SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Elektronika dažādās ierīcēs.
Enerģija nākotnē.
Nanotehnoloģijas.
P. Puķītis. Fizika 12. klasei: 149.-160. lpp.
Sasniedzamie rezultāti
• Apraksta ikdienā un medicīnā lietojamās elektroniskās ierīces – to
darbības fizikālos principus un izmantošanu.
• Ilustrē enerģijas ieguves tehnoloģiju daudzveidību. Analizē enerģijas
pārvērtības elektroenerģijas ieguves tehnoloģijās. Analizē dažādu
faktoru (sociālo, ekonomisko, vides) ietekmi uz elektroenerģijas
ieguves tehnoloģijām. Argumentē viedokli un diskutē par alternatīvo
enerģijas ieguves veidu nozīmi Latvijas enerģētikā un nākotnes
perspektīvām.
• Zina, kas ir nanotehnoloģijas. Izvērtē nanotehnolo ģiju virzienu
vēsturisko attīstību un nākotnes perspektīvas un to ietekmi uz cilvēka
dzīves kvalitāti.
• Analizē mūsdienu tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka dzīvesveidu un
veselību.
Elektroniskās ierīces
• Jebkura elektroniskā ierīce sastāv no trim blokiem.
http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_12/default.aspx@tabid=3&id=530.html#navtop
Digitālā fotokamera
Puķītis. Fizika 12. klasei. 149. lpp.
Datora kursora vadības ierīce - pele
• Mehāniskā pele (ar gumijas lodīti)
• Optiskā pele (ar gaismu emitējošo diodi)
• Lāzerpele (ar lāzera diodi)
http://www.explainthatstuff.com/computermouse.html
Skārienjutīgie pārklājumi
• Ekrāna pārklājums pārveido pirksta pieskārienu vājā
elektriskā signālā
• Vadītāja slānis uztver elektriskā lauka izmaiņas
• Procesors nosaka pieskaršanās punktu koordinātas
https://www.dmccoltd.com/english/structure/p-cap.asp
Digitālā pildspalva
• Rakstot uz papīra, pildspalvā iemontētā kamera
informāciju nosūta uz datoru
http://www.moleskine.com/en/news/livescribe-notebook
Svītrkodu nolasītājs
• Lāzera stars atstarojas no spoguļa un iet
caur hologrāfisku disku, kas griežas.
• Diskā lāzera stars tiek lauzts un fokusējas
uz svītrkodu.
• Tumšās līnijas staru absorbē, gaišās
atstaro
• Atstarotais stars caur disku nonāk
fotoelektriskajā elementā un pārvēršas
pulsējošā elektriskā strāvā
• ACP strāvu pārvērš ciparu signālā
• Ciparu signālu apstrādā dators un sniedz
informāciju
Puķītis. Fizika 12. klasei.
151. lpp.
Ultraskaņas sonogrāfs
• Uzgalis izstaro US impulsus
• No dažādiem audiem
signāls atstarojas ar dažādu
ātrumu
• Pauzes laikā uzgalis uztver
atstarotos US impulsus
• Dators informāciju parāda
kā attēlu uz ekrāna
http://www.ultrasoundtechniciancenter.org/ultrasound-k
Datortomogrāfs
• Ap ķermeni rotē
rentgenlampa un sensors
• Rentgenstari iet caur ķermeni
• Sensors uztverto
rentgenkvantu enerģiju
pārvērš elektriskos signālos,
kas nonāk datorā
• Dators veido digitālu 3D attēlu
https://www.fda.gov/Radiation-EmittingP
Kodolu magnētiskā rezonanse
• Attēla iegūšanai izmanto spēcīgu
magnētisko lauku un radioviļņus
• Organismā esošo ūdeņraža atomu
(protonu) magnētiskā lauka indukcijas
vektori orientējas paralēli ārējam
elektriskajam laukam
• Ierīce, kas izstaro radioviļņus iesvārsta
protonus, kas sāk izstarot radioviļņus,
kurus uztver sensors
• Jo lielāka protonu koncentrācija, jo
spēcīgāks signāls
• Pēc sensora informācijas dators veido
attēlu http://www.sos03.com/Diseases/Diagnostic
Gaismas izmantošana medicīnā
• CO2 lāzers – ķirurģija, acu operācijas, dermatoloģija
• UV gaisma - zobārstniecība
http://www.bestmadeinkorea.com/product-39904/Medical/Fractional-Ultra-Pulse-CO2-Laser.html
http://shimmianmanila.com/drshimmian/fractional-co2-laser-for-skin-resurfacing/
http://www.stomatologia-kolo
Enerģijas izmantošanas veidi nākotnē
• Automobiļi:
– ūdeņraža dzinēji (H2 + O2  H2O)
– elektrodzinēji un hibrīddzinēji
– kurināmā elementa dzinēji
https://fr.pinterest.com/explore/hydrogen-powered-cars/
https://en.tengrinews.kz/industry_infrastructure/Kazakhstan-
launches-its-first-electromobile-charging-station-257411/
Elektroenerģijas ražošana
• Šobrīd – fosilā kurināmā izmantošana (TEC)
• Atjaunojamie enerģijas avoti – ūdens kustība,
Saule, vējš
• Nākotnē – kodolsintēzes reaktori
http://giphy.com/gifs/energy-GhLecf1CVNa3m
Nanotehnoloģijas
• Zinātnes nozare, kas pēta struktūras, kuru izmēri ir
1 – 100 nm.
• Nanoobjektus iegūst
– no lielāku objektu virsmas noņemot lieko materiālu un
vietā novietojot citu
– izmantojot pašorganizēšanās efektu, no molekulām un
atomiem veidot lielākas struktūras (oglekļa
nanocaurulītes no kvēpiem)
• Tā kā objekti ļoti mazi, tie var nepakļauties klasiskās
fizikas likumiem
Nanotehnoloģiju pielietojums
• Pārklājumi, kas atgrūž baktērijas, netīrumus
• Materiāli ar lielu saķeres koeficientu
• Krāsošanas tehnikas
http://giphy.com/gifs/nanotechnology-CwhHl90wizRja
http://www.kurpirkt.lv/cena.php?
q=nesl%C4%ABdo
%C5%A1s+paliktnis&page=2
http://giphy.com/gifs/paint-Lg9AXUGuphpbG
Sasniedzamie rezultāti
• Apraksta ikdienā un medicīnā lietojamās elektroniskās ierīces – to
darbības fizikālos principus un izmantošanu.
• Ilustrē enerģijas ieguves tehnoloģiju daudzveidību. Analizē enerģijas
pārvērtības elektroenerģijas ieguves tehnoloģijās. Analizē dažādu
faktoru (sociālo, ekonomisko, vides) ietekmi uz elektroenerģijas
ieguves tehnoloģijām. Argumentē viedokli un diskutē par alternatīvo
enerģijas ieguves veidu nozīmi Latvijas enerģētikā un nākotnes
perspektīvām.
• Zina, kas ir nanotehnoloģijas. Izvērtē nanotehnolo ģiju virzienu
vēsturisko attīstību un nākotnes perspektīvas un to ietekmi uz cilvēka
dzīves kvalitāti.
• Analizē mūsdienu tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka dzīvesveidu un
veselību.
Papildus informācijas avoti:
• http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_12/default.aspx@tabid=3&id=530.html#navtop
JAUTĀJUMI?

More Related Content

What's hot

F 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDS
F 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDSF 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDS
F 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDSDaina Birkenbauma
 
F 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijas
F 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijasF 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijas
F 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijasDaina Birkenbauma
 
Visuma rašanās, elementārdaļiņas
Visuma rašanās, elementārdaļiņasVisuma rašanās, elementārdaļiņas
Visuma rašanās, elementārdaļiņasDaina Birkenbauma
 
F 11 62 Pretestības. Transformatori.
F 11 62 Pretestības. Transformatori.F 11 62 Pretestības. Transformatori.
F 11 62 Pretestības. Transformatori.Daina Birkenbauma
 
Gaismas ātrums, dispersija un interference
Gaismas ātrums, dispersija un interferenceGaismas ātrums, dispersija un interference
Gaismas ātrums, dispersija un interferenceDaina Birkenbauma
 
F 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukā
F 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukāF 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukā
F 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukāDaina Birkenbauma
 
F 11 47 Oma likums pilnai ķēdei
F 11 47 Oma likums pilnai ķēdeiF 11 47 Oma likums pilnai ķēdei
F 11 47 Oma likums pilnai ķēdeiDaina Birkenbauma
 
F 11 49 Strāvas avotu slēgumi
F 11 49 Strāvas avotu slēgumiF 11 49 Strāvas avotu slēgumi
F 11 49 Strāvas avotu slēgumiDaina Birkenbauma
 
F 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosana
F 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosanaF 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosana
F 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosanaDaina Birkenbauma
 
F 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesi
F 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesiF 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesi
F 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesiDaina Birkenbauma
 
F 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnji
F 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnjiF 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnji
F 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnjiDaina Birkenbauma
 

What's hot (20)

Kondensatori
KondensatoriKondensatori
Kondensatori
 
F 10 12_inerce_masa
F 10 12_inerce_masaF 10 12_inerce_masa
F 10 12_inerce_masa
 
Atoma uzbūve
Atoma uzbūveAtoma uzbūve
Atoma uzbūve
 
Elektriskie lādiņi
Elektriskie lādiņiElektriskie lādiņi
Elektriskie lādiņi
 
F 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDS
F 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDSF 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDS
F 11 57 magnētiskā plūsma, indukcijas EDS
 
F 11 30_elektriskie_ladini
F 11 30_elektriskie_ladiniF 11 30_elektriskie_ladini
F 11 30_elektriskie_ladini
 
F 11 05_mkt_pamati
F 11 05_mkt_pamatiF 11 05_mkt_pamati
F 11 05_mkt_pamati
 
F 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijas
F 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijasF 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijas
F 11 53 Magnētiskā lauka indukcijas līnijas
 
Visuma rašanās, elementārdaļiņas
Visuma rašanās, elementārdaļiņasVisuma rašanās, elementārdaļiņas
Visuma rašanās, elementārdaļiņas
 
F 11 62 Pretestības. Transformatori.
F 11 62 Pretestības. Transformatori.F 11 62 Pretestības. Transformatori.
F 11 62 Pretestības. Transformatori.
 
Gaismas ātrums, dispersija un interference
Gaismas ātrums, dispersija un interferenceGaismas ātrums, dispersija un interference
Gaismas ātrums, dispersija un interference
 
F 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukā
F 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukāF 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukā
F 11 56 Lādētas daļiņas magnētiskajā laukā
 
F 11 47 Oma likums pilnai ķēdei
F 11 47 Oma likums pilnai ķēdeiF 11 47 Oma likums pilnai ķēdei
F 11 47 Oma likums pilnai ķēdei
 
F 11 49 Strāvas avotu slēgumi
F 11 49 Strāvas avotu slēgumiF 11 49 Strāvas avotu slēgumi
F 11 49 Strāvas avotu slēgumi
 
F 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosana
F 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosanaF 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosana
F 12 05_emv_skala_ipasibas_izmantosana
 
Optiskie instrumenti
Optiskie instrumentiOptiskie instrumenti
Optiskie instrumenti
 
F 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesi
F 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesiF 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesi
F 11 09_idealas_gazes_vienadojums_izoparametriskie_procesi
 
F 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnji
F 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnjiF 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnji
F 10 29_mehaniskas_svarstibas_vilnji
 
Visuma izpēte
Visuma izpēteVisuma izpēte
Visuma izpēte
 
F 11 43 oma likums
F 11 43 oma likumsF 11 43 oma likums
F 11 43 oma likums
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

10 34 rns_dns_atp
10 34 rns_dns_atp10 34 rns_dns_atp
10 34 rns_dns_atp
 
Seminārs 27 april 2
Seminārs 27 april   2Seminārs 27 april   2
Seminārs 27 april 2
 
10 21 ekologiskie_faktori
10 21 ekologiskie_faktori10 21 ekologiskie_faktori
10 21 ekologiskie_faktori
 
Dzīvnieku daudzveidība
Dzīvnieku daudzveidībaDzīvnieku daudzveidība
Dzīvnieku daudzveidība
 
B 11 5_plazmatiska_membrana
B 11 5_plazmatiska_membranaB 11 5_plazmatiska_membrana
B 11 5_plazmatiska_membrana
 
F 11 3_gravitacija_vilnji
F 11 3_gravitacija_vilnjiF 11 3_gravitacija_vilnji
F 11 3_gravitacija_vilnji
 
Seminārs 27 april 1
Seminārs 27 april  1Seminārs 27 april  1
Seminārs 27 april 1
 
B 10 9_dzivnieki
B 10 9_dzivniekiB 10 9_dzivnieki
B 10 9_dzivnieki
 
Latvijas zīdītāju attēlu noteicējs
Latvijas zīdītāju attēlu  noteicējsLatvijas zīdītāju attēlu  noteicējs
Latvijas zīdītāju attēlu noteicējs
 
Observatorijas Kanāriju salās
Observatorijas Kanāriju salāsObservatorijas Kanāriju salās
Observatorijas Kanāriju salās
 
F 10 1_atkartojums
F 10 1_atkartojumsF 10 1_atkartojums
F 10 1_atkartojums
 
F 10 21_kosmiska_kustiba
F 10 21_kosmiska_kustibaF 10 21_kosmiska_kustiba
F 10 21_kosmiska_kustiba
 
F 10 17_arhimeda_speks
F 10 17_arhimeda_speksF 10 17_arhimeda_speks
F 10 17_arhimeda_speks
 
10 33 lipidi_olbaltumvielas
10 33 lipidi_olbaltumvielas10 33 lipidi_olbaltumvielas
10 33 lipidi_olbaltumvielas
 
Latvijas kāpu augi un sēnes
Latvijas kāpu augi un sēnesLatvijas kāpu augi un sēnes
Latvijas kāpu augi un sēnes
 
F 10 27_skidrumi_gazes_jauda_lietder_koef
F 10 27_skidrumi_gazes_jauda_lietder_koefF 10 27_skidrumi_gazes_jauda_lietder_koef
F 10 27_skidrumi_gazes_jauda_lietder_koef
 
Dzīvnieku noteikšana
Dzīvnieku noteikšanaDzīvnieku noteikšana
Dzīvnieku noteikšana
 
B 11 9_sjuunu_daliisanaas
B 11 9_sjuunu_daliisanaasB 11 9_sjuunu_daliisanaas
B 11 9_sjuunu_daliisanaas
 
F 10 19_briva_krisana
F 10 19_briva_krisanaF 10 19_briva_krisana
F 10 19_briva_krisana
 
B 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucija
B 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucijaB 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucija
B 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucija
 

More from Daina Birkenbauma

More from Daina Birkenbauma (17)

Koučinga stratēģijas skolām
Koučinga stratēģijas skolāmKoučinga stratēģijas skolām
Koučinga stratēģijas skolām
 
Kā padarīt skolu digitālāku?
Kā padarīt skolu digitālāku?Kā padarīt skolu digitālāku?
Kā padarīt skolu digitālāku?
 
erasmus projektu vadisana
erasmus projektu vadisanaerasmus projektu vadisana
erasmus projektu vadisana
 
Varia in english
Varia in englishVaria in english
Varia in english
 
Presentation participation process_18042018
Presentation participation process_18042018Presentation participation process_18042018
Presentation participation process_18042018
 
Rasisms, nedisciplinētība, bullings
Rasisms, nedisciplinētība, bullingsRasisms, nedisciplinētība, bullings
Rasisms, nedisciplinētība, bullings
 
Zvaigznes
ZvaigznesZvaigznes
Zvaigznes
 
Lifelong learning in prisons (oulu) 27.04.17.
Lifelong learning in prisons (oulu) 27.04.17.Lifelong learning in prisons (oulu) 27.04.17.
Lifelong learning in prisons (oulu) 27.04.17.
 
Izplat seminars 27.04.2017.
Izplat seminars 27.04.2017.Izplat seminars 27.04.2017.
Izplat seminars 27.04.2017.
 
Astronomijas piedzīvojums skoleniem
Astronomijas piedzīvojums skoleniemAstronomijas piedzīvojums skoleniem
Astronomijas piedzīvojums skoleniem
 
Ps 27.09.2016.
Ps 27.09.2016.Ps 27.09.2016.
Ps 27.09.2016.
 
Presentation finland
Presentation   finlandPresentation   finland
Presentation finland
 
Presentation (1)
Presentation (1)Presentation (1)
Presentation (1)
 
Kodolreakcijas
KodolreakcijasKodolreakcijas
Kodolreakcijas
 
Gaismas difrakcija un polarizacija
Gaismas difrakcija un polarizacijaGaismas difrakcija un polarizacija
Gaismas difrakcija un polarizacija
 
Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās 2016
Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās 2016Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās 2016
Astronomijas piedzīvojums Kanāriju salās 2016
 
F 12 06_uzdevumi_par_emv
F 12 06_uzdevumi_par_emvF 12 06_uzdevumi_par_emv
F 12 06_uzdevumi_par_emv
 

Elektronika dažās ierīcēs. Fizika medicīnā. Iespējamie enerģijas izmantošanas veidi nākotnē. Nanotehnoloģijas

  • 1. Elektronika dažādās ierīcēs. Enerģija nākotnē. Nanotehnoloģijas. P. Puķītis. Fizika 12. klasei: 149.-160. lpp.
  • 2. Sasniedzamie rezultāti • Apraksta ikdienā un medicīnā lietojamās elektroniskās ierīces – to darbības fizikālos principus un izmantošanu. • Ilustrē enerģijas ieguves tehnoloģiju daudzveidību. Analizē enerģijas pārvērtības elektroenerģijas ieguves tehnoloģijās. Analizē dažādu faktoru (sociālo, ekonomisko, vides) ietekmi uz elektroenerģijas ieguves tehnoloģijām. Argumentē viedokli un diskutē par alternatīvo enerģijas ieguves veidu nozīmi Latvijas enerģētikā un nākotnes perspektīvām. • Zina, kas ir nanotehnoloģijas. Izvērtē nanotehnolo ģiju virzienu vēsturisko attīstību un nākotnes perspektīvas un to ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti. • Analizē mūsdienu tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka dzīvesveidu un veselību.
  • 3. Elektroniskās ierīces • Jebkura elektroniskā ierīce sastāv no trim blokiem. http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_12/default.aspx@tabid=3&id=530.html#navtop
  • 5. Datora kursora vadības ierīce - pele • Mehāniskā pele (ar gumijas lodīti) • Optiskā pele (ar gaismu emitējošo diodi) • Lāzerpele (ar lāzera diodi) http://www.explainthatstuff.com/computermouse.html
  • 6. Skārienjutīgie pārklājumi • Ekrāna pārklājums pārveido pirksta pieskārienu vājā elektriskā signālā • Vadītāja slānis uztver elektriskā lauka izmaiņas • Procesors nosaka pieskaršanās punktu koordinātas https://www.dmccoltd.com/english/structure/p-cap.asp
  • 7. Digitālā pildspalva • Rakstot uz papīra, pildspalvā iemontētā kamera informāciju nosūta uz datoru http://www.moleskine.com/en/news/livescribe-notebook
  • 8. Svītrkodu nolasītājs • Lāzera stars atstarojas no spoguļa un iet caur hologrāfisku disku, kas griežas. • Diskā lāzera stars tiek lauzts un fokusējas uz svītrkodu. • Tumšās līnijas staru absorbē, gaišās atstaro • Atstarotais stars caur disku nonāk fotoelektriskajā elementā un pārvēršas pulsējošā elektriskā strāvā • ACP strāvu pārvērš ciparu signālā • Ciparu signālu apstrādā dators un sniedz informāciju Puķītis. Fizika 12. klasei. 151. lpp.
  • 9. Ultraskaņas sonogrāfs • Uzgalis izstaro US impulsus • No dažādiem audiem signāls atstarojas ar dažādu ātrumu • Pauzes laikā uzgalis uztver atstarotos US impulsus • Dators informāciju parāda kā attēlu uz ekrāna http://www.ultrasoundtechniciancenter.org/ultrasound-k
  • 10. Datortomogrāfs • Ap ķermeni rotē rentgenlampa un sensors • Rentgenstari iet caur ķermeni • Sensors uztverto rentgenkvantu enerģiju pārvērš elektriskos signālos, kas nonāk datorā • Dators veido digitālu 3D attēlu https://www.fda.gov/Radiation-EmittingP
  • 11. Kodolu magnētiskā rezonanse • Attēla iegūšanai izmanto spēcīgu magnētisko lauku un radioviļņus • Organismā esošo ūdeņraža atomu (protonu) magnētiskā lauka indukcijas vektori orientējas paralēli ārējam elektriskajam laukam • Ierīce, kas izstaro radioviļņus iesvārsta protonus, kas sāk izstarot radioviļņus, kurus uztver sensors • Jo lielāka protonu koncentrācija, jo spēcīgāks signāls • Pēc sensora informācijas dators veido attēlu http://www.sos03.com/Diseases/Diagnostic
  • 12. Gaismas izmantošana medicīnā • CO2 lāzers – ķirurģija, acu operācijas, dermatoloģija • UV gaisma - zobārstniecība http://www.bestmadeinkorea.com/product-39904/Medical/Fractional-Ultra-Pulse-CO2-Laser.html http://shimmianmanila.com/drshimmian/fractional-co2-laser-for-skin-resurfacing/ http://www.stomatologia-kolo
  • 13. Enerģijas izmantošanas veidi nākotnē • Automobiļi: – ūdeņraža dzinēji (H2 + O2  H2O) – elektrodzinēji un hibrīddzinēji – kurināmā elementa dzinēji https://fr.pinterest.com/explore/hydrogen-powered-cars/ https://en.tengrinews.kz/industry_infrastructure/Kazakhstan- launches-its-first-electromobile-charging-station-257411/
  • 14. Elektroenerģijas ražošana • Šobrīd – fosilā kurināmā izmantošana (TEC) • Atjaunojamie enerģijas avoti – ūdens kustība, Saule, vējš • Nākotnē – kodolsintēzes reaktori http://giphy.com/gifs/energy-GhLecf1CVNa3m
  • 15. Nanotehnoloģijas • Zinātnes nozare, kas pēta struktūras, kuru izmēri ir 1 – 100 nm. • Nanoobjektus iegūst – no lielāku objektu virsmas noņemot lieko materiālu un vietā novietojot citu – izmantojot pašorganizēšanās efektu, no molekulām un atomiem veidot lielākas struktūras (oglekļa nanocaurulītes no kvēpiem) • Tā kā objekti ļoti mazi, tie var nepakļauties klasiskās fizikas likumiem
  • 16. Nanotehnoloģiju pielietojums • Pārklājumi, kas atgrūž baktērijas, netīrumus • Materiāli ar lielu saķeres koeficientu • Krāsošanas tehnikas http://giphy.com/gifs/nanotechnology-CwhHl90wizRja http://www.kurpirkt.lv/cena.php? q=nesl%C4%ABdo %C5%A1s+paliktnis&page=2 http://giphy.com/gifs/paint-Lg9AXUGuphpbG
  • 17. Sasniedzamie rezultāti • Apraksta ikdienā un medicīnā lietojamās elektroniskās ierīces – to darbības fizikālos principus un izmantošanu. • Ilustrē enerģijas ieguves tehnoloģiju daudzveidību. Analizē enerģijas pārvērtības elektroenerģijas ieguves tehnoloģijās. Analizē dažādu faktoru (sociālo, ekonomisko, vides) ietekmi uz elektroenerģijas ieguves tehnoloģijām. Argumentē viedokli un diskutē par alternatīvo enerģijas ieguves veidu nozīmi Latvijas enerģētikā un nākotnes perspektīvām. • Zina, kas ir nanotehnoloģijas. Izvērtē nanotehnolo ģiju virzienu vēsturisko attīstību un nākotnes perspektīvas un to ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti. • Analizē mūsdienu tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka dzīvesveidu un veselību.
  • 18. Papildus informācijas avoti: • http://www.dzm.lu.lv/fiz/IT/F_12/default.aspx@tabid=3&id=530.html#navtop

Editor's Notes

  1. Objektīvs – savācējlēca 2) gaismjutīgs sensors 3) mikroshēmas attēla gaismas parametru noteikšanai, zibspuldzes ieslēgšanai un attēla saglabāšanai, apstrādei. Optiskā sistēma fokusē attēlu uz gaismjūtīgā sensora un ar diafragmu regulē gaismas plūsmu, kas nonāk uz sensora. Sensora gaismjutīgās šūnas (pikseļi) pārveido gaismas signālu elektriskā signālā, ACP to pārveido ciparu signālā. Informācija nonāk atmiņas mikroshēmā un attēlā un LCD ekrāna.
  2. Mehāniskā pele – lodīte rotē un kustina rullīšus, kas savienotas ar disku, kura ārmalā ir spraugas. Gaismas diodes apgaismo spraugas, detektors gaismas impulsus pārveido elektriskos signālos, kuri vada kursoru datora ekrānā. Optiskā pele – gaismu emitējoša diode (LED) izstaro gaismu, kas atstarojas no galda virsmas un uz mikroshēmas – sensora veido virsmas attēlu. Sensors analizē attēlus, nosaka peles kustības virziena maiņu un signāla veidā nosūta datus uz datoru, pārvietojot kursoru.
  3. Kurināmā elements – pretēji elektrolīzes procesam. Reducētāju H2 un oksidētāju O2 pievada katru savam elektrodam. Elektrolīts (membrāna) laiž cauri ūdeņraža jonus, uz katoda rodas ķīmiskā reakcija, veidojas ūdens un izdalās siltums. Brīvie elektroni uz anoda rada potenciālu starpību, rodas strāva.
  4. Medicīnā – antibakteriāli audumi, nanoroboti Celtniecība – pašattīrošās virsmas Autobūve – krāsa, kas mainās atkarībā no biezuma un gaismas laušanas koeficienta, “nanoūdens”, nanopārklājumi pret netīrumiem, aizsvīšanu Sportā – oglekļa nanocaurulīšu inventārs (izturīgas slēpes, tenisa raketes, velosipēdi), peldētāju tērpi Sadzīve – nesmērējošies, nesaslapstoši apģērbi, apavi Dabā – ķirzaku pirksti, tauriņu spārni, lotosa lapas