516-0503/06 – Aplikovaná fyzika ()

Garantující katedraInstitut fyzikyKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ20 doc. RNDr. Alois Fojtek, CSc.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

VERZE 01: Předmět navazuje na základní kurz fyziky a prohlubuje ty poznatky, které slouží k objasnění geologických pochodů, geofyzikálních průzkumých metod, apod. Jedná se hlavně o fyzikální pole, strukturu pevných látek a fyzikální vlastnosti hornin. VERZE 02: Předmět obsahuje tři tematické celky, které rozšiřují látku základního kurzu fyziky o aplikace fyziky užívané v hornické praxi. První celek popisuje základní termodynamické procesy aplikované na reálné plyny a směsi plynů. Ve druhé části jsou základní zákony a zákonitosti fyziky aplikovány na horniny ve všech aspektech, třetí oddíl v přehledu popisuje fyzikální principy moderních měřicích metod. VERZE 03: Základním cílem výuky je pochopení nejdůležitějších optických jevů, základů geometrické optiky, teorie zobrazování, rovněž pak seznámení se studentů se stavebními prvky jednoduchých optických přístrojů a s (v praxi nejužívanějšími) geodetickými přístroji, které potřebují optické elementy ke své funkci. Výuka je primárně orientována na základní problémy instrumentální optiky a na konstrukci geodetických přístrojů tak, aby ostatní geodetické discipliny na ně mohly navazovat a dále je rozvíjet podle svých specifických potřeb. VERZE 04, 05, 06: Cílem předmětu je rozšířit znalosti základního kurzu fyziky o specifické poznatky, které posluchači mohou využít ve svém oboru. Jedná se o vlastnosti reálných plynů a par, rozšíření poznatků o elektromagnetickém záření se zaměřením na infračervené záření a seznámení se se stavbou atomu a základními zákonitostmi radioaktivního záření, jeho využití a ochrany před nežádoucími účinky.

Povinná literatura:

VERZE 01: 1. Švec, J.: Aplikovaná fyzika pro geologické obory, VŠB, Ostrava 1990 2. Fojtík, A.: Aplikovaná fyzika pro hornické obory, VŠB, Ostrava 1990 3. Rževskij, V. V., Novik, G. Ja.: Osnovy fiziky gornych porod, Nědra, Moskva 1973 4. Schön, J.: Petropfysik, Akademie Verlag, Berlin 1983 5. Fuka, J., Havelka, B.: Elektřina a magnetismus, SNP, Praha 1965 6. Mareš, S. a kol.: Úvod do užité geofyziky, SNTL, Praha 1979 VERZE 02: 1. Fojtek, A..: Aplikovaná fyzika pro obory dobývání. Skriptum, Ostrava, VŠB, 1990 2. Roževskij, V. V., Novik, G. J.,: Osnovy fiziki gornych porod. Moskva, Nedra, 1974 3. Kapoun, K., Wyslych, P.: Vybrané kapitoly moderní technické fyziky. Skriptum, Ostrava, VŠB, 1987 4. Pištora, J.: Elektronické prvky. Skriptum, Ostrava, VŠB, 1988 VERZE 03: 1. Fuka, J. - Havelka, B. : Optika a atomová fyzika. SPN, Praha, 1961 2. Fuka, J. - Havelka, B. : Fotonová optika a elektronový obal atomu. SPN, Praha, 1964 3. Švec, M. : Aplikovaná optika. CERM, Brno, 1995 4. Krpata, F. : Aplikovaná optika 10. ČVUT, Praha, 1997 5. Korsunskij, M.I. : Optika. Stavba atomu, atomové jádro. SVTL, Bratislava, 1964 6. Štrba, A. : Všeobecná fyzika 3. Optika. Alfa + SNTL, Bratislava, 1979 7. Filimovič, R.S. : Lúče, vlny, kvantá. Alfa + Mir, Bratislava, 1987 8. Sochor, V. : Lasery a koherentní svazky. Academia, Praha, 1990 9. Horák, M.- Engst, P. : Aplikace laserů. SNTL, Praha, 1989 10.Sedláček, K. : Laser v mnoha podobách. Naše vojsko, Praha, 1982 11.Horák, Z. - Krupka, F. - Šindelář, V. : Technická fyzika. SNTL, Praha, 1961 12.Časopis : Jemná mechanika a optika. Fyzikální ústav AVČR, Praha 13.Hajda, J. : Optika a optické přístroje. SVTL, Bratislava, 1956 14.Juráš, V. : Základy geometrické optiky. SNTL, Praha, 1961 15.Mazurek, A. : Technická optika I. SNTL, Praha, 1959 16.Jirotka, J. : Přístroje, stroje a pomůcky II. (Optické přístroje). SPN, Praha, 1960 VERZE 04, 05, 06: 1. Fojtek, A., Čech, J.: Fyzika II pro obor TPO. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB-TUO, 1990 2. Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky. Praha, Academia, 1977

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. VYBRANÉ KAPITOLY TERMODYNAMIKY 1. Základní poznatky termodynamiky ideálních plynů. 2. Směsi ideálních plynů. Základní poznatky, určování směsí, stavová rovnice směsi. 3. Reálné plyny. Základní vlastnosti, Andrewsův diagram CO2, stavové rovnice, stavová rovnice v kritickém bodě, vnitřní energie, měrná tepelná kapacita, Joule-Thomsonův jev. 4. Fázové přechody. Základní pojmy a představy, Clausius-Clapeyronova rovnice, přechod do tuhé fáze. 5. Vlhký vzduch. Suchý a vlhký vzduch, parametry vlhkého vzduchu, entalpie, Mollierův i-x diagram, změny stavu vlhkého vzduchu. II. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI HORNIN 1. Úvod. Význam studia fyzikálních vlastností, základní poznatky o horninách, fyzikálně-technické parametry hornin. 2. Akustika hornin. Šíření elastických vln v prostředí, akustické charakteristiky hornin, závislost charakteristik na vnitřních a vnějších faktorech, užití akustických jevů v hornictví. 3. Termodynamika hornin. Zákonitosti šíření tepla v hornině, měrná tepelná kapacita, tepelná a teplotní vodivost hornin, teplotní roztažnost, užití termodynamických jevů v horninách v hornické praxi. 4. Elektrodynamika hornin. Polarizace prostředí, permitivita, elektrická vodivost hornin, šíření elmg. vln v horninách, užití v hornické praxi. 5. Záření a hornina. Optické vlastnosti hornin, rentgenové záření a hornina, radioaktivita hornin a působení radioaktivního záření na horniny, neutronové záření. III. FYZIKÁLNÍ PRINCIPY MODERNÍCH MĚŘICÍCH METOD 1. Elektrické metody. Základy pásmové teorie tuhých látek, polovodiče, základní polovodičové součástky, termoelektrické jevy. 2. Optické metody. Lasery, interferometrie, folografie, infračervené záření, optické komunikace. 3. Metody jaderné fyziky. Přehled metod. Mössbauerův jev. 4. Ultrazvuk. Základní pojmy, užití v měřicí technice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.