1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

Podobne dokumenty
1100-1BO15, rok akademicki 2017/18

Sprawdzian Na rysunku przedstawiono siłę, którą kula o masie m przyciąga kulę o masie 2m.

Grawitacja okiem biol chemów i Linuxów.

Jak zmieni się wartość siły oddziaływania między dwoma ciałami o masie m każde, jeżeli odległość między ich środkami zmniejszy się dwa razy.

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

GRAWITACJA MODUŁ 6 SCENARIUSZ TEMATYCZNY LEKCJA NR 2 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY WIRTUALNE LABORATORIA FIZYCZNE NOWOCZESNĄ METODĄ NAUCZANIA.

A S T R O N O M W S Z E C H C Z A S Ó W

Plan wykładu. Mechanika Układu Słonecznego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie

NIE FAŁSZOWAĆ FIZYKI!

Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

Wielcy rewolucjoniści nauki

Jak poznawaliśmy. Marek Stęślicki. Instytut Astronomiczny UWr

I zasada dynamiki Newtona

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

Soczewkowanie grawitacyjne

Wykład 2 - zagadnienie dwóch ciał (od praw Keplera do prawa powszechnego ciążenia i z powrotem..)

Astronomia. Znając przyspieszenie grawitacyjne planety (ciała), obliczyć możemy ciężar ciała drugiego.

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Plan wykładu. Mechanika układów planetarnych (Ukł. Słonecznego)

Fizyka (gr. φύσις physis "natura") nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości, przemian materii i energii oraz oddziaływań między nimi.

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

Kontrola wiadomości Grawitacja i elementy astronomii

OPTYKA. Leszek Błaszkieiwcz

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

Metody badania kosmosu

DYNAMIKA dr Mikolaj Szopa

Jowisz i jego księŝyce

Zasady dynamiki Isaak Newton (1686 r.)

Ruch obrotowy bryły sztywnej. Bryła sztywna - ciało, w którym odległości między poszczególnymi punktami ciała są stałe

Zasady dynamiki przypomnienie wiadomości z klasy I

Grawitacja - powtórka

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Badania Amerykanie prowadzą. została w satelicie Sputnik 2. w NASA (Narodowej Agencji. Amerykańscy naukowcy. kosmicznej.

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : : janwi@janwi.com

Równa Równ n a i n e i ru r ch u u ch u po tor t ze (równanie drogi) Prędkoś ędkoś w ru r ch u u ch pros pr t os ol t i ol n i io i wym

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Plan wykładu i ćwiczeń.

14 POLE GRAWITACYJNE. Włodzimierz Wolczyński. Wzór Newtona. G- stała grawitacji 6, Natężenie pola grawitacyjnego.

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 4 26.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

KONKURS ASTRONOMICZNY

WSZECHŚWIAT = KOSMOS

Układ Słoneczny Pytania:

ZASADY DYNAMIKI. Przedmiotem dynamiki jest badanie przyczyn i sposobów zmiany ruchu ciał.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Wykłady z Fizyki. Grawitacja

FIZYKA klasa 1 LO (4-letnie) Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zakres podstawowy

w sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej2)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Podstawy fizyki sezon 1 VII. Pole grawitacyjne*

Podstawy fizyki wykład 2

Dyfrakcja to zdolność fali do uginania się na krawędziach przeszkód. Dyfrakcja światła stanowi dowód na to, że światło ma charakter falowy.

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

ETAP II. Astronomia to nauka. pochodzeniem i ewolucją. planet i gwiazd. na wydarzenia na Ziemi.

Treści dopełniające Uczeń potrafi:

Rozkład materiału nauczania (propozycja)

Wenus na tle Słońca. Sylwester Kołomański Tomasz Mrozek. Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

SPRAWDZIAN NR Merkury krąży wokół Słońca po orbicie, którą możemy uznać za kołową.

III Zasada Dynamiki Newtona. Wykład 5: Układy cząstek i bryła sztywna. Przykład. Jak odpowiesz na pytania?

To ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki

mgr Magdalena Sadowska Zespół Szkół Kalisz

Odkrycia Galileusza. Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytet Wrocławski

W poszukiwaniu nowej Ziemi. Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Wkład Polaków w rozwój współczesnej cywilizacji...

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Wymagania edukacyjne z fizyki Zakres podstawowy

Optyka kurs wyrównawczy optyka geometryczna przyrządy optyczne, aberracje r.

ZAŁĄCZNIK IV. Obliczanie rotacji / translacji obrazów.

CASSINI-HUYGENS NA TYTANIE Najnowsze wyniki...

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Optyka okularowa i optometria

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL

ASTRONOMIA Klasa Ia Rok szkolny 2012/2013

Wykład 5. Początki nauki nowożytnej część 1 (prawo powszechnego ciążenia)

Fizyka - opis przedmiotu

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

Plan wynikowy. z fizyki dla klasy pierwszej liceum profilowanego

Genialne pomysły, które zmieniły świat - Teleskop

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

3 Vilnius University, Faculty of Medicine, Centre of Eye Diseases, Vilnius, Lithuania

Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 luty (Księżyc) Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd

JAK MATEMATYKA POZWALA OPISYWAĆ WSZECHŚWIAT. 1 Leszek Błaszkiewicz

Obliczanie pozycji obiektu na podstawie znanych elementów orbity. Rysunek: Elementy orbity: rozmiar wielkiej półosi, mimośród, nachylenie

IŚ / OŚ. Grawitacja. Droga Mleczna

Fizyka współczesna. 4 października 2017

Prawo powszechnego ciążenia, siła grawitacyjna, pole grawitacyjna

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych Część 1: Wymagania ogólne

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

Wykład Prawa Keplera Wyznaczenie stałej grawitacji Równania opisujące ruch planet

Pryzmat bak4 bak4 Prisms quality

Okulistyka. Klasyfikuj prace: Pielęgniarstwo okulistyczne w WY 158.

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Zderzenia. Fizyka I (B+C) Wykład XVI: Układ środka masy Oddziaływanie dwóch ciał Zderzenia Doświadczenie Rutherforda

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;

Zasady dynamiki Newtona. Ilość ruchu, stan ruchu danego ciała opisuje pęd

Transkrypt:

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

Pekka Parviainen, http://www.polarimage.fi/

NASA Astronomy Picture of the Day, 29.01.06

Zespół Charlesa Bonneta (ang. Charles Bonnet syndrome) rzadki zespół psychoorganiczny, charakteryzujący się typowymi halucynacjami wzrokowymi. Najczęściej widywanymi obiektami są ludzie i zwierzęta; często omamom towarzyszy poczucie zagrożenia. Zespół opisał Charles Bonnet w 1769 roku. Badał swojego 89-letniego dziadka, który będąc prawie niewidomym z powodu katarakty dostrzegał osoby, ptaki, pojazdy itp. Typowo występuje u osób w starszym wieku, kobiet, z zaburzeniami wzroku, częściej niewykształconych i z wadą słuchu. Nierzadko stwierdzano u pacjentów z zespołem Bonneta organiczne schorzenia mózgu.

nλ = d sin θ n = 0,1,2 http://www.schoolphysics.co.uk/age16-19/wave%2520properties/diffraction/text/diffraction_grating/index.html

http://www.azom.com/article.aspx?articleid=10121

http://www.hamamatsu.com

Jansen invented a single-lens (simple) microscope, probably with the help of his father, in 1595 while trying to find a way to make magnification even greater, to help people with seriously poor eyesight. Jansen's attribution to this discovery is debatable. (wikipedia.org, http://clendening.kumc.edu/dc/rm/major_16th.htm)

Początkowo zajmował się sprzedażą sukna w Amsterdamie. Później zajął się produkcją mikroskopów ze szkieł powiększających używanych do badania jakości materiałów sukienniczych. Pierwszy mikroskop został wykonany przez niego około roku 1677. Obserwował pod mikroskopem (powiększającym maksymalnie 270x) naczynia włosowate, krwinki czerwone, bakterie, plankton stawowy i jako pierwszy człowiek opisał ludzki plemnik (który jako pierwszy zobaczył student holenderski Jan Ham). Opisał różne rodzaje bakterii i pierwotniaków oraz określił ich wielkość. Starannie notował swe obserwacje i robił szczegółowe rysunki. Jego pierwsze listy wraz z rysunkami drobnoustrojów (1667-1683) przesłane do Angielskiego Towarzystwa Królewskiego stanowią najstarsze dokumenty rzeczowe istnienia drobnoustrojów i są datą narodzin mikrobiologii. (wikipedia.org)

mikroskop akustyczny mikroskop elektronowy (transmisyjny i skaningowy) mikroskop fluorescencyjny mikroskop holograficzny mikroskop konfokalny mikroskop polaryzacyjny mikroskop sił atomowych mikroskop stereoskopowy skaningowy mikroskop tunelowy mikroskop interferencyjny (Nomarskiego) mikroskop kontrastowo-fazowy

1756 Foundation of the company by Johann Friedrich Voigtländer in Vienna 1763 Protection-decree by empress Maria Theresia 1797 Authority of the country for fabrication of measuring devices 1807 Johann Friedrich Voigtländer extends optical manufacturing 1815 Imperial privilege for periscopic spectacles 1823 Imperial privilege for "dual-theatre-perspective" (lorgnettes) 1840 Shortly after publication of the invention of photography in 1839, VOIGTLÄNDER launches the first analytical calculated lens in the world (Prof. Petzval). Not till then photography became workable. Instead of 20-30 minutes now only 1-2 minutes exposure time! 1849 The first metal camera in the world is produced!

W latach 1595-1598, Galileusz udoskonalił tzw. "kompas geometryczny i wojskowy. W roku 1600 wykonał spektakularny eksperyment dowodzący, że czas trwania spadku swobodnego nie zależy od masy ciała. Galileusz dokonał tego puszczając różne przedmioty z Krzywej Wieży w Pizie. Około roku 1606-1607, Galileusz skonstruował termometr. Wykorzystał w nim zależność gęstości ciała od temperatury. W 1609 r. Galileusz był jednym z pierwszych, którzy używali teleskopu do obserwacji gwiazd, planet i księżyca. W 1610 r. wykorzystując części teleskopu skonstruował ulepszony mikroskop. 7 stycznia 1610 - odkrył księżyce Jowisza - Io, Europa, Kallisto; 11 stycznia 1610 - odkrył kolejny księżyc Jowisza - Ganimedesa. Odkrycie księżyców Jowisza stało się argumentem na rzecz teorii heliocentrycznej, dostarczając niezbitych dowodów, że Ziemia nie jest jedynym ciałem niebieskim, wokół którego krążą inne ciała niebieskie. Jesienią 1610 r. odkrył fazy Wenus. Odkrył zjawisko bezwładności. Obaliło ono jedno ze starych błędnych przekonań, bowiem przez stulecia uważano, że jeżeli na ciało nie działają żadne inne ciała lub gdy te oddziaływania wzajemnie się "znoszą", może ono tylko pozostać w spoczynku, a poruszanie się ze stałą prędkością musi mieć przyczynę w postaci oddziaływania innych ciał lub ciała. galileotelescope.org wikipedia.org

Matematyk, astronom i astrolog, jedna z czołowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku. Najbardziej znany jest z nazwanych jego imieniem praw ruchu planet, skodyfikowanych przez późniejszych astronomów na podstawie jego prac Astronomia nova, Harmonices Mundi i Epitome astronomiae Copernicanae. Prawa te stały się jedną z podstaw teorii grawitacji Izaaka Newtona. W trakcie swojej kariery, Kepler był nauczycielem matematyki w Grazu, asystentem astronoma Tychona Brahe, matematykiem na dworze Rudolfa II Habsburga, nauczycielem matematyki w Linzu i doradcą Albrechta von Wallensteina. Poza badaniami astronomicznymi prowadził badania w zakresie optyki i ulepszył teleskop soczewkowy Galileusza. T a 2 1 3 1 T a 2 2 3 2 const wikipedia.org

Cordoba and Seville, Spain He belonged to the Order of Jacobin Friars Renowned 17th century optometrist Wrote the first book (monograph) on spectacles, Vso de los Antonios para todo genero de vistas: en que se ensena a conocer los grados que a cada unlo faltan de su vista, 1623. Forshortened title in English is The Use of Spectacles. It is extremely rare and is considered as a Spanish classic. It described the state of spectacle making in the early 17th century. From a professional point of view he may be considered the world s first optometrist and optician, the Father of Optometry. He was a notary of the Holy Office (Inquisition) in the city of Seville.

W 1819 ukończył medycynę na uniwersytecie w Pradze. Był tam prosektorem, a po napisaniu doktoratu otrzymał tam posadę profesora fizjologii. Podczas swej pracy na praskim uniwersytecie odkrył zjawisko nazwane efektem Purkyniego, polegające na złudzeniach percepcji barw przy słabym oświetleniu. Swoje najbardziej twórcze lata (1823-1850) spędził we Wrocławiu, tworząc silny i prężny ośrodek naukowy. W 1839 stworzył we Wrocławiu pierwszy w świecie uniwersytecki Wydział Fizjologii, a w 1842, tamże pierwsze oficjalne laboratorium fizjologiczne.

Zorganizował klinikę okulistyczną przy uniwersytecie w Uppsali i był w niej wykładowcą. Skonstruował wiele przyrządów okulistycznych, m.in. oftalmoskop elektryczny bezodblaskowy oraz lampę szczelinową (1911). Badał problem rozpoznania i korygowania astygmatyzmu. Za całokształt prac nad dioptryką oka został wyróżniony medyczną Nagrodą Nobla w 1911. (wikipedia.org) A-A S F1 F2 H H1 H2 H3 H4 N Axis of the eye Cornea vertex Anterior focal point Posterior focal point Principal plane of the corneal system Anterior principal point of the overall system Posterior principal point of the overall system Anterior principal point of the lens system Posterior principal point of the lens system Fovea

The collaboration between Zeiss, Abbe and Schott enabled large-scale production of high-powered microscopes in uniform quality. These instruments led to worldwide acclaim for the German optical and specialized glass industries. [ ] 1884: Otto Schott, Ernst Abbe and Carl and Roderich Zeiss found the Schott & Associates Glass Technology Laboratory in Jena, Germany. (schott.com)