Галваномагнетни ефекти
|
|
- Κύμα Καλάρης
- 7 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Владимир Голуб Миљић Јована Ивана Антић Галваномагнетни ефекти семинарски рад Нови Сад, 2010.
2 Садржај 1 Предговор 3 1 Увод 4 2 Халов ефекат Едвин Херберт Хол Холов ефекат Холов ефекат у полупроводницима Холов ефекат у јонизованим гасовима Магнетоотпорност 10 4 Корбино ефекат 12 5 Ефекти Eтингсхаузена и Нернста Валтер Нернст Алберт фон Етингсхаузен Ефекти Eтингсхаузена и Нернста Литература 14
3 1 Предговор Тема овог рада су галваномагнетни ефекти: - Халов ефекат, - трансверзална магнеторезистенција, - Ettingshausen-ов ефекат и - Nernst-oв ефекат. Владимир Голуб број индекса 545/06 Јована Миљић број индекса 799/06 Ивана Антић број индекса 81/06 Нови Сад, април 2010.
4 1 Увод Физичке појаве које настају када у материјалима постоји заједничко деловање магнетног и електричног поља називају се галваномагнетне појаве.у галваномагнетне појаве спадају: Hall-ов ефекат, Ettingshausen-oв ефекат, попречна( трансверзална) магнеторезистенција и Nernst-oв ефекат. Галваномагнетни ефекти су у блиској вези са термомагнетним ефектима. Спољашње поље може бити електрично, магнетно, оптички сигнал, или температурни градијент. Они мењају дистрибуцију унутрашње енергије која опет мења нека електронска својства, као што је концентрација или покретљивост носача. Нека се густина електричне струје ј трансверзално простире у магнетном пољу H z, на пример, уз x. Тада посматрамо следеће попречно- попречне ефекте: (1) Hall-ов ефекат: електрично поље дуж y. (2) Ettingshausen-ов ефекат: температурни градијент дуж y. Такође се анализирају и следећи попречно- лонгитудинални ефекти: (3) трансверзална магнеторезистенција: промена електричног потенцијала дуж x( у смеру струје). (4) Nerns-ов ефекат: температурни градијент дуж x. Нека је густина електричне струје ј дуж H. Најважнији је ефекат лонгитудиналне магнеторезистенције или промена електричног потенцијала дуж H.
5 2 Халов ефекат 2.1 Едвин Херберт Хол Амерички физичар ( ). Хол је рођен у Великим Водопадима у Мејну, и студирао је на Џонс Хопкинс Универзитету, у Балтимору, где је докторирао После годину дана у Европи, прикључио се факултету Харвард и био је постављен за професора физике 1895., где је остао до одласка у пензију Док је радио своју тезу, Хол је почео да разматра проблем који је првенствено поставио Максвел, а односи се на снагу коју проводник, који преноси струју, има у магнетном пољу. Да ли сила делује на проводник или струја? Тврдио је да ако је струја је под утицајем магнетног поља онда треба да постоји ''стање стреса...струје која пролази кроз једну страну жице". Хол користити танке златне фолије и је открио први пут да електрични потенцијал делује вертикално на струју и магнетно поље. Страна фолије која је на вишем напону зависи од знака наелектрисања преносиоца; Холов рад је показао да су у металима носиоци наелектрисања негативног знака. Данас је познато да је преносник овог негативног наелектрисања електрон. Ефекат је од тада познат као Холов ефекат. Једноставна интерпретација је да носиоци наелектрисања који се крећу дуж проводника трпе трансверзалну силу и имају тенденцију да се наносе на једну страну. Знак Холовог напона даје информацију о томе да ли су носиоци наелектрисања позитивни или негативни. Више од века након Холовог открића Клаус фон Клицинг је добио Нобелову награду за физику за рад на Холовом ефекту. Пре почетка рада фон Клицинг је мислило да је износ разлика потенцијала на крајевима фолије (траке) био у директној пропорцији са снагом магнетног поља, што је већа снага магнетног поља, већа је разлика потенцијала. Фон Клицинг је показао да под посебним условима ниске температуре, јаког магнетног поља, у дводимензионалним електронским системима (у коме се електрони су везани за кретање у равни), напон односно разлика потенцијала се повећава са порастом јачине магнетног поља.
6 2.2 Холов ефекат Демонстрацију Холовог ефекта приказаћемо на слици 1. 1 Слика 1. Илустрација Холовог ефекта код узорака облика паралелопипеда Укључивање електричног поља E r доводи до појаве струје густине r j r r j = σe (1) Истовремено на носиоце наелектрисања делује, због присуства магнетног поља B r и Лоренцова сила F r r r F = evbk (2), где је k r одговарајући орт узимајући у обзир геометрију као на слици 1. Лоренцова сила се може дефинисати и на овај начин: За магнетно поље јачине B( дато осом z), и за честице које теку брзином v (дато осом x) које трпе Лоренцову силу F L ( дато осом y) важи следећи израз: F L = qvb (3), где је q наелектрисање честица. Ова сила изазива скретање честица тако да се ствара несклад између напона на различитим странама проводника. Скретање честица се наставља све док електрично поље E y као резултат ове неравнотеже произведе силу F = (4) y qe y која поништава Лоренцову силу. Под дејством Лоренцове силе у правцу k r орта ће се кретати носиоци наелектрисања без обзира да ли су у питању електрони или шупљине, јер промена знака наелектрисања би била праћена и променом смера брзине дрифта. Тако да се под дејством ове силе концентришу носиоци наелектрисања који ће генерисати ново поље са Холовим напоном V h. У пракси, равнотежно стање F L + F y = 0 се постиже готово моментално стварајући стање мировања Холовог поља E y = vb (5). Дакле, Холов ефекат је резултат разлике потенцијала (Холов напон) у електричном проводнику кроз који електрична струја протиче у присуству магнетног поља. Правац разлике потенцијала нормалан је на правац магнетног поља и нормалан је на правац струје. 1 Слика је скенирана из литературе [1], глава 9, страна 279.
7 Густина електричне струје дата је са J x = nqv (6), где је n концентрација носиоца наелектрисања. Хoлова отпорност је дефинисана: E y ρ yx = (7) из које произилази да коришћењем (5) и (6) добијамо: J x ρ = B yx nq (8). Хoлов коефицијент је дат са: ρ yx R0 = (9), B а како нам је позната једначина (8) следи да: R = 1 0 nq (10). У оквиру теорије о слободним електронима простих метала, очекује се да је q наелектрисање електрона e, а за n је узето да буде n = ZnA, где је Z валенца метала, а n A концентрација атома. Тада важи: 1 R0 = (11). n AZe Једначина (11) приближно важи у једноставним моновалентним металима али опада драстично за друге материјале, често чак и дајући погрешан знак. Објашњење за неуспех једначине (11) био је један од великих првих тријумфа квантне теорије материје За једноставне метале где постоји само један тип носиоца наелектрисања (електрони) Хoлов напон VH је дат са: IB V H = (Слика 2), где I представља јачину струје која протиче кроз dne плочу(траку, фолију), B је магнетна индукција, d је дебљина плоче, e је наелектрисање електрона, а n је концентрација преносиоца наелектрисања. Слика 2.
8 Теорија структуре зона показује како судари са периодичним низом атома у кристалу проузрокују да носиоци струје буду шупљине које су позитивног наелектрисања при чему ти носиоци мењају знак Хoловог коефицијента. Могуће је да се створи електрон гаса, у специјалним униполарним транзисторима, који је, у ствари дводимензионалан. Тада Хoлова отпорност за идеализован систем у две димензије је дат са: B ρ xy = ρ yx = (12), nse где n S представља концентрацију електрона по јединици површине. Међутим, ако се мери вредност ρ xy за високо-квалитетне уређаје може се приказати као функција од B, линеарно понашање предвиђено једначином (12) је посматрано само за ниске области. На високим областима Хoлова отпорност је независна од B. Вредности ρ xy су прилично тачно датe универзалном релацијом: h ρ xy = (13), 2 e v где је h Планкова константа, а v је цео број или разломак. Апсолутну тачност 1. Квантна јединица Хoлове отпорности са којом једначина потврђена је 6 10 једнака је: h/e 2 25, Ω. Објашњење ове невероватне појаве укључује више квантно-механичких ефеката. У присуству јаког магнетног поља и ниске температуре, може се посматрати квантни Хoлов ефекат, што је квантизација Хoловог напона. У квантном режиму ρ xx, диспативна лонгитудинална отпорност, тежи нули у Хoловој висоравни. Претпоставља се да када је температура једнака нули, дисипација(расипање) је једнака нули и тада једначина (13) сигурно важи. Скоро потпуно одсуство дисипације у квантнoм Хoловом режиму подсећа на суперпроводљивост. Слика 3. Дијаграм Хoловог ефеката који приказује ток електрона. Легенда: 1. Електрони 2. Хoлови елементи или Хoлов сензор 3. Магнети 4. Магнетно поље 5. Извор напајања Опис: На цртежу ''А'', Хoлов елемент заузима негативан поларитет на врху ивице (представљено плавом бојом) и позитиван на доњем рубу ( представљено црвеном бојом). На "B" и "C" цртежу, или електрична струјa или магнетно поље је обрнуто, па изазива да се поларизација промени. На цртежу ''D'' извршено је окретање и струје и магнетног поља, што доводи до тога да Хoлов елемент поново преузме негативнан поларитет на горњој ивици.
9 Треба истаћи да детаљно третирање овог ефекта мора узимати у обзир низ фактора. Пре свега се то односи на типове носиоца наелектрисања, њихову концентрацију и покретљивост. Код полупроводника је од значаја да ли се ради о случају слабих, јаких, или довољно јаких магнетних поља. У сваком случају, Холов ефекат интензивно одражава микро особине материјала и зато пружа повољне могућности за примену у испитивању параметара од значаја за кинетичке процесе и детекцију неких физичких величина. Холов ефекат се користи као индиректан доказ о постојању шупљина као слободних квазичестица, а мерење температурне зависности неких параметара везаних за ову појаву омогућују одређивање карактеристика и величина енергетских процепа и покретљивости носилаца наелектрисања. Такође се на основу овог ефекта израђују широко коришћени уређаји који су без покретних делова, а омогућују мерења јачине магнетног поља. Овакви магнетометри су релативно малих димензија и имају практичне сонде које карактеришу магнетно поље у жељеној тачки. Холов ефекат има примену у неким реле уређајима, модулаторима, мултипликаторима фреквенција, појачивачима итд. 2.3 Холов ефекат у полупроводницима Када се преносник струје - полупроводник излаже у магнетном пољу, носиоци наелектрисања у полупроводнику трпе силу у правцу вертикалном на магнетно поље и струју. Због равнотеже, напон се појави на ивицама полупроводника. Једноставне формуле за Холов коефицијент постају сложеније за полупроводнике, где обично и шупљине и електрони који могу бити присутни у различитим концентрацијама и имају различиту покретљивост. За умерену јачину магнетног поља једначина Холовог коефицијента гласи: 2 2 nμ e + pμ h RH =, (14) 2 e nμ + pμ ) ( e h где је n концентрација електрона, p концентрација шупљина, μ e покретљивост електрона, μ h покретљивост шупљина, а e апсолутна вредност електронског наелектрисања. За широко примењене области користи се аналоган израз изразу за тип једног преносника: R 1 = H ( p n ). (15) e
10 2.4 Холов ефекат у јонизованим гасовима Холов ефекат у јонизованим гасовима (плазма) се значајно разликује од Холовог ефекта материје (где је Холов параметар увек врло инфериоран у односу на јединство). У плазми, Холов параметар може узети било коју вредност. Холов параметар β у плазми је однос између електрона гирофреквенције Ω е и електрон-тешких честица судара фреквенције ν: Ω eb β = e =, (16) v mev где је e наелектрисање електрона (1, кулона); B је магнетно поље (јединица је тесла); m e је маса електрона (0, kg). Холова вредност параметра повећава се са повећањем јачине магнетног поље. Два вектора Ј и Е чине Холов угао θ који такође даје Холов параметар: β = tanθ, где је Ј густина струје која није колинеарна са вектором електричног поља. 3 Магнетоотпорност Под дејством електричног поља електрони се између два судара крећу праволинијски. Утицај магнетног поља узрокује измену ове путање те би у правцу електричног поља могло доћи до скраћења пређеног пута (Слика. 2 ) Слика 4. Илустрација утицаја магнетног поља на путању електрона у електричном пољу Наиме, ако је L дужина слободног пута и под дејством магнетног поља долази до скретања праволинијског пута под углом ϕ у односу на правац електричног поља, ефективан слободан пут има вредност ( L cosϕ ). Тако се ефективан слободан пут смањује под дејством магнетног поља, а електрична отпорност расте. 2 Слика је скенирана из литературе [1], глава 9, страна 280.
11 У области релативно слабих магнетних поља, зависност специфичне отпорности има облик: 2 ρ = ρ o (1 + H o B ), (17) где је H o коефицијент магнетоотпорности. Са порастом јачине магнетног поља, смањује се коефицијент магнетоотпорности што утиче на успоравање пораста отпорности и достизање сатурације промене у односу на раст поља. Посматрајући узорак релативно малих димензија пресека, могло би се закључити да се може очекивати одсуство ефекта магнетоотпорности због утицаја Холовог поља. Холово поље би могло да компензује утицај магнетног поља па не долази до изражаја ефекат магнетоотпорности. Брзина носилаца наелектрисања је различита, тако да магнетно поље има утицај и на носиоце наелектрисања који су и бржи и спорији од средње вредности дрифтовске брзине. Резултат је да Холово поље умањује овај ефекат, али га не неутралише. Ефекат магнетоотпорности зависи и од узорка. На слици 5 приказана је зависност магнетоотпорности код узорака у форми диска (диск Корбина), за различите односе дужина и радијуса. Може се видети да Холово поље има све мањи утицај што је однос дужине и пресека већи (крива 1, однос дужине и пресека тежи бесконачности, а зависност отпора од магнетног поља изостаје). Са друге стране утицај магнетног поља је најизразитији при достизању минималног односа дужине и пресека (крива 6, однос дужине и пресека тежи нули). Слика 5 Могу се запазити у неким случајевима промене које доводе до смањивања специфичне отпорности у неким интервалима вредности магнетног поља. На слици 6 приказано је понашање релативне специфичне отпорности за телурид живе састава Cd 0.25Hg0. 75Te, у зависности од јачине магнетног поља (а) и температуре (б). Слика 6. Уочљива је област негативне магнетоотпорности и присуство изразитих максимума на кривој зависности ове величине од температуре.
12 4 Корбино ефекат Орсо Марио Корбино (30. април јануар 1937) је био италијански физичар и политичар. Радио је као професор у Месини (1905) и Риму (1908). Проучавао је утицај спољашњих магнетних поља на кретање електрона у металима и открио је Корбино ефекат. Корбино је радио са Дамиано Макалусом при чему су открили Макалусо-Корбино ефекат, снажна магнетна ротација равни поларизације код посматраног таласа близу линије апсорпције материјала кроз који светлост путује.корбино ефекат је феномен сличан Халовом ефекту, али на металном узорку у облику равни диска, производи "кружну" струју кроз диск. 5 Ефекти Eтингсхаузена и Нернста 5.1 Валтер Нернст Немачки физички хемичар и физичар Валтер Херман Нернст ( ) је познат по теоријама хемијског афинитета које је убацио у трећи закон термодинамике. За овај рад је добио Нобелову награду из хемије. Помогао је развоју модерне физичке хемије, електрохемије, термодинамике, хемије чврстих тела и фототохемије. Основао је Институт Физичке Хемије и Електрохемије у Готингену (Göttingen). Сем трећег закона термодинамике, познат је још и по: Нернстовој лампи, Нернстовиј једначини, Нернстовом ефекту, Нернст- Планковој једначини итд.
13 5.2 Алберт фон Етингсхаузен (седи, други с лева) Аустријски физичар ( ). Био је професор физике на технолошком факултету у Грацу. Такође је предавао електрично инжењерство, а пре тога је био асистент Лудвигу Болцману. Са колегом Нернстом познат је по Етингсхаузеновом и Нернстовом ефекту. 5.3 Ефекти Eтингсхаузена и Нернста Компензовање дејства Лоренцове силе са силом која је последица Холовог напона односи се на усредњене вредности код носилаца наелектрисања. Као и код ефекта магнетоотпорности, у интервалу различитих брзина слободних носилаца наелектрисања, запажају се хладнији и топлији носиоци. У интеракцији судара са решетком ово може да доведе до размене енергије, односно до хлађења или загревања. Када се градијент температуре јавља у нормалном правцу на магнетно поље и струјни ток, ради се о ефекту Етингсхаузена (Слика 7) и важи релација: Слика 7. ΔT = PE I X By, (18) Δz где је P E коефицијент Етингсхаузена. Када се градијент температуре јавља дуж струјног тока (Слика 8), ради се о Нернстовом ефекту, односно о уздужном галваномагнетном ефекту. Он не зависи од правца магнетног поља. Измена смера струјног тока доводи до промене знака градијента температуре. Слика 8.
14 6 Литература [1] Експериментална физика кондензоване метерије; Драгослав М. Петровић, Светлана Р. Лукић; Универзитет у Новом Саду; Нови Сад, [2]
налазе се у диелектрику, релативне диелектричне константе ε r = 2, на међусобном растојању 2 a ( a =1cm
1 Два тачкаста наелектрисања 1 400 p и 100p налазе се у диелектрику релативне диелектричне константе ε на међусобном растојању ( 1cm ) као на слици 1 Одредити силу на наелектрисање 3 100p када се оно нађе:
Теорија електричних кола
др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола i i i Милка Потребић др Милка Потребић, ванредни професор,
Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1
За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика
предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА
Висока техничка школа струковних студија у Нишу предмет МЕХАНИКА 1 Студијски програми ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ II ПРЕДАВАЊЕ УСЛОВИ РАВНОТЕЖЕ СИСТЕМА СУЧЕЉНИХ СИЛА Садржај предавања: Систем
1.2. Сличност троуглова
математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ. Томсонов ефекат. семинарски рад. Нови Сад, 2010.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Томсонов ефекат семинарски рад професор: Светлана Р. Лукић студент: Драгиња Прокић87/06 Нови Сад, 00. Термоелектричне
Анализа Петријевих мрежа
Анализа Петријевих мрежа Анализа Петријевих мрежа Мере се: Својства Петријевих мрежа: Досежљивост (Reachability) Проблем досежљивости се састоји у испитивању да ли се може достићи неко, жељено или нежељено,
Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:
Њутнови закони 1 Динамика Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: када су објекти довољно велики (>димензија атома) када се крећу брзином много мањом
Флукс, електрична енергија, електрични потенцијал
Флукс, електрична енергија, електрични потенцијал 1 Електрични флукс Ако линије поља пролазе кроз површину A која је нормална на њих Производ EA је флукс, Φ Генерално: Φ E = E A cos θ 2 Електрични флукс,
L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје)
L кплп (Калем у кплу прпстпперипдичне струје) i L u=? За коло са слике кроз калем ппзнате позната простопериодична струја: индуктивности L претпоставићемо да протиче i=i m sin(ωt + ψ). Услед променљиве
b) Израз за угиб дате плоче, ако се користи само први члан реда усвојеног решења, је:
Пример 1. III Савијање правоугаоних плоча За правоугаону плочу, приказану на слици, одредити: a) израз за угиб, b) вредност угиба и пресечних сила у тачки 1 ако се користи само први члан реда усвојеног
TAЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА
TЧКАСТА НАЕЛЕКТРИСАЊА Два тачкаста наелектрисања оптерећена количинама електрицитета и налазе се у вакууму као што је приказано на слици Одредити: а) Вектор јачине електростатичког поља у тачки А; б) Електрични
У к у п н о :
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Осми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. ЕЛЕКТРИЧНО
7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ
7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,
Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.
VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне
г) страница aa и пречник 2RR описаног круга правилног шестоугла јесте рац. бр. јесу самерљиве
в) дијагонала dd и страница aa квадрата dd = aa aa dd = aa aa = није рац. бр. нису самерљиве г) страница aa и пречник RR описаног круга правилног шестоугла RR = aa aa RR = aa aa = 1 јесте рац. бр. јесу
Разлика потенцијала није исто што и потенцијална енергија. V = V B V A = PE / q
Разлика потенцијала Разлика потенцијала између тачака A и B се дефинише као промена потенцијалне енергије (крајња минус почетна вредност) када се наелектрисање q помера из тачке A утачку B подељена са
Теорија електричних кола
Др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, вежбе, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 7. Теорија електричних кола Милка Потребић Др Милка Потребић, ванредни професор,
Tестирање хипотеза. 5.час. 30. март Боjана Тодић Статистички софтвер март / 10
Tестирање хипотеза 5.час 30. март 2016. Боjана Тодић Статистички софтвер 2 30. март 2016. 1 / 10 Монте Карло тест Монте Карло методе су методе код коjих се употребљаваjу низови случаjних броjева за извршење
Вектори vs. скалари. Векторске величине се описују интензитетом и правцем. Примери: Померај, брзина, убрзање, сила.
Вектори 1 Вектори vs. скалари Векторске величине се описују интензитетом и правцем Примери: Померај, брзина, убрзање, сила. Скаларне величине су комплетно описане само интензитетом Примери: Температура,
Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика
Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике део Страна пасус први ред треба да гласи У четвртом делу колима променљивих струја Штампарске грешке у четвртом издању уџбеника Основи електротехнике
Универзитет у Крагујевцу Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву Катедра за основне машинске конструкције и технологије материјала
Теоријски део: Вежба број ТЕРМИЈСКА AНАЛИЗА. Термијска анализа је поступак који је 903.год. увео G. Tamman за добијање криве хлађења(загревања). Овај поступак заснива се на принципу промене топлотног садржаја
2. Наставни колоквијум Задаци за вежбање ОЈЛЕРОВА МЕТОДА
. колоквијум. Наставни колоквијум Задаци за вежбање У свим задацима се приликом рачунања добија само по једна вредност. Одступање појединачне вредности од тачне вредности је апсолутна грешка. Вредност
Предмет: Задатак 4: Слика 1.0
Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +
СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
СИСТЕМ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 8.. Линеарна једначина с две непознате Упознали смо појам линеарног израза са једном непознатом. Изрази x + 4; (x 4) + 5; x; су линеарни изрази. Слично, линеарни
Писмени испит из Теорије површинских носача. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.
Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2. За плочу
У к у п н о :
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: ФИЗИКА Разред: Седми Ред.број Н А С Т А В Н А Т Е М А / О Б Л А С Т Број часова по теми Број часова за остале обраду типове часова 1. КРЕТАЊЕ И
Количина топлоте и топлотна равнотежа
Количина топлоте и топлотна равнотежа Топлота и количина топлоте Топлота је један од видова енергије тела. Енергија коју тело прими или отпушта у топлотним процесима назива се количина топлоте. Количина
АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ
ОБЛАСТИ: 1) Тачка 2) Права 3) Криве другог реда
ОБЛАСТИ: ) Тачка ) Права Jov@soft - Март 0. ) Тачка Тачка је дефинисана (одређена) у Декартовом координатном систему са своје две коодринате. Примери: М(5, ) или М(-, 7) или М(,; -5) Jov@soft - Март 0.
Смер: Друмски саобраћај. Висока техничка школа струковних студија у Нишу ЕЛЕКТРОТЕХНИКА СА ЕЛЕКТРОНИКОМ
Испит из предмета Електротехника са електроником 1. Шест тачкастих наелектрисања Q 1, Q, Q, Q, Q 5 и Q налазе се у теменима правилног шестоугла, као на слици. Познато је: Q1 = Q = Q = Q = Q5 = Q ; Q 1,
РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 2004
РЈЕШЕЊА ЗАДАТАКА СА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИНА Електријада 004 ТРАНСФОРМАТОРИ Tрофазни енергетски трансформатор 100 VA има напон и реактансу кратког споја u 4% и x % респективно При номиналном оптерећењу
Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске
Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске слика. У свакој тачки посматране средње површи, у општем случају, постоје два компонентална померања: v - померање у правцу тангенте на меридијалну
Слика 1 Ако се са RFe отпорника, онда су ова два температурно зависна отпорника везана на ред, па је укупна отпорност,
Температурно стабилан отпорник састоји се од два једнака цилиндрична дела начињена од различитих материјала (гвожђе и графит) У ком односу стоје отпорности ова два дела отпорника ако се претпостави да
Први корак у дефинисању случајне променљиве је. дефинисање и исписивање свих могућих eлементарних догађаја.
СЛУЧАЈНА ПРОМЕНЉИВА Једнодимензионална случајна променљива X је пресликавање у коме се сваки елементарни догађај из простора елементарних догађаја S пресликава у вредност са бројне праве Први корак у дефинисању
5.2. Имплицитни облик линеарне функције
математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.
Eлектричне силе и електрична поља
Eлектричне силе и електрична поља 1 Особине наелектрисања Постоје две врсте наелектрисања Позитивна и негативна Наелектрисања супротног знака се привлаче, а различитог знака се одбијају Основни носиоц
ТРАПЕЗ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ. Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ИЗ ПРИРОДНИХ И ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ВРАЊУ ТРАПЕЗ Аутор :Петар Спасић, ученик 8. разреда ОШ 8. Октобар, Власотинце Ментор :Криста Ђокић, наставник математике Власотинце, 2011. године Трапез
2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ
2. EЛЕМЕНТАРНЕ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ 2.1. МАТЕМАТИЧКИ РЕБУСИ Најједноставније Диофантове једначине су математички ребуси. Метод разликовања случајева код ових проблема се показује плодоносним, јер је раздвајање
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ I група
ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ИЗ ФИЗИКЕ ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 21.11.2009. I група Име и презиме студента: Број индекса: Термин у ком студент ради вежбе: Напомена: Бира се и одговара ИСКЉУЧИВО на шест питања заокруживањем
МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА
Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА. k, k 0), осна и централна симетрија и сл. 2, x 0. У претходном примеру неке функције су линеарне а неке то нису.
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 5.. Функција = a + b Функционалне зависности су веома значајне и са њиховим применама често се сусрећемо. Тако, већ су нам познате директна и обрнута пропорционалност ( = k; = k, k ),
Закони термодинамике
Закони термодинамике Први закон термодинамике Први закон термодинамике каже да додавање енергије систему може бити утрошено на: Вршење рада Повећање унутрашње енергије Први закон термодинамике је заправо
ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 2 (13Е013ЕП2) октобар 2016.
ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ (3Е03ЕП) октобар 06.. Батерија напона B = 00 пуни се преко трофазног полууправљивог мосног исправљача, који је повезан на мрежу 3x380, 50 Hz преко трансформатора у спрези y, са преносним
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ МЕРЕЊЕ МАГНЕТНОГ ПОЉА ПОМОЋУ МАГНЕТООТПОРНОГ СЕНЗОРА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ МЕРЕЊЕ МАГНЕТНОГ ПОЉА ПОМОЋУ МАГНЕТООТПОРНОГ СЕНЗОРА -дипломски рад- Ментор: Проф.др. Федор Скубан Кандидат: Борис Бањац Нови
C кплп (Кпндензатпр у кплу прпстпперипдичне струје)
C кплп (Кпндензатпр у кплу прпстпперипдичне струје) i u За кплп са слике на крајевима кпндензатпра ппзнате капацитивнпсти C претппставићемп да делује ппзнат прпстпперипдичан наппн: u=u m sin(ωt + ϴ). Услед
Топлотна проводљивост
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА МАТЕМАТИКУ И ИНФОРМАТИКУ Топлотна проводљивост СЕМИНАРСКИ РАД Ментор: Студент: Ђорђе Вучковић др Светлана Лукић Број индекса : 6/06 Нови
Електроскоп. ФИЗИКА Час број 14 Понедељак, 22. децембар, колоквијум. Две врсте електрицитета. Електростатика - посматрања
. колоквијум ФИЗИКА Час број 14 Понедељак,. децембар, 8 16.1.9. године, од 9. Електростатика 1 Електростатика посматрања Област физике Проучава интеракције између наелектрисаних тела која мирују Талес
ТАЛАСИ У МАГНЕТОСФЕРАМА ПУЛСАРА
ТАЛАСИ У МАГНЕТОСФЕРАМА ПУЛСАРА ПУЛСАРИ Настанак, структура и својства МАГНЕТОСФЕРА ПУЛСАРА Структура електромагнетног поља МАГНЕТОСТАТИЧКО ПОЉЕ ~ ~ МАГНЕТОСФЕРА ПУЛСАРА Структура електромагнетног поља
ФИЗИКА Час број 11 Понедељак, 5. децембар, Електричне и магнетне појаве. Електростатика. Електростатика
Електростатика ФИЗИКА Час број 11 Понедељак, 5. децембар, 2010 1 Електричне и магнетне појаве Електростатика Раздвајање наелектрисања у атомима Проводници и изолатори. Наелектрисање контактном и индукцијом
4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА
4. Закон великих бројева 4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА Аксиоматска дефиниција вероватноће не одређује начин на који ће вероватноће случајних догађаја бити одређене у неком реалном експерименту. Зато треба наћи
7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде
математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки
6.2. Симетрала дужи. Примена
6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права
Семинарски рад из линеарне алгебре
Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити
Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.
Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.
8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2
8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или
КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.
КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни
РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,
РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45
Писмени испит из Метода коначних елемената
Београд,.0.07.. За приказани билинеарни коначни елемент (Q8) одредити вектор чворног оптерећења услед задатог линијског оптерећења p. Користити природни координатни систем (ξ,η).. На слици је приказан
КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1
КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 Лабораторијска вежба број 1 МОНОФАЗНИ ФАЗНИ РЕГУЛАТОР СА ОТПОРНИМ И ОТПОРНО-ИНДУКТИВНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ
КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ЈУН год.
КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ЈУН 7. год. Тест има задатака. Време за рад је 8 минута. Задаци са редним бројем -6 вреде по поена задаци 7- вреде по 5 поена задаци 5- вреде
ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције. Diffie-Hellman размена кључева
ЗАШТИТА ПОДАТАКА Шифровање јавним кључем и хеш функције Diffie-Hellman размена кључева Преглед Биће објашњено: Diffie-Hellman размена кључева 2/13 Diffie-Hellman размена кључева први алгоритам са јавним
10.3. Запремина праве купе
0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка
2.3. Решавање линеарних једначина с једном непознатом
. Решимо једначину 5. ( * ) + 5 + Провера: + 5 + 0 5 + 5 +. + 0. Број је решење дате једначине... Реши једначину: ) +,5 ) + ) - ) - -.. Да ли су следеће једначине еквивалентне? Провери решавањем. ) - 0
Вежба 19 Транзистор као прекидач
Вежба 19 Транзистор као прекидач Увод Једна од примена транзистора у екектроници јесте да се он користи као прекидач. Довођењем напона на базу транзистора, транзистор прелази из једног у други режима рада,
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА
ФИЗИКА Час број 12 Понедељак, 11. јануар, 2010
ФИЗИКА Час број 12 Понедељак, 11. јануар, 2010 Магнетне појаве 1 16.1.2010. у 09.00 2. колоквијум 21. 1.2010. у 17.00 поправни колоквијум 25.01.2010. у... испит 2 1 Магнети Откриће магнета-магнезија (Мала
1 Поларизација диелектрика и врсте поларизације
Поларизација диелектрика и врсте поларизације Диелектрични материјали су изолатори са специфичном отпорношћу од 6 Ωm до 8 Ωm Код њих се електрони и на температури апсолутне нуле налазе искључиво у валентној
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: МЕХАНИКА 1 студијски програми: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 3. 1 Садржај предавања: Статичка одређеност задатака
Теорија електричних кола
Др Милка Потребић, ванредни професор, Теорија електричних кола, предавања, Универзитет у Београду Електротехнички факултет, 07. Вишефазне електричне системе је патентирао српски истраживач Никола Тесла
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ јун године
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ИЗ ФИЗИКЕ ЗА УПИС НА САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ јун 004. године Тест има 0 задатака. Време за рад је 80 минута. Задаци 4 вреде по 3 поена, задаци 8 вреде по 4 поена, задаци
6.5 Површина круга и његових делова
7. Тетива је једнака полупречнику круга. Израчунај дужину мањег одговарајућег лука ако је полупречник 2,5 сm. 8. Географска ширина Београда је α = 44 47'57", а полупречник Земље 6 370 km. Израчунај удаљеност
ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА
ПОВРШИНа ЧЕТВОРОУГЛОВА И ТРОУГЛОВА 1. Допуни шта недостаје: а) 5m = dm = cm = mm; б) 6dm = m = cm = mm; в) 7cm = m = dm = mm. ПОЈАМ ПОВРШИНЕ. Допуни шта недостаје: а) 10m = dm = cm = mm ; б) 500dm = a
ФИЗИКА Час број 12 Понедељак, 27. децембар 2010
Магнетне појаве ФИЗИКА Час број 12 Понедељак, 27. децембар 2010 1 10.1. (понедељак) 2011., 2. колоквијум 21. 1.2011. ухх.хх поправни колоквијум 24.01.2011. у 09.00, испит 2 Магнети Откриће магнета-магнезија
4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима
50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?
8.2 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА 2 Задатак вежбе: Израчунавање фактора појачања мотора напонским управљањем у отвореној повратној спрези
Регулциј електромоторних погон 8 ЛАБОРАТОРИЈСКА ВЕЖБА Здтк вежбе: Изрчунвње фктор појчњ мотор нпонским упрвљњем у отвореној повртној спрези Увод Преносн функциј мотор којим се нпонски упрвљ Кд се з нулте
ОСНОВE ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1
ОСНОВ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 - примери испитних питања за завршни испит - Електростатика Временски константне струје Напомене: - ово су само примери, али не и потпуни списак питања, - на испиту се не морају
ДВАДЕСЕТПРВО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТПРВО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗАДАЦИ ИЗ ОСНОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ПРВОГ
ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА
ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 011/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО
Слика 1. Слика 1.1 Слика 1.2 Слика 1.3. Количина електрицитета која се налази на електродама кондензатора капацитивности C 3 је:
Три кондензатора познатих капацитивности 6 nf nf и nf везани су као на слици и прикључени на напон U Ако је позната количина наелектрисања на кондензатору капацитивности одредити: а) Напон на који је прикључена
Енергетски трансформатори рачунске вежбе
16. Трофазни трансформатор снаге S n = 400 kva има временску константу загревања T = 4 h, средњи пораст температуре после једночасовног рада са номиналним оптерећењем Â " =14 и максимални степен искоришћења
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 013/014. година ТЕСТ
Теорија линеарних антена
Теорија линеарних антена Антене су уређаји који претварају електричну енергију у електромагнетну (предајне антене) и обрнуто (пријемне антене) Према фреквентном опсегу, антене се деле на каналске (за узан
Вежба 17 Kарактеристикa транзистора
Вежба 17 Kарактеристикa транзистора Увод Проналазак транзистора означава почетак нове ере у електроници. Проналазачи транзистора Бардин (Bardeen), Братеин (Brattain) и Шокли (Shockley) су за своје откриће
Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године
САВЕЗНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11 000 Београд, Мике Аласа 14, поштански фах 384 телефон: (011) 328-2736, телефакс:
МИЋО М. МИТРОВИЋ ФИЗИКА
МИЋО М МИТРОВИЋ ФИЗИКА 7 уџбеник за седми разред основне школе САЗНАЊЕ Београд, 013 ФИЗИКА 7 уџбеник за седми разред основне школе Аутор Проф др Мићо Митровић Редовни професор Физичког факултета Универзитета
5. Земанов ефекат (нормални и аномални)
5.1 Теоријски увод 5. Земанов ефекат (нормални и аномални) Фарадеј је још 1862. године испитивао да ли се спектар обојених пламенова мења у присуству магнетног поља, али безуспешно. Тек је 1885, Фиевез
I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ
Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате
R 2. I област. 1. Реални напонски генератор електромоторне силе E. и реални напонски генератор непознате електромоторне силе E 2
I област. Реални напонски генератор електромоторне силе = 0 V и унутрашње отпорности = Ω и реални напонски генератор непознате електромоторне силе и унутрашње отпорности = 0, 5 Ω везани су у коло као на
4. ГУБИЦИ СНАГЕ, СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕЊА И ПРОМЕНА НАПОНА
Делове текста између маркера и прочитати информативно (из тог дела градива се неће постављати питања на испиту) 4. ГУБИЦИ СНАГЕ, СТЕПЕН ИСКОРИШЋЕЊА И ПРОМЕНА НАПОНА 4. 1. ГУБИЦИ У ГВОЖЂУ О губицима у гвожђу
Крагујевац, 02. jул Пријемни испит и начин бодовања
Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИФАКУЛТЕТ Институт за физику Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Department of Physics Radoja Domanovića
3. СТАЦИОНАРНО МАГНЕТСКО ПОЉЕ
Б Крстајић Збирка задатака из Електромагнетике - (007/008) СТАЦИОНАРНО МАГНЕТСКО ПОЉЕ Примјер Одредити магнетски вектор-потенцијал у и око праволинијског проводника кружног попречног пресјека полупречника
Интегрисани приступ настави физике и математике: одабрани примери за ученике гимназија
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЗИКУ Интегрисани приступ настави физике и математике: одабрани примери за ученике гимназија Дипломски мастер рад Ментор: проф. др Душанка
Тангента Нека је дата крива C са једначином y = f (x)
Dbić N Извод као појам се први пут појављује крајем XVII вијека у вези са израчунавањем неравномјерних кретања. Прецизније, помоћу извода је било могуће увести појам тренутне брзине праволинијског кретања.
РЕШЕНИ ЗАДАЦИ СА РАНИЈЕ ОДРЖАНИХ КЛАСИФИКАЦИОНИХ ИСПИТА
РЕШЕНИ ЗАДАЦИ СА РАНИЈЕ ОДРЖАНИХ КЛАСИФИКАЦИОНИХ ИСПИТА 006. Задатак. Одредити вредност израза: а) : за, и 69 0, ; б) 9 а) Како је за 0 и 0 дати израз идентички једнак изразу,, : : то је за дате вредности,
ФИЗИКА Час број 11 Понедељак, 8. децембар, Aвогадров закон. Увод. Авогадров закон. Гасовито агрегатно стање
ФИЗИКА Час број Понедељак, 8. децембар, 008 Једначина стања идеалног и реалног гаса Притисак и температура гаса Молекуларно кинетичка теорија идеалног гаса Болцманова и Максвелова расподела Средњи слободни
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ. Јун 2003.
Природно-математички факултет 7 ПРИЈЕМНИ ИСПИТ Јун 00.. Одредити све вредности параметра m за које су оба решења једначине x x + m( m 4) = 0 (a) реална; (b) реална и позитивна. Решење: (а) [ 5, + (б) [