A hőtan fejlődése az energiamegmaradás törvényének felfedezéséig Az anyag atomos szerkezete. a fény problémája az anyag szerkezete



Hasonló dokumentumok
A tudományos megismerés elemei

A hőtan fejlődése az energiamegmaradás törvényének felfedezéséig Az anyag atomos szerkezete. a fény problémája az anyag szerkezete

A tudományos megismerés elemei. Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése a Maxwell-egyenletekig

A tudományos megismerés elemei

Szegedi Péter. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék DT es szoba vagy 6670-es m. és hps.elte.

Elméleti zika 2. Klasszikus elektrodinamika. Bántay Péter. ELTE, Elméleti Fizika tanszék

A fizika története. Elektromosság és mágnesesség. - p. 1

Az elektromosságtan története

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI

Anyagtudomány. Az elektromosság felfedezésének története

FIZIKA NYEK reál (gimnázium, óra)

A KLASSZIKUS FIZIKA KITELJESEDÉSE

Névtár. Bruner, Jerome (1915 )

a szintetikus elmélet

Az elektrotechnika kezdete

Villamosipari anyagismeret

Szegedi Péter

mélységben elsajátítatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz.

mélységben elsajátítatni. Így a tanárnak dönteni kell, hogy mi az, amit csak megismertet a fiatalokkal, és mi az, amit mélyebben feldolgoz.

Mágneses alapjelenségek

Théorie mathématique des phénomènes électro-dynamiques uniquement déduite de l'expérience

Elektromágneses terek 2011/12/1 félév. Készítette: Mucsi Dénes (HTUCA0)

Zátonyi Sándor DÍJAZOTT KÍSÉRLETEIM

Elektrosztatikai jelenségek

Futball Akadémia évf. Fizika

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Budapest, december 3-4.

elméletileg is alátámasztja (Az áramkör, 1827) csak a 40-es (Anglia), 50-es években ismerik el személy

Mágneses alapjelenségek

A FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉTELEINEK TÉMAKÖREI MÁJUSI VIZSGAIDŐSZAK

INTELLIGENS FOLYADÉKOK, ELEKTRO- ÉS MAGNETOREOLÓGIAI FLUIDUMOK A KÖZÉPISKOLÁBAN

Tamás Ferenc: Természetes radioaktivitás és hatásai

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 25-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Villamosságtan. Dr. Radács László főiskolai docens A3 épület, II. emelet, 7. ajtó Telefon:

KOVÁCS ENDRe, PARIpÁS BÉLA, FIZIkA II.

Hőmérsékletmérés

A piaci árak és a hulladékhasznosítás összefüggései

Tűzvédelmi berendezések

GYÓGYSZERES RÁGÓGUMIK HATÓANYAGÁNAK KIOLDÓDÁSI VIZSGÁLATA

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

1 William Dodge Neely b: 1809, Pennsylvania; d: 1893, Kansas... 2 Frank Coolidge Neely b: 1856, Iowa; d: 1940, Iowa... 3 Clyde Coolidge Neely b:

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

mágnes mágnesesség irányt Föld északi déli pólus mágneses megosztás influencia mágneses töltés

Kutakodók Fizika verseny

Az elektromos energiatermelés története

Összesített Tanterv a 8 osztályos gimnáziumi részhez Fizikából FIZIKA TANTERV 7-8. évfolyam. Készítette: Bülgözdi László és Juhász Róbert

A fizika tanítása a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban a XX. század első évtizedeiben

SZKA208_19. a fizikusok

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és a 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

a klasszikus statisztikus fizika megalapozása

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2018/2019. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla 5. Előadás ( )

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

- az egyik kiemelked fontosságú állapotjelz a TD-ban

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Felhasználói kézikönyv

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

A fényforrások fejlődése október 9.

Zöld háttérrel a családi beszélgetések, barackszínűalapon a fizikatörténeti részek,

TERMOELEM-HİMÉRİK (Elméleti összefoglaló)

2.4 Fizika - Elektromosságtan Elektrosztatika, elektromos tér

Az élet kezdete: a magzatés családgondozás rendszere. Dr. Kovács Attila helyettes országos tisztifőorvos

A fizika története (GEFIT555-B, GEFIT555B, 2+0, 2 kredit) 2015/2016. tanév, 1. félév Dr. Paripás Béla. 7. Előadás ( )

Miért vonzza a vegyészt a mágnes? Németh Zoltán, Magkémiai Laboratórium, ELTE Alkímia ma

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

BŐVÍTETT TEMATIKA a Kondenzált anyagok fizikája c. tárgyhoz

A középszintű fizika érettségi témakörei:

Mahatma Gandhi Kalkuttai Teréz anya Albert Schweitzer Szabó Magda Sz.: Illyés Gyula

2. MODUL: Műszaki kerámiák

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Témakörök fizikából ősz

Romantikus közjáték a mechanikai paradigmában

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

AQUA VALDE PURIFICATA. Nagytisztaságú víz

KŐZETEK ELŐKÉSZÍTÉSE A LEPUSZTULÁSRA. Aprózódás-mállás

A rádió* I. Elektromos rezgések és hullámok.

Tanulói munkafüzet. Fizika. 8. évfolyam 2015.

FIZIKA I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Ha vasalják a szinusz-görbét

PC 1000, natúr áttetsző (natúr fényáteresztő, nem optikai minőség)

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás

Kémia kerettanterve a Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium évfolyama számára

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2015.


Tárgyszavak: alakmemória-polimerek; elektromosan vezető adalékok; nanokompozitok; elektronika; dópolás.

AQUA PURIFICATA. Tisztított víz. Letöltetlen, tisztított víz

A fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei és a hozzá kapcsolódó kísérletek/ mérések/ ábraelemzések 2016.

Alacsony- és Közepes- Hımérséklető Anyagvizsgáló Labor (M133-M134)

FÉNYTÁVKÖZLÉS. Dr.Varga Péter János

Atávlati célokat tekintve: olyan feladatbank létrehozása, amely nagyszámú, a gyakorlatban

FÉM. Az új fúrástechnika a gyors és rugalmas használatért. FEIN KBH 25 a világ első kézzel vezetett koronafúró fúrórendszere

Bologna Galvani egy békacombot rézkampóval a vas ablakrácsra erősített. Megfigyelés: a békacomb mindig megrándult, ha hozzáért a vasrúdhoz.

Összetett hálózat számítása_1

Talajminőségi laboratórium vizsgálatainak végrehajtására vonatkozó eljárási utasítás

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

V e r s e n y f e l h í v á s

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FÜGGELÉK. értékelési módok

A szilárd állapot. A szilárd állapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Műszaki szakoktató alapképzési szak

A/ légszivattyú B/ Heron-labda C/ Leclanché-elem D/ magdeburgi féltekék

Átírás:

A klasszikus mechanikai világkép felbomlása A tudományos megismerés elemei Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése a Maxwellegyenletekig A hőtan fejlődése az energiamegmaradás törvényének felfedezéséig Az anyag atomos szerkezete a fény problémája az anyag szerkezete

A tudományos megismerés elemei 1. a jelenség(ek) felismerése/tudatosítása/ elkülönítése/megfigyelése, a probléma felismerése/megfogalmazása 2. a jelenség viszonylag stabil előállítása 3. első vizsgálatok: kvalitatív megfigyelés, leírás tudományfilozófia

4. mérés a) mérhető mennyiségek azonosítása b) mérőeszközök kifejlesztése c) skálák, mértékegységek meghatározása 5. kísérletek 6. közben folyamatosan: hipotézisek (feltevések), elméleti megállapítások, modellek, filozófiai ötletek és alkalmazások gyártása/átvétele magyarázat illetve kipróbálás céljából tudományfilozófia

7. közben folyamatosan: a járulékosan felfedezett jelenségekre 1. 8. közben folyamatosan: fogalomalkotás 9. közben folyamatosan: matematizálás 10.átfogó elmélet (törvények) megalkotása magyarázat és előrejelzés céljából 11.gyakorlati alkalmazások kiszélesítése 12.átvitel a) más tudományágakba b) köztudatba (népszerűsítés), világnézetbe tudományfilozófia

Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése a Maxwell-egyenletekig Elektromos és mágneses alapjelenségek kínaiak (i. e. XXVI. sz.?) mágnes az irányok megállapítására görögök (i. e. 800) magnetit (Magnézia - Thesszália) borostyán (elektron) XII. sz. Kína és a Mediterránum: iránytű

Petrus Peregrinus [Pierre de Maricourt] (1269, 1558) Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad Sygerum de Foucaucourt, militem, de magnete gömb (Föld) alakú mágnes pólusai mágnesezés mágnesek alkalmazásai (pl. iránytű, örökmozgó)

Gilbert: A mágnesről (1600) Az elektromos jelenségek stabil létrehozása forgómozgás segítségével Otto von Guericke (1602-1686)

William Gilbert (vagy Gylberd[e] 1544-1603) Cambridge-ben orvos 1573-tól Londonban praktizál, később Erzsébet királynő háziorvosa 1581-től barátaival vizsgálja a mágnesességet és elektromosságot A mágnesről (1600) személy

De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure összesen mintegy 600 mágneses (és dörzselektromos) kísérlet mágnesvasérc és megmágnesezett vas tulajdonságai pólusok vonzás = taszítás (nincs Peregrinusféle örökmozgó) mű

gyógyító hatás (hiánya) hő, fokhagyma stb. hatása a mágneses vonzásra a Föld mint mágnes terella kísérletek (iránytű magyarázata) inklináció (lehajlás) deklináció ( nem tökéletes terella ) mű

az elektromosság és mágnesesség különbsége: a közeg szerepe folyadék-modell (humor, effluvium), mint mechanikai kép elektromos vonzás ( vonz mint a borostyán = elektromos ), erő fogalma a földrajzi és mágneses pólusok analógiája a mágnesség mozgató lélek forgás, keringés állásfoglalás a Föld forgása mellett mű

William Gilbert (vagy Gylberd[e] 1544-1603) Cambridge-ben orvos 1573-tól Londonban praktizál, később Erzsébet királynő háziorvosa 1581-től barátaival vizsgálja a mágnesességet és elektromosságot A mágnesről (1600) előbb a királynő, majd ő is meghal pestisben személy

Francis Hau(w)ksbee (1670?-1713) folyadékmodell (fluvium)

Az elektromosság kvalitatív vizsgálata Stephen Gray (1666-1736) Ennek megfelelően 1729. július 2-án délelőtt tízkor elvégeztünk egy kísérletet. Körülbelül négy lábra a galéria végétől volt egy zsinór keresztben, amelynek a végeit a galéria két oldalán szögekkel rögzítettük; a zsinór középső része selyem volt, a többi a két végén spárga. A 80½ láb hosszú vezetéket, amelyre az elefántcsont golyót függesztettük, és amely az elektromosságot a csőből hozzávezette, ráfektettük a keresztben lévő selyemzsinórra, úgyhogy a golyó körülbelül 9 lábnyira alatta függött. A vezeték másik végét egy hurokkal felfüggesztettük az üvegrúdra, a rézlemezt pedig a golyó alatt tartottuk egy darab fehér papíron; amikor a csövet dörzsöltük, a golyó vonzotta a rézlemezt és egy darabig fenn is tartotta.

Charles François de Cisternay DuFay (1698-1739) kétféle elektromosság - kétfolyadék (effluvium) modell (1733) Pieter van Musschenbroek (1692-1761) leydeni palack (1746)

Benjamin Franklin (1706-1790) síkkondenzátor villámhárító egyfolyadék-modell (±)

Az elektromosság mérése Jean-Antoine Nollet (1700-1770) az elektroszkóp az elektromosság népszerűsítése

Charles-Augustine de Coulomb (1736-1806) Newton+torziós mérleg Coulomb-törvény (1777-) mágneses pólusok Az elektromosság és mágnesség matematizálása Siméon-Denis Poisson (1781-1840) az elektrosztatikai potenciál matematikai elmélete (1813) magnetosztatika George Green (1793-1841)

Az elektromos áram felfedezése és vizsgálata Luigi Galvani (1737-1798) állati elektromosság (1780)

Alessandro Volta (1745-1827) Volta-oszlopok (1799)

William Nicholson (1753-1815) vízbontás (1800) Humphry Davy (1778-1829) fémsók bontása (1807) a vezetők ellenállása Ohm áramköri törvénye

Georg Simon Ohm (1789-1854) gyermek- és ifjúkorában anyagi és egyéb nehézségekkel küzdött 1811-ben doktorál, majd tanít különböző helyeken a gimnáziumi laborban kísérleti berendezést épít az áramvezetés vizsgálatára árammérés torziós ingával termoelemek (az ingadozó teljesítményű Volta-féle helyett) jeges és forrásban lévő víz legalább 5 órás mérési ciklusok Ohm-törvény (1826) személy