AZ ATOMIUM. Ezt a kilencelemű képzeletbeli kockát térben sokszor egymáshoz fűzve kapjuk a kristályrácsot.

Hasonló dokumentumok
TANULÁSTÁMOGATÓ KÉRDÉSEK AZ 2.KOLLOKVIUMHOZ

Bevezetés s az anyagtudományba. nyba. Geretovszky Zsolt május 13. XIV. előadás. Adja meg a következő ionok elektronkonfigurációját! N e P.

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Bevezetés az anyagtudományba III. előadás

41. ábra A NaCl rács elemi cellája

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

Kondenzált anyagok fizikája 1. zárthelyi dolgozat

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Kondenzált anyagok csoportosítása

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

Halmazállapotok. Gáz, folyadék, szilárd

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Kvalitatív fázisanalízis

Szerkezet és tulajdonságok

Általános csőszerelési előkészítő és kiegészítő feladatok-ii.

A fémek egyensúlyi viselkedése. A fémek kristályos szerkezete

1. Egy 30 cm sugarú körszelet körívének hossza 120 cm. Mekkora a körív középponti szöge?

Minden jó válasz 4 pontot ér, hibás válasz 0 pont, ha üresen hagyja a válaszmezőt, 1 pont.

Modellek száma. Hordozható TRISTAND satuk

Hőtágulás - szilárd és folyékony anyagoknál

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

Fémek és ötvözetek termikus viselkedése

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

Vas- karbon ötvözetrendszer

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Plakáttartó állványok és rögzítők

Az egyes feladatok részkérdéseinek a száma az osztály felkészültségének és teherbírásának megfelelően (a feladat tartalmához igazodva) csökkenthető!

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

Trigonometria. Szögfüggvények alkalmazása derékszög háromszögekben. Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszék 1

A szilárd testek alakja és térfogata észrevehetően csak nagy erő hatására változik meg. A testekben a részecskék egymáshoz közel vannak, kristályos

Kristályos szilárd anyagok

Képernyő. monitor

1.2. A szilárd testek szerkezete

NE HABOZZ! KÍSÉRLETEZZ!

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

10. Tétel Háromszög. Elnevezések: Háromszög Kerülete: a + b + c Területe: (a * m a )/2; (b * m b )/2; (c * m c )/2

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny

Iskolai kísérletek. Vegyipar. 8 hasznos tanács az olvadáspont meghatározásához. Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén

2. ELŐADÁS. Transzformációk Egyszerű alakzatok

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 8. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2016/2017. tanév, 8. osztály

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

Folyadékok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2. Általános anyagszerkezeti ismeretek Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Pom T-206/3 szállítócsiga A szállítócsigák sokféle ömlesztett áru rakodására alkalmasak, nagy teljesítményűek, alacsony energiafelhasználás mellett.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

oszlopok és korlátok 04 / 2017 / mmcite.com

oszlopok és korlátok 08 / 2018 / mmcite.com

Térgeometriai taneszközök síkba összenyomható és zsinóros térbeli modellek (9 10. évfolyam) Tanári eszközök. Szalóki Dezső

A nagytermi gyakorlat fő pontjai

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Gyakorló feladatok a geometria témazáró dolgozathoz

Folyadékok és gázok mechanikája

MŰSZAKI LEÍRÁS ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig

Minden feladat teljes megoldása 7 pont

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Reális kristályok, rácshibák. Anyagtudomány gyakorlat 2006/2007 I.félév Gépész BSC

Vízszintes mérés egyszerű eszközök. Földméréstan

Molekuláris dinamika. 10. előadás

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

Koncepció, műszaki leírás

XI. PANGEA Matematika Verseny I. forduló 8. évfolyam

Csővezetéki befúvó DBB-RR

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

5. elıadás KRISTÁLYKÉMIAI ALAPOK

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Fázisátalakulás Fázisátalakulások diffúziós (egyedi atomi mozgás) martenzites (kollektív atomi mozgás, diffúzió nélkül)

Kompozitból készült kéménybélések Európában

KRISTÁLYOK GEOMETRIAI LEÍRÁSA

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

FAIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

9. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely átmegy az M 0(1, 2, 3) ponton és. egyenessel;

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

KERETES ÁLLVÁNY TARTOZÉK LISTA MJ- KOMPAIBILIS PLETTAC

Csőbe integrált rács KG-RR

web: Telefon:

A tudós neve: Mit tudsz róla:

Felhasználói kézikönyv

A gúla ~ projekthez 1. rész

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Kalorflex Kft. Üzlet cím: 1205 Budapest, Határ út 88. Tel: Mobil: Fax: Honlap:

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Zárthelyi dolgozat I. /A.

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Atomfizika. Az atommag szerkezete. Radioaktivitás Biofizika, Nyitrai Miklós

Átírás:

AZ ATOMIUM Az Európai Unió gyökerei hat állam - Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Nyugat-Németország, Olaszország - által 1951-ben létrehozott Európai Szén- és Acélközösségig és az 1957-ben aláírt Római Szerződésig nyúlnak vissza. A hat állam 1951. április 19-én írta alá a közösség létrehozását tanúsító Párizsi Szerződést, majd az 1957-es Római Szerződés aláírását követően megalapította az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. Belgium mint Európa egyik jelentős nehézipai hatalma ekkor már készült az 1958-ban megrendezendő világkiállításra. Ennek szimbólumaként a stabilitás, az erő, a legerősebb kötés jelképének számító vas atom kristálymodelljét választotta jelképéül. A vas tércentrált kristálymodelljét alkotó elemi cellák képzeletbeli kockák, melynek csúcsaiban és középpontjában egy-egy vasion található. Ezt a kilencelemű képzeletbeli kockát térben sokszor egymáshoz fűzve kapjuk a kristályrácsot. A részecskék között erős kölcsönhatás van. Ha a részecskék az egyensúlyi helyzetből közelednek egymás felé, akkor taszító a kölcsönhatás, ha távolodnak, akkor vonzó. Az, hogy milyen típusú kristályrács alakul ki, attól függ, hogy a kölcsönhatás erőssége hogyan változik. A vas azonban nemcsak ebben a kristályállapotban fordulhat elő hanem köbös rácsban és lapcentrált rácsban is. A köbös rács kocka alakú elemi cellákból áll, amelynek csúcspontjaiban helyezkednek el a részecskék. Az elemi cellák minden irányában összekapcsolódnak:

A lapcentrált rácsban a kocka lapközéppontjaiban is elhelyezkednek részecskék: A hőmérséklet szabja meg, hogy a vas mikor melyik kristályállapotot veszi fel. 1538 C-os olvadáspontján szabályos, térben középpontos kockarácsú kristályokká dermed; a kockarács élei 0,293 nanométer hosszúak. További hűlés során a kristályszerkezet megváltozik, 1394 C hőmérsékleten felületen középpontos (lapcentrált) rácsúvá válik, a rácselem élei 0,368 nanométerre növekszenek. További hűtésre, 912 C hőmérsékleten a kristályok ismét térben középpontos kockarácsúak lesznek, a rácselem mérete 0,290 nanométerre csökken. A hőmérséklet további csökkentése a kristályállapotot már nem változtatja; szobahőmérsékleten a vas tércentrált kockarácsú, csupán az élei rövidülnek meg 0,286 nanométerre a hőtágulás okozta zsugorodás miatt. A vas három kristályos módosulata: 1538 és 1394 C között a δ-vas, 1394 és 912 C között a γ-vas, 912 C-nál kisebb hőmérsékleten pedig az α-vas. Látható, hogy a δ- és az α- vas azonos rácsszerkezetű, csupán a rácselemük méretében különböznek egymástól, ez a hőtágulással magyarázható. Régebben megkülönböztették a β-vasat is, de ez csak a mágnesezhetőség határát (770 C) jelölte, nem külön módosulat. A Brüsszel Heysel városrészében 1956-ban megkezdett építkezésen a tércentrált kristályrács egy ilyen elemi cellájának 165 milliárdszoros nagyítását alkották meg a

tervezők. Ez a nagyítás úgy képzelhető el, mintha egy 0,1 mm-es porszemcsét Földméretűre növelnénk. Egy ilyen elemi cella kilenc ionból áll, ami az 1958-as állapotot tekintve Belgiumot tartományainak száma szerint is jelképezte. Ma már az egyik tartomány flamand és vallon részre való kettéosztásával az ország tíz tartományból áll. Úgy tervezték, hogy az ATOMIUMot csak a kiállítás fél éves időtartamára építik. Az expo ideje alatt azonban akkora népszerűségre tett szert, hogy a város vezetése a véglegesítése mellett döntött. A szerkezet teljes magassága 102 méter, tömege pedig 2400 tonna. A kilenc, egyenként 18 méter átmérőjű gömböt tizenhat cső köti össze, melyekből a kocka éleit alkotók 3 méter átmérőjűek és 29 méter hosszúak. Az átlóban lévő csövek átmérője 3,3 méter, hosszuk 23 méter. A csúcsára állított kocka három alsó gömbjét egyenként egy 35 méter magas állvány támasztja alá. A szerkezetnek három olyan gömbje van, amelynek nincs függőleges alátámasztása. A középső csőben közlekedő lifttel, mely 5 m/s sebességével Európa leggyorsabbjának számít, 23 másodperc alatt egyenesen a 102 méter magasságban lévő legfelső gömbbe repültünk, ahonnan körpanoráma nyílik a városra és környékére. A középső gömbben és a többi alsó gömbben, amelyekbe mozgólépcső segítségével lehet továbbjutni, az 1950-70-es éveket idéző retro kiállítást tekinthetik meg a látogatók.

Az ezredfordulóra az épület állapota meglehetősen leromlott, és időszerűvé vált egy átfogó felújítás. A munkálatok 2004 márciusában kezdődtek meg, és 2006. február 18-án értek véget. Az eredetileg alumíniumból készült burkolatot rozsdamentes acélra cserélték. Az Atomium közelében, a mozgólépcsőkön megközelíthető középső és a legfelső gömbből is jól láthatóan található az 1998 óta rendkívüli népszerűségnek örvendő Mini- Europe, mely az Európai Unió legkiválóbb építészeti és műszaki megoldásait mutatja be 1:25 méretarányban. A több mint 350 modell között megtalálható a Magyarországot jelképező Széchenyi fürdő makettje is. Mind az Atomium, mind a Mini-Europe kiállítás bővelkedik az interaktív látványosságokban, amit a látogatók különösen élveznek.

Budapest, 2011. december 14. Póta Mária pedagógiai szakértő