Despre lumină. 1. De unde vine lumina? 2. Ce este lumina?

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Despre lumină. 1. De unde vine lumina? 2. Ce este lumina?"

Transcript

1 1

2 2 1. De unde vine lumina? Corpurile cosmice emit radiaţii electromagnetice. Practic singurele informaţii pe care le primim de la stele şi alte corpuri cosmice ajung la noi o dată cu radiaţia pe care acestea o emit. Ceea ce percepem noi ca lumină este o mică parte din spectrul electromagnetic. Alte surse de lumină, înafară de Soare şi de stele sunt filamentele încălzite ale becurilor, flăcările, tuburile de descărcare în gaz. Aici, pe Terra, primim toată energia de care avem nevoie, în principal lumina şi căldura de la Soare. Ea este esenţială pentru viaţa de pe această planetă. Soarele trimite spre Pământ terawati energie, în fiecare secundă. Spre comparaţie, în acord cu statisticile efectuate de ONU, omenirii îi sunt necesari 13 terawati per secundă pentru susţinerea activităţii din industrie, transporturi, agricultura şi a activităţilor casnice. Lumina soarelui conţine energia necesară plantelor pentru a creşte. Plantele transformă energia solară, într-o formă chimică prin procesul de fotosinteză. Petrolul, cărbunele şi gazele naturale, sunt resturi de plante care au trăit cu milioane de ani în urmă. Energia din aceşti combustibili, eliberabilă prin ardere, este energie chimică în care a fost convertită lumina soarelui. De cele mai multe ori noi utilizăm sursele poluante precum cărbunii, petrolul, gazele naturale pentru a ne acoperi necesarul de energie. Energia furnizată acum de către aceste surse are preţ mare, este epuizabilă, poluează planeta şi generează conflicte între deţinătorii săi. Figura 1.1 Soarele, sursa noastră de lumină şi de energie, reactorul termonuclear perfect şi sigur de pe cer! Energia solară oferită cu generozitate, este de înaltă calitate putând fi transformată eficient în caldură, electricitate, energie chimică. Este nepoluant, etern (pentru următoarele câteva miliarde de ani) şi gratis pentru toată lumea. 2. Ce este lumina? Figura 1.2 Radiaţia electromagnetică şi propagarea sa Ceea ce numim lumină albă (precum cea emisă de Soare şi de becul cu incandescenţă) reprezintă de fapt un amestec al culorilor curcubeului: roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet.

3 Priviţi lumina care vă înconjoară printr-o prismă optică! Observaţi irizaţiile colorate care însoţesc contururile obiectelor din jurul vostru? Prismele optice au proprietatea de a descompune lumina albă în culorile curcubeului, prin fenomenul numit dispersia luminii. 3 Figura 2.3 Curcubeul Figura 2.4 Descompunerea luminii albe în prisma optică Aţi admirat cu siguranţă curcubeul, alt fenomen natural de dispersie a luminii, unde rolul prismei este preluat de picăturile de apa existente în atmosferă după ce a plouat şi apare soarele. Apropiaţi degetele arătător şi mijlociu de la mâna dreaptă la o distanţă suficient de mică astfel încât să puteţi să priviţi prin spaţiul creat spre o sursă de lumină! Veţi observa linii întunecate care urmează conturul degetelor, alternând cu zone luminoase. Sunt franje de difracţie. Ele sunt asemănătoare cu cele care însoţesc conturul lamei din figura 2.5. Priviţi spre un bec aprins sau spre flacăra unei lumânări prin intermediul unei bucăţi de perdea sau de tifon. Veţi observa inizaţii colorate asemănătoare cu cele din figura 2.6! Figura 2.5 Franje de difracţie Figura 2.6 Franje de difracţie Este fenomenul de difracţie a luminii care constă în ocolirea aparentă a obstacolelor cu dimensiuni comparabile cu lungimea de undă şi apoi suprapunerea undelor secundare. Suprapunerea undelor secundare generează ceea ce numim franje de difracţie. Forma şi distribuţia lor este guvernată de modul în care intensitatea luminoasă în punctele de pe ecran depinde de unghiul sub care lumina părăseşte reţeaua (unghiul de difracţie). Aspectul franjelor se modifică şi în funcţie de culoarea radiaţiei care ocoleşte obstacolele.

4 În încercarea sa de a perfecţiona spectroscoapele secolului al XIX- lea, Fraunhofer a creat prima reţea de difracţie prin utilizarea unor fante paralele şi echidistante. Practic, reţelele de difracţie se obţin şi azi prin trasarea unor zgârieturi foarte fine, drepte, paralele şi echidistante pe o placă dielectrică, transparentă. Atunci când un fascicul de lumină ajunge pe o reţea de difracţie, razele difractate de diferitele fante se suprapun în spaţiul din spatele reţelei şi interferă. Acum se suprapun difracţia luminii pe fiecare fantă şi interferenţa razelor venite de la toate fantele. Potrivit principiului lui Huygens fantele devin surse secundare de unde care interferă după ce părăsesc reţeaua ca în figura 2.7. Fasciculul incident este paralel. Atunci când se lucrează cu lumină albă se obţin franje multicolore asemănătoare celor din figura 2.7. Franja centrală numită maxim maximorum este albă şi mai luminoasă decât celelalte franje care sunt monocromatice. 4 Figura 2.7 Difracţia luminii albe pe reţeaua de difracţie În cazul utilizării radiaţiei roşii emise de un laser, distribuţia intensităţii luminoase pe ecran este indicată în figura 2.8. Tot aici puteţi observa aspectul franjelor de difracţie. Figura 2.8 Franje de difracţie în lumină monocromatică 2.1. Studiul experimental al difracţiei utilizând placa de achiziţie National Instruments cu senzori adaptaţi Vă prezentăm acum o variantă experimentală în care utilizăm o placă de achiziţie National Instruments NIDAQ 6013 echipată cu senzori adaptaţi pentru achiziţia de semnale provenite de la o reţea de difracţie. Vom utiliza ca senzor o celulă fotovoltaică dintr-o lampă de grădină (figura 2.1.1). Ne propunem să vizualizăm pe monitor intensitatea luminoasă în punctele aflate pe zona sensibilă a celulei fotovoltaice. La bornele acesteia putem achiziţiona un semnal de tensiune variabilă, în funcţie de lumina care ajunge în zonele sale active. Ideea înregistrării valorilor intensităţii luminoase după trecerea prin reţeaua de difracţie s-a bazat pe fixarea reţelei şi a celulei fotovoltaice şi pe baleierea reţelei cu fasciculul laser. Semnalul achiziţionat de la bornele celulei arată ca în figura

5 5 Figura Montajul experimental şi figura de difracţie în lumină monocromatică Fenomene precum difracţia şi interferenţa luminii confirmă caracterul ondulatoriu atribuit luminii. Ochiul uman normal percepe cel mai bine la lumina de culoare verde cu lungimea de unda 550 nm. Întâi s-a descoperit că lumina este de fapt radiaţie electromagnetică. Aceasta înseamnă propagarea, din aproape în aproape, a două câmpuri care variază sinusoidal: câmpul electric şi câmpul magnetic. Ele oscilează în plane perpendiculare, atât între ele cât şi pe direcţia de propagare a radiaţiei, ca în figura şi se generează reciproc prin fenomenele de inducţie electromagnetică şi inducţie magnetoelectrică. Ansamblul lor se numeşte câmp electromagnetic, iar propagarea lui este de fapt unda electromagnetică. Dintre cele două câmpuri menţionate, variaţiile câmpului electric sunt cele care impresionează retina ochiului uman normal. Acestea sunt transformate în impulsuri electrice care atunci când ajung pe cortex pot crea senzaţia de lumină. Toate radiaţiile care pot crea această senzaţie fac parte din domeniul vizibil. Pentru a delimita regiunile spectrului electromagnetic utilizăm mărimea fizică numită lungime de undă şi notată cu λ. Ea măsoară distanţa dintre două creste succesive şi se măsoară în m. Altfel spus, lungimea de undă măsoară distanţa pe care avansează unda într-un interval de timp egal cu perioada de oscilaţie a câmpului electric sau Figura Spectrul electromagnetic magnetic. Dacă lungimea de undă are valori cuprinse în intervalul 0, , m, ne aflăm în domeniul vizibil al spectrului electromagnetic.

6 O altă mărime caracteristică undelor este frecvenţa, cea care măsoară numărul de creste dintr-o secundă, adică numărul de oscilaţii efectuate într-o secundă. Ea se notează cu ν şi se măsoară în Hertz. Azi ştim şi acceptăm caracterul dual al luminii: în unele fenomene, precum interferenţa şi difracţia, se comportă ca o undă, iar în altele, cum ar fi emisia şi absorbţia, efectul fotoelectric, se comportă ca un flux de microparticule numite fotoni. Lumina este emisă în procesele de tranziţie ale electronilor care gravitează în jurul nucleului de pe un nivel energetic pe altul. În sursele incandescente au loc coliziuni între atomi în urma cărora se transferă energie electronilor care sunt împinşi astfel pe nivelele superioare. Când electronii revin pe nivelele pe care se aflau iniţial ei eliberează această energie prin emisie de fotoni. Unele coliziuni sunt mai puternice, altele mai slabe, astfel fiind emişi fotoni cu energie diferită. Lumina emisă de un bec incandescent provine din excitarea atomilor constituenţi ai unui fir subţire (filament), încălzit de curentul electric care trece prin el. Circa 75% din radiaţiile emise filamentul incandescent sunt infraroşii. 3. Ce este spectroscopia? Spectroscopia este o ramură a fizicii care se ocupă cu studiul metodelor de obţinere a spectrelor, precum şi cu măsurarea şi interpretarea acestora. Spectrul unei radiaţii electromagnetice se obţine prin descompunerea ei într-un spectrometru şi constă dintr-o succesiune de imagini ale fantei de intrare, formate de diferitele radiaţii monocromatice ale luminii incidente. Pentru studiul spectrelor, spectroscopia foloseşte metode vizuale, fotografice şi fotoelectrice. În funcţie de domeniul spectral al undelor electromagnetice şi de aparatura folosită, există ramurile: spectroscopie optică (pentru domeniul vizibil, ultraviolet şi infrarosu), spectroscopia radiatiei X, spectroscopia radiaţiei gamma, spectroscopia hertziană (pentru undele hertziene şi milimetrice); spectroscopia alfa şi spectroscopia beta care se ocupa cu studiul spectrelor energetice ale radiaţiilor α, respectiv β. După natura sistemului cuantic emiţător (atom, moleculă, nucleu), spectroscopia se clasifică în spectroscopie atomică, spectroscopie moleculară şi spectroscopie nucleară. Cele mai multe surse nu emit lumină monocromatică. Spectroscoapele uzuale au ca piesă principală o prismă sau o reţea de difracţie care au rolul de a descompune 6 Figura Becul cu incandescenţă, sursă de radiaţii din vizibil şi infraroşu Figura 3.1 Prisma optică descompune lumina albă în radiaţiile monocromatice componente. În spectrul observat apar linii de absorbţie identificate ca fiind ale H, Na şi Ca.

7 7 radiaţia electromagnetică ce urmează a fi analizată. Ele sunt dispozitive care permit descompunerea luminii în componentele sale spectrale (culorile curcubeului): roşu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet. Totalitatea liniilor spectrale emise de o substanţă formează spectrul de emisie. Fiecare atom are o configuraţie electronică specifică (diferenţele de energie între nivelele electronice sunt diferite de la un atom la altul) şi va avea un anumit spectru. Liniile spectrului ocupa poziţii stabile, de aceea putem identifica tipul atomilor ce le emit. Substanţele aduse în stare atomică (prin încălzire la o temperatura mult mai înaltă decât punctul de fierbere) generează spectre de linii. Acestea sunt caracteristice fiecărui element chimic şi stau la baza unei metode de analiză chimică calitativă şi cantitativă numită analiza spectrală. În secolul a XIX-lea, au luat amploare explorarea şi cercetarea spaţiului extraterestru ceea ce a impulsionat dezvoltarea instrumentelor care permiteau studiul compoziţiei chimice stelelor prin analiza luminii emise de ele. În această perioadă, Joseph Fraunhofer a descoperit liniile întunecate ale spectrului solar. În aceeaşi perioadă şi-a desfăşurat studiile şi Joseph Kirchhoff cel considerat a fi fondatorul analizei spectrale. A descoperit, împreună cu Bunsen, că un element chimic adus în stare de incandescenţă, emite radiaţii luminoase cu o anumită lungime de undă. Totodată, la Figura 3.2 Spectrul solar trecerea luminii prin gaz, el absoarbe aceleaşi lungimi de undă pe care le poate emite la încălzirea sa. Kirckhoff a identificat trei tipuri de spectre: 1. Spectrul continuu este emis de către corpurile solide şi lichide; este neîntrerupt, emisia fiind continuă. 2. Spectrul de linii este emis de către corpuri gazoase; este discret. 3. Spectrul de absorbţie este invers spectrului de linii; din spectrul continuu lipsesc anumite linii. Sursa de lumină Spectru continuu Gaz fierbinte Spectru de linii Spectru de absorbţie Gaz rece Figura 3.3 Tipuri de spectre În cazul spectrometriei de emisie atomică proba este încălzită la temperaturi înalte pentru a o atomiza şi pentru a excita atomii rezultaţi. La revenirea în starea fundamentală atomii emit radiaţie caracteristică. Concentraţia atomilor în probă determină intensitatea radiaţiei emise. Un fascicul de lumină având o anumită lungime de undă trece printr-un nor de gaz atomic. În funcţie de concentraţia lor, atomii probei

8 absorb o parte din radiaţia incidentă, spre exemplu spectrul de absorbţie al hidrogenului din figura 3.4. Lungimea de undă a radiaţiei absorbite sau emise depinde de speciile atomice analizate. Se poate face o analiză calitativă studiind natura radiaţiei emise sau absorbite de probă, în timp ce o analiză cantitativă se poate face masurând intensitatea acestei radiaţii. 8 Figura 3.4 Spectrul de absorbţie al hidrogenului 3.1 Spectre virtuale Accesaţi applet-urile Java de la adresele: Aici puteţi vizualiza spectrele de emisie şi de absorbţie ale diferitor elemente chimice. Cum arată spectrele de emisie pentru sodiu şi pentru cupru? În figura puteţi observa linia galbenă de emisie a sodiului. Figura Spectrul sodiului

9 9 Figura applet-ul Java Figura applet-ul Java

10 Cum funcţionează un spectrometru digital? Pentru studiul unor surse spectrale la care am avut acces am utilizat un spectrometru Ocean Optics instalat într-un computer. Piesa sa principală este o reţea de difracţie pe care ajunge lumina provenită de la surse. Diferenţa dintre el şi spectrometrele clasice este faptul că are incorporat un convertor analog-digital numit CCD sau Charge Coupled Device, care este de fapt o matrice de pixeli, având de la 200 x300 pixeli până la 3000 x 5000 de pixeli şi mai mult, prin intermediul unor voltaje aplicate pe chip. Funcţionarea lor se bazează pe efectul fotoelectric extern care constă în emisia de electroni de către metalele supuse acţiunii luminii. Figura Spectrometrul PC 2000, Ocean Optics Când un flux de fotoni atinge pixelii delimitaţi pe suprafaţa chip-ului CCD acesta va smulge electroni din fiecare pixel. În CCD, aceşti electroni sunt stocaţi şi acumulaţi într-un mic condensator creat pentru fiecare pixel în procesul de fabricare a chipului. Prin expunerea chip-ului de siliciu la lumină, el captează fotonii generând aşa-numiţii fotoelectroni care duc la acumularea de sarcină electrică în pixelul respectiv. Citirea informaţiei astfel acumulate în CCD presupune scanarea pixelilor numai câte unul odată. Astfel se citeşte sarcina acumulată în primul pixel din colţul din dreapta jos a chipului, apoi sarcina de pe linia de jos este mutata un pixel mai la dreapta, al doilea pixel la rand este citit şi tot aşa, până se termina cu primul rând. La terminarea primului rând, toate sarcinile sunt mutate cu o linie mai jos, linia doi de jos devenind linia unu şi fiind citită pixel cu pixel ca mai sus, până la epuizarea liniilor. În figura puteţi urmări ce se întâmplă cu radiaţia în interiorul spectrometrului, de la colimarea iniţială, la filtrarea şi descompunerea în radiaţii monocromatice incidente pe CCD, de unde va rezulta un semnal care poate fi interpretat cu software adecvat.

11 11 Figura Interiorul spectrometrului PC Spectre de emisie Sursele spectrale uzuale sunt Soarele, becurile şi tuburile fluorescente, flăcările. În general flacăra are un spectru continuu format dintr-o mulţime de linii şi benzi ale moleculelor gazului care arde în flacără. Toate sursele care luminează prin incandescenţă ( Soarele, becurile cu incandescenţă) au spectre asemănătoare cu flacăra, după cum puteţi observa în imaginile din figurile Figura Spectrul solar

12 12 Figura Spectrul unui bec cu incandescenţă Dacă radiaţia provenită de la o sursă care emite spectru continuu, trece printrun mediu absorbant, în spectrul său vor apărea linii sau benzi întunecate care caracterizează substanţa care absoarbe. Curba albă din figura reprezintă spectrul lămpii spectrale, iar curbele roşu, verde şi albastru reprezintă spectrele de absorbţie ale filtrelor colorate în roşu, verde şi respectiv albastru. Curba gri deschis reprezintă spectrul obţinut prin plasarea combinaţiei celor trei filtre în faţa sursei. Figura Spectrul unei lămpi spectrale la utilizarea diferitor filtre

13 La introducerea unor particule fine de sare de bucătărie în flacără, aceasta se colorează în galben, iar spectrul de emisie înregistrat capătă alura albă din figura Clorura de sodiu disociază din cauza intensificării mişcării de agitaţie termică în flacără, ceea ce duce la apariţia liniilor spectrale de emisie ale sodiului. Comparaţi spectrul înregistrat cu spectrele obţinute în mediu virtual! În limita erorilor experimentale, dubletul sodiului apare la 587,78 nm. Teoretic valorile sunt 589 şi respectiv 589,6nm. 13 Figura Spectrul unei flăcări în care se presară sare de bucătărie Figura Spectrul unei flăcări de lumânare în care se presară sare de bucătărie

14 Am transferat semnalele obţinute în ultima încercare experimentală de acest tip, figura 3.3.5, într-un fişier Excel, pentru a putea să le analizaţi şi să calculaţi singuri valoarea obţinută pentru lungimea de undă a radiaţiei emise de sodiul din sarea de bucătărie. Accesaţi fişierul sare_flacara.xls şi efectuaţi următoarele operaţii: Reprezentaţi grafic cele două amplitudini ale semnalului, în funcţie de lungimea de undă λ exprimată în nm, ca serii pe acelaşi grafic. Utilizaţi tipul de grafic XY Scatter! Identificaţi diferenţele dintre spectrul lumânării şi cel în care apare sarea de bucătărie. Calculaţi lungimea de undă a primului pic (vârf de amplitudine obţinut). Ea aparţine sodiului din sarea de bucătărie! 14 Găsiţi o metodă de identificare a elementului care a generat cel de-al doilea pic din spectrul lumânării care arde sare de bucătărie! 3.4 Spectre de reflexie Am încercat să surprindem radiaţia reflectată de către o frunză de ficus iluminată de la o sursă de lumină albă, precum sursa spectrometrului. Se ştie că plantele absorb radiaţii din zonele albastru şi respectiv roşu ale domeniului vizibil, pentru a realiza procesul de fotosinteză. Am captat pe rând radiaţia emisă de sursă şi radiaţia reflectată de către frunza de ficus, apoi am transferat semnalele obţinute într-un fişier Excel, pentru a putea să le analizaţi. Accesaţi fişierul reflexie_frunza_ficus.xls şi efectuaţi următoarele operaţii: Figura Frunza şi interacţiunea sa cu radiaţia din vizibil Reprezentaţi grafic cele două amplitudini ale semnalului, în funcţie de lungimea de undă λ exprimată în nm, ca serii pe acelaşi grafic. Utilizaţi tipul de grafic XY Scatter! Analizaţi semnalele şi decideţi din ce zone ale spectrului vizibil absorb frunzele verzi ale plantelor. Care zone ale spectrului vizibil sunt reflectate de către frunzele verzi ale plantelor!

15 4. Variaţia intensităţii luminoase cu distanţa faţă de sursă Intensitatea luminoasă scade direct proporţional cu pătratul distanţei faţă de sursa de lumină. Vom verifica această lege! 15 Verificare experimentală utilizând placa de achiziţie National Instruments cu senzori adaptaţi În prima variantă experimentală am utilizat drept sursă un bec puternic de Figura Montaj experimental pentru studiul dependenţei intensităţii luminoase de distanţă 150 W alimentat la 220 V curent alternativ, iar pentru monitorizarea intensităţii luminoase în funcţie de distanţa faţă de sursă am utilizat un senzor de lumină. Prin îndepărtarea cu viteză constantă a senzorului de lumină faţă de sursă am obţinut semnalul din figura 4.2. Convertorul analog-digital utilizat a fost placa de achiziţie NIDAQ 6013, iar software-ul utilizat a fost creat în LabVIEW. Figura 4.2 Semnalul înregistrat pentru dependenţa intensităţii luminoase de distanţă

16 16 Explicaţi apariţia ondulaţiilor (fluctuaţiilor) semnalului achiziţionat de senzorul de lumină! 4.1 Verificarea experimentală utilizând senzorul de lumină Vernier În altă variantă experimentală am utilizat un senzor de lumină Vernier pe care l-am fixat pe masă şi o lanternă de buzunar alimentată de la două baterii de buzunar, pe care am îndepărtat-o cu viteză aproximativ constantă de senzor. Senzorul de lumină Vernier constă dintr-o fotodiodă de siliciu care generează semnal în tensiune direct proporţional cu intensitatea luminoasă pe fereastra activă. Semnalul obţinut în experimentul descris poate fi observat în figura Figura Senzorul de lumină Vernier Figura Semnalul înregistrat Noi am transferat semnalul generat astfel într-un fişier xls pentru ca să îl puteţi analiza şi interpreta. Accesaţi acum fişierul light_distance.xls şi efectuaţi următoarele operaţii:

17 Reprezentaţi grafic iluminarea exprimată în lx, în funcţie de timpul t exprimat în s. Utilizaţi tipul de grafic XY Scatter! Reprezentaţi grafic iluminarea exprimată în lx, în funcţie de inversul pătratului timpului t exprimat în 1/s 2. Utilizaţi tipul de grafic XY Scatter! 17 Argumentaţi verificarea legii invers proporţionalităţii intensităţii luminoase cu pătratul distanţei în acest experiment! LabVIEW si NIDAQ 6013 sunt marci inregistrate ale companiei National Instruments, SUA.

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg

Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Seria Balmer. Determinarea constantei lui Rydberg Obiectivele lucrarii analiza spectrului in vizibil emis de atomii de hidrogen si determinarea lungimii de unda a liniilor serie Balmer; determinarea constantei

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2

5.4. MULTIPLEXOARE A 0 A 1 A 2 5.4. MULTIPLEXOARE Multiplexoarele (MUX) sunt circuite logice combinaţionale cu m intrări şi o singură ieşire, care permit transferul datelor de la una din intrări spre ieşirea unică. Selecţia intrării

Διαβάστε περισσότερα

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate

Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Metode de interpolare bazate pe diferenţe divizate Radu Trîmbiţaş 4 octombrie 2005 1 Forma Newton a polinomului de interpolare Lagrange Algoritmul nostru se bazează pe forma Newton a polinomului de interpolare

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice

4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici. Voltmetre electronice analogice 4. Măsurarea tensiunilor şi a curenţilor electrici oltmetre electronice analogice oltmetre de curent continuu Ampl.c.c. x FTJ Protectie Atenuator calibrat Atenuatorul calibrat divizor rezistiv R in const.

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 4. Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Laborator 4 Măsurarea parametrilor mărimilor electrice Obiective: o Semnalul sinusoidal, o Semnalul dreptunghiular, o Semnalul triunghiular, o Generarea diferitelor semnale folosind placa multifuncţională

Διαβάστε περισσότερα

- Optica Ondulatorie

- Optica Ondulatorie - Optica Ondulatorie *Proiect coordonat de Dna. Prof. Domisoru Daniela *Elevii participanti: Simion Vlad, Codreanu Alexandru, Domnisoru Albert-Leonard *Colegiul National Vasile Alecsandri GALATI *Concursul

Διαβάστε περισσότερα

Difractia de electroni

Difractia de electroni Difractia de electroni 1 Principiul lucrari Verificarea experimentala a difractiei electronilor rapizi pe straturi de grafit policristalin: observarea inelelor de interferenta ce apar pe ecranul fluorescent.

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE OPTICĂ BN B

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE OPTICĂ BN B UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUREŞTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE OPTICĂ BN - 120 B STUDIUL DISPERSIEI LUMINII. SPECTROSCOPUL CU PRISMĂ 2004-2005 STUDIUL DISPERSIEI LUMINII. SPECTROSCOPUL

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP)

Seminar electricitate. Seminar electricitate (AP) Seminar electricitate Structura atomului Particulele elementare sarcini elementare Protonii sarcini elementare pozitive Electronii sarcini elementare negative Atomii neutri dpdv electric nr. protoni =

Διαβάστε περισσότερα

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie FITRE DE MIROUNDE Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie P R Puterea disponibila de la sursa Puterea livrata sarcinii P inc P Γ ( ) Γ I lo P R ( ) ( ) M ( ) ( ) M N P R M N ( ) ( ) Tipuri

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

11.2 CIRCUITE PENTRU FORMAREA IMPULSURILOR Metoda formării impulsurilor se bazează pe obţinerea unei succesiuni periodice de impulsuri, plecând de la semnale periodice de altă formă, de obicei sinusoidale.

Διαβάστε περισσότερα

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE

2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE DEFINIŢIE UNITĂŢI DE MĂSURĂ PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI CONDENSATOARELOR SIMBOLURILE CONDENSATOARELOR 2.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR MARCARE

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL UNOR LEGI ALE RADIAŢIEI TERMICE

STUDIUL UNOR LEGI ALE RADIAŢIEI TERMICE UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCURESTI DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ LABORATORUL DE FIZICA ATOMICA SI FIZICA CORPULUI SOLID BN - 031 B STUDIUL UNOR LEGI ALE RADIAŢIEI TERMICE STUDIUL UNOR LEGI ALE RADIAŢIEI

Διαβάστε περισσότερα

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar

FENOMENE TRANZITORII Circuite RC şi RLC în regim nestaţionar Pagina 1 FNOMN TANZITOII ircuite şi L în regim nestaţionar 1. Baze teoretice A) ircuit : Descărcarea condensatorului ând comutatorul este pe poziţia 1 (FIG. 1b), energia potenţială a câmpului electric

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 3. Problema 1. a) Reprezentaţi spectrul de amplitudini şi faze pentru semnalul din figură.

Seminar 3. Problema 1. a) Reprezentaţi spectrul de amplitudini şi faze pentru semnalul din figură. Seminar 3 Problema 1. a) Reprezentaţi spectrul de amplitudini şi faze pentru semnalul din figură. b) Folosind X ( ω ), determinaţi coeficienţii dezvoltării SFE pentru semnalul () = ( ) xt t x t kt şi reprezentaţi

Διαβάστε περισσότερα

Reflexia şi refracţia luminii.

Reflexia şi refracţia luminii. Reflexia şi refracţia luminii. 1. Cu cat se deplaseaza o raza care cade sub unghiul i =30 pe o placa plan-paralela de grosime e = 8,0 mm si indicele de refractie n = 1,50, pe care o traverseaza? Caz particular

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2

2.1 Sfera. (EGS) ecuaţie care poartă denumirea de ecuaţia generală asferei. (EGS) reprezintă osferă cu centrul în punctul. 2 + p 2 .1 Sfera Definitia 1.1 Se numeşte sferă mulţimea tuturor punctelor din spaţiu pentru care distanţa la u punct fi numit centrul sferei este egalăcuunnumăr numit raza sferei. Fie centrul sferei C (a, b,

Διαβάστε περισσότερα

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii)

Lucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) ucrarea Nr. 5 Circuite simple cu diode (Aplicaţii) A.Scopul lucrării - Verificarea experimentală a rezultatelor obţinute prin analiza circuitelor cu diode modelate liniar pe porţiuni ;.Scurt breviar teoretic

Διαβάστε περισσότερα

11.3 CIRCUITE PENTRU GENERAREA IMPULSURILOR CIRCUITE BASCULANTE Circuitele basculante sunt circuite electronice prevăzute cu o buclă de reacţie pozitivă, folosite la generarea impulsurilor. Aceste circuite

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

prin egalizarea histogramei

prin egalizarea histogramei Lucrarea 4 Îmbunătăţirea imaginilor prin egalizarea histogramei BREVIAR TEORETIC Tehnicile de îmbunătăţire a imaginilor bazate pe calculul histogramei modifică histograma astfel încât aceasta să aibă o

Διαβάστε περισσότερα

Proprietăţile materialelor utilizate în sisteme solare termice

Proprietăţile materialelor utilizate în sisteme solare termice Proprietăţile materialelor utilizate în sisteme solare termice În procesul de conversie a radiaţiei solare în forme utile de energie, apar numeroase interacţiuni între radiaţia solară şi diverse materiale

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL RADIAŢIILOR X CARACTERISTICE. Obiectul lucrării

STUDIUL RADIAŢIILOR X CARACTERISTICE. Obiectul lucrării STUDIUL RADIAŢIILOR X CARACTERISTICE Obiectul lucrării Studiul radiaţiilor X caracteristice ale elementelor, verificarea legii lui Moseley şi determinarea numărului atomic Z al unor elemente folosind legea

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL DIFRACŢIEI LUMINII

STUDIUL DIFRACŢIEI LUMINII LUCRAREA NR. 10 STUDIUL DIFRACŢIEI LUMINII Tema lucrării: 1) Etalonarea tamburului unei fante reglabile. Difracţia Fraunhofer 2) Studiul difracţiei Fraunhofer prin mai multe fante paralele. 3) Studiul

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

Captura imaginilor. este necesară o sursă de lumină (λ: lungimea de undă a sursei)

Captura imaginilor. este necesară o sursă de lumină (λ: lungimea de undă a sursei) Captura imaginilor este necesară o sursă de lumină (λ: lungimea de undă a sursei) E(x, y, z, λ): lumina incidentă într-un punct (x, y, z coordonatele spațiale) fiecare punct din scenă are o funcție de

Διαβάστε περισσότερα

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument:

Erori si incertitudini de măsurare. Modele matematice Instrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măsurand instrument: Erori i incertitudini de măurare Sure: Modele matematice Intrument: proiectare, fabricaţie, Interacţiune măurandintrument: (tranfer informaţie tranfer energie) Influente externe: temperatura, preiune,

Διαβάστε περισσότερα

Algebra si Geometrie Seminar 9

Algebra si Geometrie Seminar 9 Algebra si Geometrie Seminar 9 Decembrie 017 ii Equations are just the boring part of mathematics. I attempt to see things in terms of geometry. Stephen Hawking 9 Dreapta si planul in spatiu 1 Notiuni

Διαβάστε περισσότερα

Circuite cu diode în conducţie permanentă

Circuite cu diode în conducţie permanentă Circuite cu diode în conducţie permanentă Curentul prin diodă şi tensiunea pe diodă sunt legate prin ecuaţia de funcţionare a diodei o cădere de tensiune pe diodă determină valoarea curentului prin ea

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN

(N) joncţiunea BC. polarizată invers I E = I C + I B. Figura 5.13 Prezentarea funcţionării tranzistorului NPN 5.1.3 FUNŢONAREA TRANZSTORULU POLAR Un tranzistor bipolar funcţionează corect, dacă joncţiunea bază-emitor este polarizată direct cu o tensiune mai mare decât tensiunea de prag, iar joncţiunea bază-colector

Διαβάστε περισσότερα

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu

Clasa a X-a, Producerea si utilizarea curentului electric continuu 1. Ce se întămplă cu numărul de electroni transportaţi pe secundă prin secţiunea unui conductor de cupru, legat la o sursă cu rezistenta internă neglijabilă dacă: a. dublăm tensiunea la capetele lui? b.

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

3. PROPAGAREA UNDELOR ELECTROMAGNETICE

3. PROPAGAREA UNDELOR ELECTROMAGNETICE 3. PROPAGAREA UNDELOR ELECTROMAGNETICE 3.1 GENERALITĂŢI Câmpul electromagnetic este consecinţa câmpurilor variabile electric şi magnetic, care se generează în jurul unui conductor parcurs de un curent

Διαβάστε περισσότερα

STUDIUL INTERFERENŢEI LUMINII CU DISPOZITIVUL LUI YOUNG

STUDIUL INTERFERENŢEI LUMINII CU DISPOZITIVUL LUI YOUNG UNIVESITATEA "POLITEHNICA" DIN BUCUEŞTI DEPATAMENTUL DE FIZICĂ LABOATOUL DE OPTICĂ BN - 10 B STUDIUL INTEFEENŢEI LUMINII CU DISPOZITIVUL LUI YOUNG 004-005 STUDIUL INTEFEENŢEI LUMINII CU DISPOZITIVUL LUI

Διαβάστε περισσότερα

Zgomotul se poate suprapune informaţiei utile în două moduri: g(x, y) = f(x, y) n(x, y) (6.2)

Zgomotul se poate suprapune informaţiei utile în două moduri: g(x, y) = f(x, y) n(x, y) (6.2) Lucrarea 6 Zgomotul în imagini BREVIAR TEORETIC Zgomotul este un semnal aleator, care afectează informaţia utilă conţinută într-o imagine. El poate apare de-alungul unui lanţ de transmisiune, sau prin

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

Transformări de frecvenţă

Transformări de frecvenţă Lucrarea 22 Tranformări de frecvenţă Scopul lucrării: prezentarea metodei de inteză bazate pe utilizarea tranformărilor de frecvenţă şi exemplificarea aceteia cu ajutorul unui filtru trece-jo de tip Sallen-Key.

Διαβάστε περισσότερα

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d

Capacitatea electrică se poate exprima în 2 moduri: în funcţie de proprietăţile materialului din care este construit condensatorul (la rece) S d 2. CONDENSATOARE 2.1. GENERALITĂŢI PRIVIND CONDENSATOARELE 2.1.1 DEFINIŢIE. CONDENSATORUL este un element de circuit prevăzut cu două conductoare (armături) separate printr-un material izolator(dielectric).

Διαβάστε περισσότερα

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1.

M. Stef Probleme 3 11 decembrie Curentul alternativ. Figura pentru problema 1. Curentul alternativ 1. Voltmetrele din montajul din figura 1 indică tensiunile efective U = 193 V, U 1 = 60 V și U 2 = 180 V, frecvența tensiunii aplicate fiind ν = 50 Hz. Cunoscând că R 1 = 20 Ω, să se

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEME DE ELECTRICITATE

PROBLEME DE ELECTRICITATE PROBLEME DE ELECTRICITATE 1. Două becuri B 1 şi B 2 au fost construite pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 100 V, iar un al treilea bec B 3 pentru a funcţiona normal la o tensiune U = 200 V. Puterile

Διαβάστε περισσότερα

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale

Activitatea A5. Introducerea unor module specifice de pregătire a studenţilor în vederea asigurării de şanse egale POSDRU/156/1.2/G/138821 Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară nr. 1 Educaţiaşiformareaprofesionalăînsprijinulcreşteriieconomiceşidezvoltăriisocietăţiibazatepecunoaştere

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii în tehnică Sisteme de încălzire a locuinţelor Scopul tuturor acestor sisteme, este de a compensa pierderile de căldură prin pereţii locuinţelor şi prin sistemul

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

ELEMENTE DE SPECTROSCOPIE A MEDIULUI

ELEMENTE DE SPECTROSCOPIE A MEDIULUI ELEMENTE DE SPECTROSCOPIE A MEDIULUI PRIVIRE GENERALA: Mediul terestru este in mod esential influentat de intensitatea si frecventa luminii solare care cade pe atmosfera, este transmisa si, in final, ajunge

Διαβάστε περισσότερα

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE

1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE 1. REZISTOARE 1.1. GENERALITĂŢI PRIVIND REZISTOARELE DEFINIŢIE. UNITĂŢI DE MĂSURĂ. PARAMETRII ELECTRICI SPECIFICI REZISTOARELOR SIMBOLURILE REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR MARCARE DIRECTĂ PRIN

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Noţiuni introductive

5.1. Noţiuni introductive ursul 13 aitolul 5. Soluţii 5.1. oţiuni introductive Soluţiile = aestecuri oogene de două sau ai ulte substanţe / coonente, ale căror articule nu se ot seara rin filtrare sau centrifugare. oonente: - Mediul

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 14. Asamblari prin pene

Capitolul 14. Asamblari prin pene Capitolul 14 Asamblari prin pene T.14.1. Momentul de torsiune este transmis de la arbore la butuc prin intermediul unei pene paralele (figura 14.1). De care din cotele indicate depinde tensiunea superficiala

Διαβάστε περισσότερα

Stabilizator cu diodă Zener

Stabilizator cu diodă Zener LABAT 3 Stabilizator cu diodă Zener Se studiază stabilizatorul parametric cu diodă Zener si apoi cel cu diodă Zener şi tranzistor. Se determină întâi tensiunea Zener a diodei şi se calculează apoi un stabilizator

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Stimate Domnule Preşedinte, Stimate Domnule Preşedinte, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Stimate Domnule,

Διαβάστε περισσότερα

Electronică anul II PROBLEME

Electronică anul II PROBLEME Electronică anul II PROBLEME 1. Găsiți expresiile analitice ale funcției de transfer şi defazajului dintre tensiunea de ieşire şi tensiunea de intrare pentru cuadrupolii din figurile de mai jos și reprezentați-le

Διαβάστε περισσότερα

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV

REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV REDRESOARE MONOFAZATE CU FILTRU CAPACITIV I. OBIECTIVE a) Stabilirea dependenţei dintre tipul redresorului (monoalternanţă, bialternanţă) şi forma tensiunii redresate. b) Determinarea efectelor modificării

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 LAGĂRELE CU ALUNECARE!" 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.!" 25.2.Funcţionarea lagărelor cu alunecare.! 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.

Διαβάστε περισσότερα

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp

Tranzistoare bipolare şi cu efect de câmp apitolul 3 apitolul 3 26. Pentru circuitul de polarizare din fig. 26 se cunosc: = 5, = 5, = 2KΩ, = 5KΩ, iar pentru tranzistor se cunosc următorii parametrii: β = 200, 0 = 0, μa, = 0,6. a) ă se determine

Διαβάστε περισσότερα

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016

Examen AG. Student:... Grupa: ianuarie 2016 16-17 ianuarie 2016 Problema 1. Se consideră graful G = pk n (p, n N, p 2, n 3). Unul din vârfurile lui G se uneşte cu câte un vârf din fiecare graf complet care nu-l conţine, obţinându-se un graf conex

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE LOGICE CU TB

CIRCUITE LOGICE CU TB CIRCUITE LOGICE CU T I. OIECTIVE a) Determinarea experimentală a unor funcţii logice pentru circuite din familiile RTL, DTL. b) Determinarea dependenţei caracteristicilor statice de transfer în tensiune

Διαβάστε περισσότερα