Nazwy przedrostków Czynnik Przedrostek Symbol jotta Y zetta Z eksa E peta P tera T 10 9 giga G 10 6 mega M 10 3 kilo k 10 2 hekto h 10 1 deka da 10 1 decy d 10 2 centy c 10 3 mili m 10 6 mikro µ 10 9 nano n piko p fempto f atto a zepto z jokto y 13
14 4.2 Wybrane dane o Wszechświecie Pod pojęciem Wszechświatu rozumiemy dostępny doświadczeniu obszar czasoprzestrzeni. Podstawowe dane dotyczące rozmiaru, wieku i składu Wszechświata areny obiektów i zjawisk fizycznych. Wiek Wszechświata (dane z roku 2010) (13, 75 ± 0, 11) miliarda lat, co stanowi (4, ± 3, ) s. Rozmiary liniowe Wszechświata (1, 3 ± 0, 01) metrów. Wszechświat wypełnia materia występująca pod postacią cząstek masowych i bezmasowych. Liczba cząstek masowych we Wszechświecie (nukleonów: protonów i neutronów), jest rzędu Liczba fotonów (cząstek bezmasowych) jest rzędu Szacuje się, że w jednym metrze sześciennym znajduje sie średnio 1/10 nukleonu 11 oraz 10 9 fotonów. Wszechświat jest obiektem dynamicznym, ponieważ rozszerza się o czym świadczą obecne dane astrofizyczne i radioastronomiczne. 11 Oznacza to, że w 10 m 3 znajduje się jeden proton. 14
15 4.3 Charakterystyczne dane o Wszechświecie Charakterystyczne odległości Obiekt Odległość (m) Promień Wszechświata Najodleglejsza galaktyka odkryta w lutym 2004 r 1, Galaktyka Andromedy 2, Najbliższa gwiazda Proxima Centauri 4, Rok świetlny 9, Słońce 1, Księżyc 3, Średnica Ziemi 6, Odległość sztucznego satelity od powierzchni Ziemi 2, Rozmiar liniowy muchy 5, Rozmiar liniowy pyłku kurzu 10 4 Rozmiar liniowy bakterii Rozmiar liniowy wirusów Średnica atomu wodoru Średnica jądra atomu Średnica protonu Średnica kwarka Długość Plancka 1, Rozpiętość 61 rzędów wielkości. 15
16 Charakterystyczne czasy wybranych obiektów lub zjawisk fizycznych Obiekt Czas trwania (s) Czas życia protonu Wiek Wszechświata ( ) 13, 7( 15 mld. lat) Wiek Ziemi 1, Wiek studenta(tki) 6, Rok 3, Doba 8, Okres między uderzeniami serca człowieka 0, Okres słyszalnej fali dźwiękowej 1, Okres fali radiowej 1, Okres drgań atomów w ciele stałym 1, Okres fali świetlnej 2, Czas zderzenia jąder 1, Czas życia najbardziej nietrwałej cząstki 1, Czas Plancka 5, Rozpiętość 61 rzędów. 16
17 Charakterystyczne wartości mas wybranych obiektów Obiekt Masa (kg) Wszechświat Droga Mleczna Słońce Ziemia Księżyc Planetoida Eros Niewielka góra Transatlantyk Koń Człowiek aba Winogrono Komar 10 5 Ziarnko kurzu Bakteria Cząsteczka penicyliny Atom wodoru 1, Elektron 9, Rozpiętość 83 rzędy. Jednostka masy atomowej 1, kg. 17
18 4.4 Wybrane wypowiedzi uczonych o fizyce i nauce 1. Naukę tworzy się z faktów, tak jak dom buduje się z kamieni, lecz zbiór faktów nie jest nauką, tak jak stos kamieni nie jest domem. H. Poincare 2. Credo redukcjonizmu: Celem nauki jest poszukiwanie takiego prostego układu zasad fundamentalnych, za pomocą których można wyjaśnić znane fakty i przewidzieć nowe. Ponieważ cała materia składa się z tych samych podstawowych jednostek, ostateczne podstawy wszystkich nauk przyrodniczych muszą być oparte na prawach rządzących zachowaniem się tych cząstek elementarnych. T.D. Lee (noblista) 3. Nauka to raczej sposób myślenia niż zasób wiedzy. Jej celem jest odkrycie zasady rządzącej światem, poszukiwanie możliwych prawidłowości, penetrowanie związków między rzeczami od subjądrowych cząstek, z których być może składa się cała materia, do żyjących organizmów, społeczności ludzkich, aż po kosmos jako całość. Carl Sagan 4. Niezależnie od wszystkiego główna metoda prowadząca w nauce do celu polega na tym, by naprawdę się nad czymś zastanowić. Carl Sagan 5. Eksperyment oznacza obserwację i pomiar. Wymaga stworzenia specjalnych warunków, zapewniających dokonanie najbardziej owocnych obserwacji i precyzyjnych pomiarów. L. Lederman (noblista z 1988 r.), D. Teresi 6. O teoretykach i doświadczalnikach: Niewątpliwie teoretykom niezasłużenie przypisuje się część zasług za dokonanie pewnych odkryć. Sekwencja teoretyk, eksperymentator, odkrycie porównuje się czasami do sekwencji farmer, świnia, trufle. Farmer prowadzi świnię w okolice, gdzie być może, rosną trufle. -winia wytrwale ich szuka, a gdy zamierza je pożreć, farmer zabiera je dla siebie. L. Lederman (noblista z 1988 r.), D. Teresi 7. You do not know anything until you have practiced. Nie wiesz nic, dopóki nie doświadczysz (poćwiczysz, wypraktykujesz). Richard Feynman (noblista z 1965 r.) 8. The scientist does not study nature because it is useful; he studies it because he delights in it, and he delights in it because it is beautiful. If nature werw not beautiful, it would not be worth knowing, and if nature werw not worth knowing, life would not be worth living. 18
19 Uczony nie bada przyrody dlatego, że jest to użyteczne; bada ją, bo sprawia mu to przyjemność, a sprawia mu przyjemność, bo przyroda jest piękna. Gdyby nie była piękna, nie warto by jej było poznawać, życie nie byłoby warte, aby je przeżyć. [...] mówię tutaj i owym wewnętrznym pięknie, płynącym z harmonijnego ładu części, uchwytnego dla czystego rozumu O nauce H. Poincare Cytat z książki Fizyka wokół nas, Paul G. Hewitt, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000 r. [...] w XVI wieku polski astronom Kopernik wywołał spore zamieszanie publikując książkę, w której udowadniał, że Ziemia obraca się wokół nieruchomego Słońca. Ten obraz kłócił się z powszechnym wyobrażeniem, w myśl którego Ziemia jest środkiem Wszechświata. Był on również sprzeczny z nauczaniem Kościoła, który potępił te poglądy na 200 lat. Z kolei włoski fizyk Galileusz został aresztowany za popularyzowanie teorii Kopernika oraz inne odkrycia naukowe. Jeszcze wiek później obrońcy Kopernika nie doczekali się uznania. Historia lubi się powtarzać. We wczesnych latach XIX wieku geolodzy napotkali gwałtowny sprzeciw, gdy zakwestionowali biblijny sposób stworzenia świata. Później w połowie wieku uzyskali oni aprobatę, ale za to potępiona została teoria ewolucji, a jej nauczanie było zakazane. Każdy wiek ma swych intelektualnych buntowników, którzy przez jakiś czas byli prześladowani, potępiani i karani, a następnie okazywali się nieszkodliwi, a nawet istotnie przyczyniali się do poprawy warunków życia. Na każdym skrzyżowaniu dróg wiodących w przyszłość każdy duch postępu spotyka się z oporem ze strony strażników przeszłości O metodzie naukowej Cytat z książki Fizyka wokół nas, Paul G. Hewitt, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000 r. Metoda naukowa została wprowadzona w XVI wieku i opiera się na następującym schemacie: 1. Sformułowanie problemu. 2. Postawienie hipotezy. 3. Przewidywanie konsekwencji hipotezy. 4. Przeprowadzenie eksperymentów potwierdzających przewidywania i hipotezę. 5. Sformułowanie najprostszej reguły, która łączy w jedną teorię trzy główne elementy: hipotezę, przewidywania, eksperyment. 19
20 4.4.3 O postawie naukowej Cytat z książki Fizyka wokół nas, Paul G. Hewitt, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000 r. Uczeni muszą się godzić się z odkryciami doświadczalnymi, nawet jeśli one im nie odpowiadają. Muszą oni dążyć do tego, by odróżniać to, co widzą, od tego, co chcieliby widzieć, ponieważ naukowcy podobnie jak inni ludzie mają zdolności do samooszukiwania się 12. Ludzie zawsze chętnie przyjmują ogólne reguły, przekonania, wierzenia, idee i hipotezy, nie bacząc na ich wiarygodność. Mało tego, one trwają często jeszcze długo po wykazaniu ich bezsensowności, fałszywości, a przynajmniej niepewności. Najpowszechniejsze poglądy są często najmniej kwestionowane. Jeszcze częściej zdarza się, że pogląd raz przyjęty trudno obalić, gdyż argumenty przemawiające za nim są akceptowane, przemawiające zaś przeciwko niemu odrzucane, pomniejszane lub zniekształcane. [...] Podstawową zasadą w nauce jest, by wszystkie hipotezy były sprawdzalne, a ponadto możliwe do odrzucenia. W nauce ważniejsze jest posiadanie narzędzi umożliwiających odrzucenie hipotezy niż jej akceptację. To najważniejszy czynnik, który różni naukę od działalności pozanaukowej. [...] Jeśli nie można określić sposobu na odrzucenie hipotezy, to nie ma ona charakteru naukowego. Przykład hipotezy: Atomy to najmniejsze cząstki materii, jakie istnieją w przyrodzie. Przykład spekulacji: Przestrzeń jest przesiąknięta substancją, która jest niewykrywalna. Inny przykład spekulacji jest przedstawiony dalej w rozdziale 7 zatytułowanym Raelianie przykład zręcznych spekulacji religijno-pseudonaukowych. 5 Słownik terminów Abstrahowanie procedura badawcza polegająca na: (a) nie uwzględnianiu istnienia wybranych cech i związków, (b) zaniedbywaniu wpływu wybranych czynników na inne, ę nie uwzględnianu zmienności wybranych czynników podczas badania obiektu lub zjawiska. Abstrahowanie pozwala eliminować myślowo właściwości i czynniki uznane za nieistotne lub mało istotne i rozpatrywać tylko te cechy i czynniki uznane za decydujące przy formułowaniu uproszczonego obrazu (modelu) badanego obiektu lub zjawiska. Amper natężenie prądu płynącego w dwóch długich, równoległych przewodnikach, odległych o 1 metr, znajdujących się w próżni, powodującego powstanie siły oddziaływania magnetycznego między tymi przewodnikami wynoszącej 2, Newtona na każdy metr ich długości. Dedukcjonizm wnioskowanie, rozumowanie zgodne z zasadami wynikania logicznego. 12 W procesie edukacyjnym nie wystarcza mieć świadomość, że inni mogą ciebie oszukiwać; bardziej istotna jest świadomość własnych skłonności do okłamywania siebie samego. 20
21 Cyfry znaczące cyfry występujące w zapisie liczby z pominięciem zer początkowych oraz zer końcowych, chyba że zera końcowe wskazują na dokładność określenia liczby. Indukcja wnioskowanie, rozumowanie polegające na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek bedących ich przypadkami szczególnymi. Eksperyment (doświadczenie) działanie polegające na wywołaniu określonego zjawiska w kontrolowanych warunkach (naturalnych lub sztucznie stworzonych, tj. w laboratoriach) zbadaniu jego przebiegu, szczególnych właściwości i zależności oraz wykonaniu stosownych pomiarów i zgromadzeniu wyników tychże pomiarów. Doświadczenie przeprowadzamy najczęściej w celu potwierdzenie lub obalenie sformułowanej uprzednio hipotezy. Falsyfikacja procedura mająca na celu wykazanie fałszywości danego twierdzenia lub hipotezy. Fizyk pochodzi od greckiego słowa physikos oznaczającego znawcę przyrody. Fizyka pochodzi od greckiego słowa physike oznaczającego naukę przyrodniczą. Fizyka doświadczalna część fizyki zajmująca się wykrywaniem zjawisk i ich ilościowym badaniem za pomocą obserwacji i doświadczeń przy użyciu odpowiedniej aparatury. Fizyka teoretyczna część fizyki, która ma na celu matematyczne opracowanie wyników doświadczalnych oraz formułowanie ich fizycznej interpretacji w postaci możliwie ogólnych teorii pozwalających wyciągać wnioski nadające się do doświadczalnego sprawdzenia i praktycznego zastosowania. Idealizacja zabieg poznawczy polegający na przyjmowaniu założeń upraszczających analizę obiektu lub zjawiska. Jednostka miary ustalona miara danej wielkości fizycznej. Jednostka pochodna jednostka pochodnej wielkości fizycznej. Jednostka podstawowa jednostka, która została zdefiniowana w sposób arbitralny bez posługiwania się innymi jednostkami; patrz jednostki podstawowe SI. Jednostki uzupełniające jednostki kąta płaskiego (radian) i sferycznego (steradian). Kandela natężenie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 5, Hz i mocy 1/683 wata emitowanej przez źródło w kąt bryłowy równy jednemy steradianowi. Kelwin jeden Kelwin to 1/273, 16 część temperatury punktu potrójnego wody. Kilogram wzorcem jednostki masy (kilograma) jest cylinder wykonany ze stopu platyny i irydu, przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w pobliżu Paryża. Metoda indukcji wykonywanie obserwacji i eksperymentów oraz wyprowadzanie na ich podstawie uogólnień i formułowanie hipotez. Metodologia określony sposób postępowania, który ma na celu zbadanie rzeczywistości (tj. właściwości materii lub zjawisk). Metr jest to długość drogi przebytej przez światło w czasie (1/ ) sekundy. Model uproszczona wersja (materialna lub wyobrażenie) zjawiska lub obiektu uwzględniająca najistotniejsze cechy i właściwości. 21
22 Modelowanie doświadczalna lub matematyczna metoda badania układów i zjawisk fizycznych na podstawie skonstruowanych modeli. Mol ilość materii, w której liczba molekuł jest równa liczbie atomów zawartych w 0, 012 kg węgla 12 C. Niepewność pomiaru parametr charakteryzujący rozrzut wartości wyników pomiarów, który można w uzasadniony sposób przypisać wynikowi pomiaru wielkości fizycznej. Obserwacja usystematyzowane i przemyślane badanie przedmiotu lub zjawiska i wykonywanie pomiarów za pomocą stosownych przyrządów w celu otrzymania i zgromadzenia danych doświadczalnych. Pomiar porównanie mierzonej wielkości fizycznej obiektu lub zjawiska z taką samą wielkością wzorcowego obiektu lub zjawiska. Fizyk nie uwierzy, dopóki nie zmierzy to przysłowie, którego większość fizyków przestrzega. Prawidłowość obiektywne powtarzające sie związki lub relacje właściwości lub zjawisk. Prawo fizyczne należycie uzasadnione i dostatecznie sprawdzone twierdzenie dotyczące prawidłowości występującej w przyrodzie. Radian jednostka kąta płaskiego w SI; radian jest to kąt płaski i wierzchołku umieszczonym w środku okręgu, którego ramiona wyznaczają na okręgu łuk i długości równej promieniowi tego okręgu. Redukcjonizm pogląd zgodnie z którym obiekty i zjawiska złożone oraz rządzące nimi prawa dadzą się wyjaśnić na podstawie analizy obiektów i zjawisk prostszych oraz odpowiadających im mniej skomplikowanych praw. Rząd wartości wielkości fizycznej wartość wielkości fizycznej wyrażona przez najbliższą potęgę dziesięciu w przyjętym układzie jednostek miar. Sekunda jest to czas trwania okresów promieniowania elektromagnetycznego emitowanego podczas przejścia elektronu między jednoznacznie określonymi poziomami energetycznymi atomu cezu ( Cs); wzorcowym czasomierzem jest atomy zegar cezowy. SI Międzynarodowy Układ Jednostek zwany SI (od Systeme International d Unites), w którym jednostkami i wielkościami podstawowymi są: metr (m) jednostka długość, której wymiar oznaczamy za pomocą L, kilogram (kg) jednostka masy, której wymiar oznaczamy jako M, sekunda (s) jednostka czasu, którego wymiar oznaczamy przy pomocy T, Kelvin (K) jednostka temperatury, Amper (A) jednostka natężenia prądu, kandela (cd) jednostka natężenie światła, mol bezwymiarowa jednostka ilości materii. Steradian jednostka kąta sferycznego w SI; steradian jest to kąt sferyczny (bryłowy) o wierzchołku umieszczonym w środku sfery, wyznaczający na jej powierzchni wycinek, którego pole jest równe kwadratowi promienia tej sfery. Technika całokształt sposobów, narzędzi i umiejętności stosowanych do wytwarzania dóbr materialnych i opanowywania przyrody. Technologia proces wytwarzania określonych dóbr; metoda obróbki i przeróbki materiałów; także nauka o tych procesach. 22
23 Teoria usystematyzowany zbiór praw, zasad i twierdzeń (także wiedza) pomocny w wyjaśnieniu określonego zbioru zjawisk lub właściwości badanych obiektów. Wektor osiowy (polarny)=pseudowektor wektora i następującej właściwości: wektor równoległy do płaszczyzny zwierciadła zmienia swój zwrot na przeciwny po odbiciu w zwierciadle. Przykładowo moment siły jest pseudowektorem Wektor polarny (biegunowy) wektora o następującej właściwości: wektor równoległy do płaszczyzny zwierciadła nie zmienia swego zwrotu na przeciwny po odbiciu w zwierciadle. Przykładowo: wektor położenia, wektor siły. Wielkość fizyczna właściwość obiektu lub zjawiska, którą można porównać ilościowo z taką samą właściwością innego obiektu lub zjawiska. Wielkość pochodna wielkość fizyczna, którą jednoznacznie zdefiniowano (posługując się, między innymi, prawami lub zasadami fizycznymi) za pomocą wielkości podstawowych. Wielkość podstawowa jedna z siedmiu wielkości fizycznych przyjętych na zasadzie umowy jako wielkości podstawowe w Międzynarodowym Układzie Jednostek zwanym SI (patrz jednostki podstawowe SI). Wielkość skalarna wielkość fizyczna, której wartość (w wybranym układzie jednostek) wyrażamy za pomocą liczby (określającej liczbę jednostek). O takiej wielkości mówimy krótko skalar. Przykładowo wielkości podstawowe są skalarne. Wielkość tensorowa wielkość fizyczna opisywana za pomocą macierzy, a jej wyrazy nosza nazwę składowych tensora. Wielkości uzupełniające w SI są to kąt płaski i kąt sferyczny. Wielkość wektorowa wielkość fizyczna, której ilościowy opis wymaga użycie n liczb zwanych współrzędnymi (lub składowymi) wektora; liczba całkowita n, to wymiar przestrzeni, w której wielkość wektorowa jest określona. Zasada fizyczna prawo fizyczne zawierające treść podstawową dla fizyki lub jej dziedziny. Wrocław, 25 września 2010 r. Włodzimierz Salejda 6 Ocali nas nauka autor Łukasz Turski Lektura większości czasopism, oglądanie programów telewizyjnych lub wysłuchiwanie audycji radiowych przekonuje, że nauka nie cieszy się dobrą opinią. Serial Z Archiwum X nie pozostawia cienia wątpliwości, że naukowcy są zaprzedani złym mocom, tj. rządom, pracodawcom, zarządom korporacji, pieniądzom, przywódcom (Saddamowi Husajnowi, przywódcy Korei Północnej) etc. Prawie cała współczesna publicystyka (radiowa, telewizyjna, prasowa) potępia dość powszechnie naukę. Stawia się znak równości między nauka i paranaukami, np. astronomii z astrologią. Formułuje się tezy o społecznej wsteczności współczesnej nauki (zwłaszcza teorii względności lub mechaniki kwantowej, które obarcza się odpowiedzialnością za Hiroszimę, Nagasaki i Czarnobyl). 23
24 Rysunek 5: Prof. dr hab. Łukasz Turski, znakomity popularyzator nauki, wybitny publicysta, krytyczny rezenzent zjawisk z pograniczy nauki, oświaty i polityki społecznej; profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie oraz w Katedrze Fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Takie podejście jest wynikiem działalności tzw. miłośników ludu w postaci czołowych działaczy komunizmu i faszyzmu. Dzięki temu wykreowana została wielkoprzemysłowa klasa robotnicza, która miała do spełnienia misję dziejową i być motorem postępu. Koniec wieku XX wykazał, że masy przestały odgrywać decydująca rolę w życiu gospodarczym. Rewolucja naukowa zastąpiła siłę mięśni człowieka silnikiem elektrycznym lub spalinowym, a człowieka na taśmie zastąpiły roboty i komputery. Dzisiejszy rozwój cywilizacji napędzają technologie i wiedza. Bez tych dwóch czynników jest nie do pomyślenia rozwój cywilizacji ziemskiej, przed którą stoją bardzo poważne zdania. Technologie i wiedza nie mogą się obyć bez ludzkiego umysłu. Najważniejszy w rozwoju społecznym i ekonomicznym jest ludzki umysł. Był i jest motorem rozwoju wolnych społeczeństw. Te systemy społeczno-polityczne i religijne, które starały się umysł zniewolić, te, w których nauka została zamkniętaw pałacach władzy i za murami świątyń czy też za zasiekami, zginęły albo w starciu z wolnymi narodami, albo padły pod ciężarem własnej niemocy. Nikt i nic nie jest w stanie zastąpić rozumu. Wolny umysł człowieka to najwspanialszy twór w znanej nam części wszechświata. To on jest motorem technologii i wiedzy. Jest on także źródłem systemów totalitarnych. Nowa gospodarka jest oparta na wiedzy. Będzie potrzebowała ludzi dobrze wykształ- 24
25 conych. Obecnie uwidocznią się dążenia do wolności intelektualnej. Coraz pełniej zacznie się uwidaczniać dążenie do zastosowania produktów działalności wolnego umysłu w praktyce. Nauka wyzwoli człowieka. Nie walka klas. Wolne społeczeństwo nie jest klientem polityków, tj. miłośników ludu. Błędne doktryny gospodarcze i społeczne zrodziły u wielu humanistów i ludu niechęć, nienawiść i wrogość wobec tzw. twardych nauk, które jakoby mają zagrażać istnieniu społeczeństwa. Szamani nawołują ludzi za pomocą zaklęć do wykonywania ich poleceń. Szkoła nie miała być miejscem, gdzie zdobywa się wiedzę i kształci talenty, lecz jedynie przygotowuje się pracownika do wykonywania prymitywnych czynności przy taśmie. Nauka zawsze była w konflikcie z totalitarnymi systemami XX wieku wyrosłymi z błędnych teorii społecznych XIX wieku. Zniszczenie nauk przyrodniczych w Niemczech hitlerowskich doprowadziło do klęski III Rzeszy w II wojnie światowej. Strach przed nauką ma swoje źródła w powszechnym wśród intelektualistów analfabetyzmie naukowym mimo, że noszą w kieszeni telefony komórkowe, karty bankowe w portfelach, na rękach zegarki elektroniczne, w zębach laserowo utwardzalne plomby dentystyczne, rozruszniki w sercu itd. Nauka ma na sumieniu grzechy w rodzaju zimnej fuzji lekkich jąder, sprawa Schöna itd. Wszystkie te oszustwa zostały nieomal natychmiast odkryte i napiętnowane. Dzisiejsze środowisko człowieka jest zdrowsze i bezpieczniejsze niż XIX wieczne. Nie spełniają się apokaliptyczne wizje następstw efektu cieplarnianego. Nauka jest jedynym dostarczycielem bezpiecznej prawdy. Bez nauki nie będziemy jej znali. To nie nauka, ale nieuctwo może zgładzić świat. W jaki sposób? Otwórzcie łamy gazety codziennej, a szczególnie tabloidu. Włączcie telewizory. Codziennie możecie czytać i oglądać próby generalne. 7 Raelianie przykład zręcznych spekulacji religijno-pseudonaukowych Guru Raelian, Rael dziennikarz francuski Claude Vorilhon bardzo zręcznie, wręcz po mistrzowsku, manipuluje osiągnięciami naukowymi i technicznymi oraz wierzeniami judochrześcijańskimi w celu pozyskania wyznawców. Cóż on takiego istotnego mówi? Oto zwięzła opowiastka o raelianach. 13 grudnia 1973 roku Rael na kraterze wulkanu (a więc ponownie na górze, ale nie Synai, jak to było w przypadku Mojżesza) skontaktował się z istotami podającymi się za Elohim, którzy byli jakoby wysłannikami cywilizacji zamieszkującymi naszą Galaktykę, tj. Drogę Mleczną. Gdzie konkretnie żyje ta cywilizacja, guru nie informuje. Wysłannicy stwierdzili: To my stworzyliśmy ludzkość. Wasi przodkowie brali nas za bogów. Zainicjowaliśmy wszystkie religie na Ziemi. Teraz, kiedy ludzie są w stanie to zrozumieć, pragniemy powrócić oficjalnie na waszą planetę i spotkać się z wami w ambasadzie specjalnie dla nas wybudowanej. Wysłannicy przekazali również informacje o tym, że życie zostało stworzone laboratoryjnie dzięki świetnemu opanowaniu biologii molekularnej oraz genetyki. Znajomość syntezy DNA pozwoliła na stworzenie 25
26 roślin, zwierząt oraz ludzi na naszej planecie. Jak zrodzili się i powstali Elohim? Gdzie jest ich miejsce w Drodze Mlecznej? Ile potrzebowali czasu, aby dolecieć na Ziemię? Podobno na własnej planecie społeczeństwo nie pozwoliło im eksperymentować, więc zaczęli poszukiwania w naszej Galaktyce. Wybrali Ziemię. Budowanie ambasady w pobliżu Jerozolimy, w której raelianie przyjmą Elohim, ma na celu uzasadnienie zbierania funduszy na rzecz grupy religijnej. Raelianie na nowo interpretują Biblię proponując m.in. nowy pogląd na akt stworzenie człowieka: 1. Biblia nie opisuje działalności bożej, ale eksperyment naukowy, którzy przeprowadzili przybysze z kosmosu. 2. Słowo Elohim zostało błędnie przetłumaczone. Nie oznacza ono bóg, ponieważ jest liczby mnogiej. Wierne tłumaczenie wedle nich jest następujące: ci, którzy przybyli z nieba. 3. Biblia kłamie. 4. Wypędzenie z raju opisuje zdarzenie historyczne, którego autorami byli Elohim. Pierwotnie stworzeni przez Elohim ludzie byli bardzo agresywni. Wysłannicy postanowili wypędzić ich z laboratorium, gdzie mieli wszystko potrzebne im do życia. Po wypędzeniu praprzodków z laboratorium Elohim postanowili jednak unicestwić wszystkich naszych praprzodków, którzy byli zbyt agresywni. Elohim spowodowali potop. 5. Elohim dowiedzieli się, że sami są wynikiem eksperymentu genetycznego. Po potopie postanowili zaszczepić ponownie życie na Ziemi, ale tym razem postanowili nigdy więcej go nie niszczyć, nie ingerować w bieg spraw i nie zmieniać rozwoju ludzkości. Będą za to zsyłać posłańców, których zadanie jest nauczanie ludzi o ich pochodzeniu i tworzenie religii. To ma uzasadniać takie postacie jak: Mojżesz, Jezus, Budda. 6. Jezus był synem Ziemianki i Elohim. Zmartwychwstał dzięki klonowaniu. 7. Żyjemy w czasach, w których człowiek jest w stanie wszystko to zrozumieć i zbliżamy się poziomem wiedzy do Elohim. 8. Apokalipsa jest opacznie zinterpretowana w Biblii. Nie oznacza ona bynajmniej potwornego końca świata, ale objawienie, które rozpoczęło się w 1948 roku, kiedy to lud żydowski stworzył w 1948 roku państwo Izrael. 9. Innym widocznym znakiem objawienia jest postępujące oświecenie ludzkości. Wyrazem tego jest odzyskiwanie wzroku przez niewidomych itp. Cuda techniki, cały postęp techniczny i cywilizacyjny jest także przejawem odbywającego się objawienia. 10. Rael, guru Raelian, doznał zaszczytu odbycia wizyty na planecie Elohim. Przeniósł go tam pojazd międzyplanetarny. Spotkał tam osoby dawno uznane za zmarłe. Zostały odtworzone, aby żyć wiecznie. 26
27 11. Jeśli mamy w swoim życiu przewagę czynów pozytywnych, to dostajemy prawo do wiecznej egzystencji. 12. Elohim wyznaczyli Raelowi konkretne zadanie do wykonania. Ma on zbudować jak najbliżej Jerozolimy, gmach ambasady, w której Ziemianie spotkają się z Elohim. 13. Elohim polecili także Raelowi tworzenie na Ziemi ruchu mający na celu propagowanie na Ziemi przekazu Elohim. 14. Święta raelian: 13 XII (pierwsze spotkanie Raela z Elohim), pierwsza niedziela kwietnia (rocznica stworzenia pierwszego człowieka), 7 X (drugie spotkanie Raela z Elohim), 6 VIII (dzień wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie). 15. Przesłanie raelian: odpowiedzialność, kochanie siebie i innych, szacunek dla wszystkich, pokój dla planety, wolność wyboru, rozwój intelektualny, nakaz postępowania zgodnego z własnym sumieniem, nawet gdyby było to sprzeczne z zaleceniami Elohim, dotyczy to zwłaszcza poświęcania życia jednostki w imię dobra większości, bo życie jednostki jest o wiele bardziej drogocenne niż życie mas; przestrzeganie tej reguły zlikwiduje wojny rozpoczynane obłudnie w imię światowego pokoju; są przeciw karze śmierci; optują za rozbrojeniem; nie powinniśmy spożywać używek, gdyż szkodzą one organizmowi człowieka i genom; społeczeństwo powinno być pluralistyczny (to jest zabezpieczenie przed fanatyzmem i dyskryminacją); każdy ma prawo do wolności myśli i słowa, każdy ma prawo do wyboru swojej religii; chcą zniesienia państw i stworzenia jednego federacyjnego Rządu Światowego by krzewić świadomość planetarną, a nie zamykać się w przynależności rasowej lub krajowej; akceptowana jest: świadoma prokreacja, klonowanie, eutanazja, klonowanie, aborcja i antykoncepcja, wolny seks, różne preferencje seksualne, wychowanie seksualne. 16. Podstawowym prawem człowieka jest prawo do dysponowania własnym kodem genetycznym. 17. Żyj tak jak chcesz, pod warunkiem, że szanujesz poglądy innych i nikomu nie szkodzisz. Raelianie są od 1990 roku oficjalnie zarejestrowanym ruchem religijnym. Liczą ponad 30 tys. wyznawców. Uważają się za ruch ateistyczny. Nie prowadzą życia wspólnotowego. Wyznawca przeznacza 103% jest wykorzystywane na potrzeby lokalne, a pozostałe na rzecz forum międzynarodowego. Nikogo nie zmuszają do płacenia składek. Dają wolność osobistą wyznawcom. Nie ma dyskryminacji płciowej. Można się zapisać i wypisać. Koncepcja panspermy została ostatnio wzmocniona przez Francisa Criega, laureata nagrody Nobla i odkrywcy struktury DNA, który jest zwolennikiem tezy, że to cywilizacje pozaziemskie umieściły mikroby w statkach kosmicznych zaopatrzonych w odpowiednie osłony przed promieniowaniem i wysłały je w przestrzeń kosmiczną i na powierzchnie planet w celu zaszczepienia na nich życia. 27
Fizyka dla inżynierów I, II. Semestr zimowy 15 h wykładu Semestr letni - 15 h wykładu + laboratoria
Fizyka dla inżynierów I, II Semestr zimowy 15 h wykładu Semestr letni - 15 h wykładu + laboratoria Wymagania wstępne w zakresie przedmiotu: - Ma wiedzę z zakresu fizyki oraz chemii na poziomie programu
Bardziej szczegółowoMetodologia. Wykład 1. p.353 / A1 adam.sieradzki@pwr.wroc.pl
Metodologia Wykład 1 Prowadzący: dr inŝ. Adam Sieradzki Wrocław University of Technology p.353 / A1 adam.sieradzki@pwr.wroc.pl CO TO JEST NAUKA? Nauka to systematyczne przedsięwzięcie gromadzenia wiedzy
Bardziej szczegółowoMETODOLOGIA. Dr inŝ. Agnieszka CiŜman pok. 353 A-1.
METODOLOGIA Dr inŝ. Agnieszka CiŜman agnieszka.cizman@pwr.wroc.pl pok. 353 A-1 www.gdp.if.pwr.wroc.pl Co to jest NAUKA?. wiedza osiągnięta poprzez studiowanie lub praktyki.wiedza obejmująca ogólne prawdy.otrzymane
Bardziej szczegółowoI. Przedmiot i metodologia fizyki
I. Przedmiot i metodologia fizyki Rodowód fizyki współczesnej Świat zjawisk fizycznych: wielkości fizyczne, rzędy wielkości, uniwersalność praw Oddziaływania fundamentalne i poszukiwanie Teorii Ostatecznej
Bardziej szczegółowo3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Dr inż. Janusz Dębiński. Mechanika ogólna. Wykład 3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Kalisz
Dr inż. Janusz Dębiński Mechanika ogólna Wykład 3 Podstawowe wiadomości z fizyki Kalisz Dr inż. Janusz Dębiński 1 Jednostki i układy jednostek Jednostką miary wielkości fizycznej nazywamy wybraną w sposób
Bardziej szczegółowoFizyka i wielkości fizyczne
Fizyka i wielkości fizyczne Fizyka: - Stosuje opis matematyczny zjawisk - Formułuje prawa fizyczne na podstawie doświadczeń - Opiera się na prawach podstawowych (aksjomatach) Wielkością fizyczną jest każda
Bardziej szczegółowoCzym jest Fizyka? Podstawowa nauka przyrodnicza badanie fundamentalnych i uniwersalnych właściwości materii oraz zjawisk w przyrodzie gr. physis - prz
FIZYKA 1 Czym jest fizyka jako nauka? Fizyka i technika Wielkości fizyczne skalarne, wektorowe, tensorowe operacje na wektorach Pomiar i jednostki fizyczne Prawa i zasady fizyki Czym jest Fizyka? Podstawowa
Bardziej szczegółowoFizyka. w. 02. Paweł Misiak. IŚ+IB+IiGW UPWr 2014/2015
Fizyka w. 02 Paweł Misiak IŚ+IB+IiGW UPWr 2014/2015 Wektory ujęcie analityczne Definicja Wektor = uporządkowana trójka liczb (współrzędnych kartezjańskich) a = a x a y a z długość wektora: a = a 2 x +
Bardziej szczegółowoRedefinicja jednostek układu SI
CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH / WYDZIAŁ CHEMII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Redefinicja jednostek układu SI Ewa Bulska MIERZALNE WYZWANIA ŚWIATA MIERZALNE WYZWANIA ŚWIATA MIERZALNE WYZWANIA ŚWIATA
Bardziej szczegółowoDr inż. Michał Marzantowicz,Wydział Fizyki P.W. p. 329, Mechatronika.
Sprawy organizacyjne Dr inż. Michał Marzantowicz,Wydział Fizyki P.W. marzan@mech.pw.edu.pl p. 329, Mechatronika http://adam.mech.pw.edu.pl/~marzan/ http://www.if.pw.edu.pl/~wrobel Suma punktów: 38 2 sprawdziany
Bardziej szczegółowoFizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku
w poprzednim odcinku 1 Nauka - technika 2 Metodologia Problem Hipoteza EKSPERYMENT JAKO NARZĘDZIE WERYFIKACJI 3 Fizyka wielkości fizyczne opisują właściwości obiektów i pozwalają również ilościowo porównać
Bardziej szczegółowoTak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman ( ) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd.
Tak określił mechanikę kwantową laureat nagrody Nobla Ryszard Feynman (1918-1988) mechanika kwantowa opisuje naturę w sposób prawdziwy, jako absurd. Równocześnie Feynman podkreślił, że obliczenia mechaniki
Bardziej szczegółowoMiernictwo elektroniczne
Miernictwo elektroniczne Policz to, co można policzyć, zmierz to co można zmierzyć, a to co jest niemierzalne, uczyń mierzalnym Galileo Galilei Dr inż. Zbigniew Świerczyński p. 112A bud. E-1 Wstęp Pomiar
Bardziej szczegółowoPraca domowa nr 1. Metodologia Fizyki. Grupa 1. Szacowanie wartości wielkości fizycznych Grupa 2. Podstawy analizy wymiarowej
Praca domowa nr. Metodologia Fizyki. Grupa. Szacowanie wartości wielkości fizycznych Wprowadzenie: W wielu zagadnieniach interesuje nas przybliżona wartość wielkości fizycznej X. Może to być spowodowane
Bardziej szczegółowoFIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego)
2019-09-01 FIZYKA klasa 1 Liceum Ogólnokształcącego (4 letniego) Treści z podstawy programowej przedmiotu POZIOM ROZSZERZONY (PR) SZKOŁY BENEDYKTA Podstawa programowa FIZYKA KLASA 1 LO (4-letnie po szkole
Bardziej szczegółowoPrzedmiot i metodologia fizyki
Przedmiot i metodologia fizyki Świat zjawisk fizycznych Oddziaływania fundamentalne i cząstki elementarne Wielkości fizyczne Układy jednostek Modele matematyczne w fizyce 10 30 Świat zjawisk fizycznych
Bardziej szczegółowoSpis treści. Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13. Przedmowa 15. Wstęp 19
Spis treści Tom 1 Przedmowa do wydania polskiego 13 Przedmowa 15 1 Wstęp 19 1.1. Istota fizyki.......... 1 9 1.2. Jednostki........... 2 1 1.3. Analiza wymiarowa......... 2 3 1.4. Dokładność w fizyce.........
Bardziej szczegółowoPODSTAWOWA TERMINOLOGIA METROLOGICZNA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB PODSTAWOWA TERMINOLOGIA METROLOGICZNA W PRAKTYCE LABORATORYJNEJ Andrzej Hantz Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera RADWAG Wagi Elektroniczne Metrologia
Bardziej szczegółowoWielcy rewolucjoniści nauki
Isaak Newton Wilhelm Roentgen Albert Einstein Max Planck Wielcy rewolucjoniści nauki Erwin Schrödinger Werner Heisenberg Niels Bohr dr inż. Romuald Kędzierski W swoim słynnym dziele Matematyczne podstawy
Bardziej szczegółowoSzczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z przedmiotu: FIZYKA. Nauczyciel przedmiotu: Marzena Kozłowska
Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne z przedmiotu: FIZYKA Nauczyciel przedmiotu: Marzena Kozłowska Szczegółowe wymagania edukacyjne zostały sporządzone z wykorzystaniem
Bardziej szczegółowoFIZYKA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
2016-09-01 FIZYKA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY SZKOŁY BENEDYKTA 1. Cele kształcenia i wychowania Ogólne cele kształcenia zapisane w podstawie programowej dla zakresu podstawowego
Bardziej szczegółowowww.if.pw.edu.pl/~antonowi Fizyka. Repetytorium. Wzory i Prawa z Objaśnieniami Kazimierz Sierański, Piotr Sitarek, Krzysztof Jezierski Fizyka. Repetytorium. Zadania z Rozwiązaniami Krzysztof Jezierski,
Bardziej szczegółowoFizyka (Biotechnologia)
Fizyka (Biotechnologia) Wykład I Marek Kasprowicz dr Marek Jan Kasprowicz pokój 309 marek.kasprowicz@ur.krakow.pl www.ar.krakow.pl/~mkasprowicz Marek Jan Kasprowicz Fizyka 013 r. Literatura D. Halliday,
Bardziej szczegółowoFizyka - opis przedmiotu
Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne
Bardziej szczegółowoP. R. Bevington and D. K. Robinson, Data reduction and error analysis for the physical sciences. McGraw-Hill, Inc., 1992. ISBN 0-07- 911243-9.
Literatura: P. R. Bevington and D. K. Robinson, Data reduction and error analysis for the physical sciences. McGraw-Hill, Inc., 1992. ISBN 0-07- 911243-9. A. Zięba, 2001, Natura rachunku niepewności a
Bardziej szczegółowoGRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII
MODUŁ 1 SCENARIUSZ TEMATYCZNY GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII OPRACOWANE W RAMACH PROJEKTU: FIZYKA ZAKRES PODSTAWOWY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA. PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI
Bardziej szczegółowoFIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.
DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka
Bardziej szczegółowoFeynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7.
Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.1, Mechanika, szczególna teoria względności / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014 Spis treści Spis rzeczy części 2 tomu I O Richardzie P. Feynmanie
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»
««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.
Bardziej szczegółowoFizyka I. Zaliczenie wykładu. Termin I egzamin podstawowy, testowy 27 I 2010 r., sale 322 i 314 A1
Fizyka I Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska, rok 1 Rok. akad. 2009/10, semestr zimowy, FZP1055W/C Maciej Mulak, dr inż. pok. 320 bud. A1 http://www.if.pwr.wroc.pl/~mmulak Maciej.Mulak@pwr.wroc.pl
Bardziej szczegółowoPodstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT
Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:
Bardziej szczegółowodr inż. Marcin Małys / dr inż. Wojciech Wróbel Podstawy fizyki
dr inż. Marcin Małys / dr inż. Wojciech Wróbel Podstawy fizyki Ramowy program wykładu (1) Wiadomości wstępne; wielkości fizyczne, układ jednostek SI; układ współrzędnych, operacje na wektorach. Rachunek
Bardziej szczegółowoFizyka komputerowa(ii)
Instytut Fizyki Fizyka komputerowa(ii) Studia magisterskie Prowadzący kurs: Dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof. PWr Godziny konsultacji: Poniedziałki i wtorki w godzinach 13.00 15.00 pokój 223 lub
Bardziej szczegółowoKONSPEKT LEKCJI FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM
Anna Kierzkowska nauczyciel fizyki i chemii w Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach KONSPEKT LEKCJI FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM Temat lekcji: Pomiary wielkości fizycznych. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar
Bardziej szczegółowoFIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy
FIZYKA IV etap edukacyjny zakres podstawowy Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązania prostych zadań obliczeniowych. II. Przeprowadzanie
Bardziej szczegółowoWykład 3 Miary i jednostki
Wykład 3 Miary i jednostki Prof. dr hab. Adam Łyszkowicz Katedra Geodezji Szczegółowej UWM w Olsztynie adaml@uwm.edu.pl Heweliusza 12, pokój 04 Od klasycznej definicji metra do systemu SI W 1791 roku Francuskie
Bardziej szczegółowoFIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań
FIZYKA-egzamin opracowanie pozostałych pytań Andrzej Przybyszewski Michał Witczak Marcin Talarek. Definicja pracy na odcinku A-B 2. Zdefiniować różnicę energii potencjalnych gdy ciało przenosimy z do B
Bardziej szczegółowoPLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Bardziej szczegółowoDr Kazimierz Sierański www. If.pwr.wroc.pl/~sieranski Konsultacje pok. 320 A-1: codziennie po ćwiczeniach
Dr Kazimierz Sierański kazimierz.sieranski@pwr.edu.pl www. If.pwr.wroc.pl/~sieranski Konsultacje pok. 320 A-1: codziennie po ćwiczeniach Forma zaliczenia kursu: egzamin końcowy Grupa kursów -warunkiem
Bardziej szczegółowoAnna Nagórna Wrocław, r. nauczycielka chemii i fizyki
Anna Nagórna Wrocław, 1.09.2015 r. nauczycielka chemii i fizyki Plan pracy dydaktycznej na fizyce wraz z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny w klasach pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 na
Bardziej szczegółowoI. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)
Nr zadania Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2018 + poprawki Przedmiot: Fizyka I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 7 Zdało egzamin
Bardziej szczegółowoAnaliza wymiarowa i równania różnicowe
Część 1: i równania różnicowe Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Universytet Zielonogórski Wykład 5 Plan Część 1: 1 Część 1: 2 Część 1: Układ SI (Système International d Unités) Siedem jednostek
Bardziej szczegółowoKonsultacje: Poniedziałek, godz , ul. Sosnkowskiego 31, p.302 Czwartek, godz , ul. Ozimska 75, p.
a.zurawska@po.opole.pl Konsultacje: Poniedziałek, godz. 13.45-14.45, ul. Sosnkowskiego 31, p.302 Czwartek, godz. 10.00-11.00, ul. Ozimska 75, p.205 Wymagania wstępne w zakresie przedmiotu: - Ma wiedzę
Bardziej szczegółowoTreści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne
(program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne 1, 2, 3- Kinematyka 1 Pomiary w fizyce i wzorce pomiarowe 12.1 2 Wstęp do analizy danych pomiarowych 12.6 3 Jak opisać położenie ciała 1.1 4 Opis
Bardziej szczegółowoAnaliza spektralna widma gwiezdnego
Analiza spektralna widma gwiezdnego JG &WJ 13 kwietnia 2007 Wprowadzenie Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe źródło informacji Wprowadzenie- światło- podstawowe
Bardziej szczegółowo1.6. Ruch po okręgu. ω =
1.6. Ruch po okręgu W przykładzie z wykładu 1 asteroida poruszała się po okręgu, wartość jej prędkości v=bω była stała, ale ruch odbywał się z przyspieszeniem a = ω 2 r. Przyspieszenie w tym ruchu związane
Bardziej szczegółowoPlan Zajęć. Ćwiczenia rachunkowe
Plan Zajęć 1. Termodynamika, 2. Grawitacja, Kolokwium I 3. Elektrostatyka + prąd 4. Pole Elektro-Magnetyczne Kolokwium II 5. Zjawiska falowe 6. Fizyka Jądrowa + niepewność pomiaru Kolokwium III Egzamin
Bardziej szczegółowoOGÓLNOAKADEMICKI. Kierunek studiów ASTRONOMIA o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.
Załącznik do uchwały nr 243 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2018 r. I. EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA
Bardziej szczegółowoOddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.
1 Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań. Wyróżniamy cztery rodzaje oddziaływań (sił) podstawowych: oddziaływania silne
Bardziej szczegółowoI. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła)
Analiza wyników egzaminu maturalnego wiosna 2017 + poprawki Przedmiot: FIZYKA I. Poziom: poziom rozszerzony (nowa formuła) 1. Zestawienie wyników. Liczba uczniów zdających - LO 6 Zdało egzamin 4 % zdawalności
Bardziej szczegółowoSpełnienie wymagań poziomu oznacza, że uczeń ponadto:
Fizyka LO - 1, zakres podstawowy R - treści nadobowiązkowe. Wymagania podstawowe odpowiadają ocenom dopuszczającej i dostatecznej, ponadpodstawowe dobrej i bardzo dobrej Wymagania podstawowe Spełnienie
Bardziej szczegółowoLABORATORIUM Z FIZYKI
LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI I PRACOWNIA FIZYCZNA C w Gliwicach Gliwice, ul. Konarskiego 22, pokoje 52-54 Regulamin pracowni i organizacja zajęć Sprawozdanie (strona tytułowa, karta pomiarowa)
Bardziej szczegółowoMetody rezonansowe. Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy
Metody rezonansowe Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetometr protonowy Co należy wiedzieć Efekt Zeemana, precesja Larmora Wektor magnetyzacji w podstawowym eksperymencie NMR Transformacja Fouriera Procesy
Bardziej szczegółowoObjaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy
Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru
Bardziej szczegółowoMatura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych. Jolanta Kozielewska OKE Wrocław
Matura 2015 z fizyki pod lupą od idei zmian do zadań egzaminacyjnych Jolanta Kozielewska OKE Wrocław 1 Plan wystąpienia Idee zmian Nowa matura arkusz i zadania Wyniki - matura z fizyki i astronomii, maj
Bardziej szczegółowoDział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie.
Dział: 7. Światło i jego rola w przyrodzie. TEMATY I ZAKRES TREŚCI NAUCZANIA Fizyka klasa 3 LO Nr programu: DKOS-4015-89/02 Moduł Dział - Temat L. Zjawisko odbicia i załamania światła 1 Prawo odbicia i
Bardziej szczegółowoOd redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.
Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.
Bardziej szczegółowoĆw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2
1 z 6 Zespół Dydaktyki Fizyki ITiE Politechniki Koszalińskiej Ćw. nr 3 Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2 Cel ćwiczenia Pomiar okresu wahań wahadła z wykorzystaniem bramki optycznej
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/ ) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych
WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA ROK SZKOLNY 2017/2018 I. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1) wyodrębnia z tekstów, tabel, diagramów lub wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych informacje kluczowe dla
Bardziej szczegółowoEfekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki
Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów CHEMIA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów chemia należy do obszaru
Bardziej szczegółowoDYNAMIKA dr Mikolaj Szopa
dr Mikolaj Szopa 17.10.2015 Do 1600 r. uważano, że naturalną cechą materii jest pozostawanie w stanie spoczynku. Dopiero Galileusz zauważył, że to stan ruchu nie zmienia się, dopóki nie ingerujemy I prawo
Bardziej szczegółowoTadeusz M.Molenda Instytut Fizyki US Metrologia. T.M.Molenda, Metrologia. W1
Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki US Metrologia Za Wikipedią: https://pl.wikipedia.org/wiki/metrologia Metrologia nauka dotycząca sposobów dokonywania pomiarów oraz zasad interpretacji uzyskanych wyników.
Bardziej szczegółowoFizyka - opis przedmiotu
Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów
Bardziej szczegółowoElementy rachunku różniczkowego i całkowego
Elementy rachunku różniczkowego i całkowego W paragrafie tym podane zostaną elementarne wiadomości na temat rachunku różniczkowego i całkowego oraz przykłady jego zastosowania w fizyce. Małymi literami
Bardziej szczegółowoNIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI!
* Jacek Własak NIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI! Zdania: 1. Ziemia krąży wokół Słońca 2. Słońce krąży wokół Ziemi Są jednakowo prawdziwe!!! RUCH JEST WZGLĘDNY. Podział Fizyki 1. Budowa materii i oddziaływania 2. Mechanika
Bardziej szczegółowoREDEFINICJA SI W ROLACH GŁÓWNYCH: STAŁE PODSTAWOWE
KONFERENCJA POMIARY INNOWACJE AKREDYTACJE RZESZÓW, 1 WRZEŚNIA 2018 BIURO STRATEGII WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU dokładnie REDEFINICJA W ROLACH GŁÓWNYCH: STAŁE PODSTAWOWE Aleksandra Gadomska 1919-2019 METROLOGIA
Bardziej szczegółowoOpis efektu kształcenia dla programu kształcenia
TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA I PROFILU STUDIÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA: Kierunek Fizyka Techniczna POZIOM
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej
WYMAGANIA EDUKACYJNE FIZYKA STOSOWANA II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Z ZAKRESIE KSZTAŁCENIA W kolumnie "wymagania na poziom podstawowy" opisano wymagania
Bardziej szczegółowoOpis efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 103/2018-2019 Senatu UP w Lublinie z dnia 28 czerwca 2019 r. Opis efektów uczenia się dla kierunku studiów Nazwa kierunku studiów: Biologia Poziom: studia drugiego stopnia
Bardziej szczegółowoFizyka dla Oceanografów #
Nazwa przedmiotu Fizyka dla Oceanografów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod ECTS 13.0.0058 Zakład Oceanografii Fizycznej Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Natalia
Bardziej szczegółowoFIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum
FIZYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III gimnazjum Zasady ogólne: 1. Na podstawowym poziomie wymagań uczeń powinien wykonać zadania obowiązkowe (łatwe na stopień dostateczny i bardzo łatwe na stopień dopuszczający);
Bardziej szczegółowoWarunki uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ocena końcowa.
NAUCZYCIEL FIZYKI mgr Beata Wasiak KARTY INFORMACYJNE Z FIZYKI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS GIMNAZJUM KLASA I semestr I DZIAŁ I: KINEMATYKA 1. Pomiary w fizyce. Umiejętność dokonywania pomiarów: długości, masy,
Bardziej szczegółowoPrawa fizyki wyrażają związki między różnymi wielkościami fizycznymi.
Prawa fizyki i wielkości fizyczne Fizyka (z stgr. φύσις physis "natura") nauka o przyrodzie w najszerszym znaczeniu tego słowa. Prawa fizyki wyrażają związki między różnymi wielkościami fizycznymi. Prawa
Bardziej szczegółowoPomiary fizyczne. Wykład II. Wstęp do Fizyki I (B+C) Rodzaje pomiarów. Układ jednostek SI Błedy pomiarowe Modele w fizyce
Pomiary fizyczne Wykład II: Rodzaje pomiarów Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład II Układ jednostek SI Błedy pomiarowe Modele w fizyce Rodzaje pomiarów Zliczanie Przykłady: liczba grzybów w barszczu liczba
Bardziej szczegółowoPodstawy fizyki. Wykład 1. Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
Podstawy fizyki Wykład 1 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Użyteczne informacje Moja strona domowa: www.if.pwr.wroc.pl/~piosit informacje do wykładu: Dydaktyka/Mechaniczny Miejsce
Bardziej szczegółowoOpis efektów kształcenia dla programu kształcenia (kierunkowe efekty kształcenia) WIEDZA. rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OKREŚLONYCH DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA I PROFILU STUDIÓW PROGRAM KSZTAŁCENIA: POZIOM KSZTAŁCENIA: PROFIL KSZTAŁCENIA:
Bardziej szczegółowoKARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA
KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia: Informacje ogólne Fizyka 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład
Bardziej szczegółowoEGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)
Bardziej szczegółowoEGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE
EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GM-PX1, GM-P2, GM-P4, GM-P5, GM-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1)
Bardziej szczegółowoMożna Kraussa też ujrzeć w video debacie z teologiem filozofem Williamem Lane Craigiem pod tytułem Does Science Bury God (Czy nauka grzebie boga ).
Profesor Lawrence Krauss z Uniwersytetu w Arizonie jest fizykiem teoretycznym, który specjalizuje się w kosmologii, szczególnie w problemie powstania i ewolucji wszechświata. Jest on też jednym z naukowców
Bardziej szczegółowoFIZYKA II STOPNIA. TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW PRK POZIOM 7 Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 421 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. Opis zakładanych efektów uczenia się z przyporządkowaniem kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Bardziej szczegółowoWłasność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.
Opracował: mgr inż. Marcin Wieczorek www.marwie.net.pl 1.. Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp. 2. Układ wielkości.
Bardziej szczegółowoPlan wynikowy (propozycja)
Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości
Bardziej szczegółowoFIZYKA POZIOM PODSTAWOWY
EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) FIZYKA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MFA-P1 MAJ 2016 Zadania zamknięte Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów
Bardziej szczegółowoPodróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN
Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN mgr inż. Małgorzata Janik - majanik@cern.ch mgr inż. Łukasz Graczykowski - lgraczyk@cern.ch Zakład Fizyki Jądrowej, Wydział
Bardziej szczegółowoPROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTATOWY
PROGRAMY NAUCZANIA Z FIZYKI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Zainteresowanie uczniów fizyką kluczem do sukcesu PROGRAM NAUCZANIA Z FIZYKI SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAKRES PODSTATOWY
Bardziej szczegółowoWYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW W DNIACH
WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW W DNIACH 21-23.02.2017 TYTUŁ ANKIETY: Ankietę Poglądy na temat istoty nauki przeprowadzono wśród uczestników warsztatów Natura nauki i jej powiązania
Bardziej szczegółowoI. PROMIENIOWANIE CIEPLNE
I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.
Bardziej szczegółowoRozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:
Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni Dla próżni równania Maxwella w tzw postaci różniczkowej są następujące:, gdzie E oznacza pole elektryczne, B indukcję pola magnetycznego a i
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH FIZYKA - ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I
WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN ŚRÓROCZNYCH I ROCZNYCH FIZYKA - ZAKRES PODSTAWOWY KLASA I GRAWITACJA opowiedzieć o odkryciach Kopernika, Keplera i Newtona, opisać ruchy
Bardziej szczegółowoFIZYKA. Wstęp cz. 1. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok
Wstęp cz. 1 FIZYKA Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski Zasady zaliczenia przedmiotu Obecność i aktywność na zajęciach
Bardziej szczegółowoWIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.
Efekty kształcenia dla kierunku: LOGISTYKA Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA nazwa kierunku studiów: Logistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01
Bardziej szczegółowoFizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika
Fizyka 3 Konsultacje: p. 329, Mechatronika marzan@mech.pw.edu.pl Zaliczenie: 2 sprawdziany (10 pkt każdy) lub egzamin (2 części po 10 punktów) 10.1 12 3.0 12.1 14 3.5 14.1 16 4.0 16.1 18 4.5 18.1 20 5.0
Bardziej szczegółowoElementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie. dr inż. Romuald Kędzierski
Elementy dynamiki klasycznej - wprowadzenie dr inż. Romuald Kędzierski Po czym można rozpoznać, że na ciało działają siły? Możliwe skutki działania sił: Po skutkach działania sił. - zmiana kierunku ruchu
Bardziej szczegółowoW naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora.
1. Podstawy matematyki 1.1. Geometria analityczna W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora. Skalarem w fizyce nazywamy
Bardziej szczegółowoWYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z FIZYKI W KLASIE III Dział XI. DRGANIA I FALE (9 godzin lekcyjnych) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wskaże w otaczającej rzeczywistości przykłady
Bardziej szczegółowoPLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Krzysztof Horodecki, Artur Ludwikowski, Fizyka 1. Podręcznik dla gimnazjum, Gdańskie Wydawnictwo
Bardziej szczegółowoPole elektromagnetyczne. Równania Maxwella
Pole elektromagnetyczne (na podstawie Wikipedii) Pole elektromagnetyczne - pole fizyczne, za pośrednictwem którego następuje wzajemne oddziaływanie obiektów fizycznych o właściwościach elektrycznych i
Bardziej szczegółowoCiało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury.
1 Ciało doskonale czarne absorbuje całkowicie padające promieniowanie. Parametry promieniowania ciała doskonale czarnego zależą tylko jego temperatury. natężenie natężenie teoria klasyczna wynik eksperymentu
Bardziej szczegółowo