Ciel'om článku je priblížiť čitatel'ovi niektoré súčasné predstavy o svetle, ktoré vychádzajú z poznatkov fyziky elementárnych častíc. Je pomerne udivujúce, no málokto si vie predstaviť, že aj fotón môže mať vnútornú štruktúru, ktorá je pre neho špecifická do tej miery, ako je špecifická štruktúra protónu., The goal of this paper is to introduce some current views of the nature of light from the elementary particle physics. Often, it is hard to imagine that the photon has a specific structure as for example a proton has. This paper sheds light on the structure of the photon., Dušan Bruncko., and Obsahuje seznam literatury
Přinášíme vám další pokračování neobvyklého projektu, zaměřeného na prezentování vědy pohledem umělce v rubrice Věda a umění / Umění a věda. Další z pozoruhodných výstav, kterou inicioval a zrealizoval prof. Svatopluk Civiš, přední český fyzikální chemik a odborník na aplikovanou a experimentální spektroskopii, proběhla za účasti významných uměleckých osobností koncem července v prostorách Spolkového domu v Kutné Hoře, kde Svatopluk Civiš s rodinou žije. Odtud budou fotoobrazy později přesunuty do vestibulu Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. and Žďárská, Jana.
V povědomí české odborné veřejnosti je nositel Nobelovy ceny Niels Bohr (7. 10. 1885 - 18. 11. 1962) znám především jako věděc. Z hlediska fyziky či chemie jednak jako strůjce modelu vodíkového atomu, který již pracuje s výsledky rodící se kvantové teorie, a jednak jako autor principu komplementarity a na něm založené inerpfetace kvantové mechaniky, tzv. kodaňské interpretace. Méně známé již je, že sám Bohr ideu či rámec komplementarity srovnával s kopernikánským obratem, jenž není jen vědeckým principem jako princip neurčitosti, nýbrž celým novým a dosud nedoceněným nekalkulujícím rámcem myšlení či způsobem poznání napříč vědními obory [1]., Patrik Čermák., and Obsahuje seznam literatury
One of the main ideas of the education reform in the Slovak Republic, which started in 2008, was transition from memorizing to active and creative studying. This transformation has begun also in physics education. Now we are more than four years after the reform and we can analyse what has been done in active access in physics education. This article presents the consequences of the reform on physics education with focus zhe one experimental methods of the objects and subjects of the education process. The actual data was taken from the electronic questionnaire focusing on the current situation in this area which was given physics teachers., Prechod od memorovania k aktívnemu a tvorivému získavaniu fyzikálnych poznatkov, vlastností a súvislostí bol jednou z hlavných myšlienok transformácie fyzikálneho vzdelávania na našich školách, ktorú spustila školská reforma v roku 2008. Po takmer štvorročnom období možno pristúpiť k sledovaniu a hodnoteniu vzniknutého stavu. Článok pojednáva o dôsledkoch reformy na podmienky fyzikálneho vzdelávania so zameraním na experimentálnu činnosť účastnikov edukačneho procesu. Analyzuje súčasný stav experimentovania na školách zameraných na experimentálnu činnosť učitel'ov a ich študentov. Údaje o aktuálnej situácii v tejto oblasti boli Í zisťované prieskumom prostredníctvom elektronického dotazníka medzi učiteľmi fyziky., Marek Balážovič., and Obsahuje seznam literatury
Tokamak - pinč - tokamak. Jak vysvětlit překvapivou odbočku z tokamakové dálnice na pinčovou okresku výzkumu řízené termojaderné fúze v moskevském ústavu LIPAN v letech 1952-1953? Konfrontací dvou události se podařilo do "záhady" vnést alespoň trochu světla. Těmi událostmi bylo setkání fyziků v roce 1947 v Harwellu a návštěva Olega Alexandroviče Lavrentěva ve fúzní skupině oddělení výzkumu plazmatu ústavu LIPAN v roce 1991. O. A. Lavrentěv v laboratoři spatřil Wirbelrohr!, Max Seenbeck named his modification of the circular accelerator betatron as the Wirbelrohr in the year 1943. The Wirbelrohr co-initiated research on controlled thermonuclear fusion in the UKA in the late forties. It is likely that the Wirbelrohr device slightly delayed research on the predecessor to the magnetic thermonuclear reactor, tokamak, in the Soviet Union., Milan Řípa., and Obsahuje seznam literatury
Experimental control of quantum systems has been pursued widely since the invention of quantum mechanics. In the first part of the 20th century, atomic physics helped provide a test bed for quantum mechanics through studies of atoms‘ internal energy differences and their interaction with radiation. The advent of spectrally pure, tunable radiation sources such as microwave oscillators and lasers dramatically improved these studies by enabling the coherent control of atoms‘ internal states to deterministically prepare superposition states, as, for example, in the Ramsey method. More recently this control has been extended to the external (motional) states of atoms. Laser cooling and other refrigeration techniques have provide the initial states for a number of interesting studies, such as Bose-Einstein condensation. Similarly, control of the quantum states of artificial atoms in the context of condensed-matter systems is achieved in many laboratories throughout the world. To give proper recognition to all of these works would be a daunting task; therefore, I will restrict these notes to experiments on quantum control of internal and external states of trapped atomic ions., David J. Wineland ; přeložil Karel Rohlena., and Obsahuje bibliografii