SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
PROIECT : PRODUCEREA ȘI
PROPAGAREA UNDELOR HERTZIENE
E L E V I : B O G D A N A N A - M A R I A
M O L D O V A N D O R I S T A B I T A
C L A S A : A X I - A A
P R O F . Î N D R U M Ă O R : H U M E N I U C R A M O N A
COLEGIU NAŢIONAL
HOREA CLOŞCA ŞI
CRIŞAN
Undele electromagmetice
 Radiația electromagnetică este o formă de energie emisă și absorbită de
către particulele încărcate electric, care se comportă ca o undă în
timpul deplasării prin spațiu. Radiația electromagnetică are atât câmp
electric cât și câmp magnetic, într-un raport constant al intensității și
care oscilează în fază perpendicular unul pe celalalt și perpendicular pe
direcția energiei și a propagării undei. În vid, radiația electromagnetică
se propagă cu viteza luminii.
 Undele electromagnetice sunt caracterizate de patru proprietăți:
- Lungimea de undă= distanța parcursaă de undă pe durata unei
oscilații;
- Frecvența= numărul de oscilații ale undei într-o secundă;
- Amplitudinea;
-Faza;
Undele radio
Sunt unde
electromagnetice utilizate
în special pentru transmisii
de radio și televiziune,
cu frecvențe de la
câțiva kilohertz până la
câțiva gigahertz (1 GHz =
109 Hz). În anumite
aplicații speciale însă
domeniul de frecvențe
poate fi mult extins.
Astfel, în comunicațiile
cu submarinele se folosesc
uneori frecvențe de doar
câțiva hertz, iar în
comunicațiile digitale fără
fir sau
în radioastronomie frecven
țele pot fi de ordinul
sutelor de gigahertz.
 Undele radio au cea mai mare lungime de undă şi
transportă cea mai puţină energie dintre toate
componentele spectrului electromagnetic.
 Undele radio sunt unde de energie similare cu undele
luminoase. De fapt semnalele radio călătoresc prin aer cu
viteza luminii.Ca să întelegem cum merge o antenă trebuie
pentru început să vedem cum apare unda radio. Unda
radio poate fi vizualizaăa ca o sinusoidă .
Din categoria undelor electromagnetice fac parte UNDELE HERTZIENE.
În funcție de lungimea de undă, acestea se pot clasifica în:
 Unde centrimetice
 Unde decimetrice
 Unde metrice
 Unde scurte, medii, lungi
Undele hertziene (unde lungi, medii, scurte, ultrascurte, microunde) sunt
emise de oscilațiile electronilor din antenele emițătoare folosite în
sistemele de radiocomunicații și microunde (televiziune, radar, cuptoare).
Undele hertziene sunt unde artificiale (unde fabricate de om). Mărimea
caracteristică a undelor este frecvenţa. Când ascultăm un post de radio
ştim că acesta emite pe o anumită frecvenţă, în funcţie de oraş.
Sursa de oscilație pentru producerea acestor
unde este de obicei un circuit oscilant deschis
(antena), cuplat cel mai adesea inductiv cu un
circuit oscilant închis.
Antena este un fir conductor de lungime l pe
care sunt distribuite uniform pe fiecare metru de
lungime o inductanță L ~ 2μH și o capacitate
C ~ 5pF, putând fi asemănată cu un dipol electric
a cărui lungime variază în timp sinusoidal.
Oscilațiile electrice din circuitul oscilant închis
se transmit antenei, unde electronii sunt
accelerați. Aceste sarcini în mișcare rectilinie
neuniformă radiază în jur energie sub formă de
unde electromagnetice.
PROPRIETĂȚI
1. Propagându-se în spațiu, câmpul electromagnetic pierde legătura cu
conductorul în vecinătatea căruia a fost produs inițial, acesta
continuându-și deplasarea chiar dacă se întrerupe oscilația
curentului în conductor.
2. Câmpul electromagnetic se propagă în direcția axei dipolului,
prezentând simetrie față de axa dipolului iar componenta electrică a
câmpului este paralelă cu aceasta. Undele hertziene sunt întotdeauna
polarizate,direcția de oscilație a vectorului câmp electric fiind paralelă cu
axa dipolului.
• ÎN ANTENĂ OSCILEAZĂ SARCINA
ELECTRICĂ, INTENSITATEA CURENTULUI
ȘI POTENȚIALUL ELECTRIC.
• MICȘORAREA LUNGIMII DE UNDĂ A
ANTENEI SE FACE ÎNSERIIND CU ANTENA
UN CONDENSATOR (VARIABIL).
• MĂRIREA LUNGIMII DE UNDĂ A ANTENEI
SE FACE PRIN CONECTAREA ÎN SERIE CU
ANTENA A UNEI INDUCTANȚE VARIABILE.
OBSERVAȚII :
3.Undele hertziene nu manifestă propagare rectilinie (cu excepția celor
având v > 50MHz, folosite în TV: UHF, VHF) descriptibilă prin raze, datorită
lungimilor mari de undă; fenomenele de difracție se manifestă și când sunt
întâlnite obstacole de dimensiuni mari( clădiri, forme de relief etc.).
4.Undele hertziene sunt întotdeauna coerente.
5. Se propagă prin vid cu c=3*108 m/s și nu necesită pentru propagare nici
un purtător material (spre deosebire de undele mecanice).
6.Sunt prezente fenomenele de reflexie, refracție, interferență, difracție,
polarizare.
7.Undele hertziene nu se propagă în medii conductoare.
https://www.youtube.com/watch?v=ktBMEDcltlM
Cum a descoperit Heinrich Rudolf Hertz undele
hertziene
Fizician german, profesor la Universitatea din Karlsruhe, Heinrich Rudolf
Hertz a fost unul dintre cei mai straluciți savanți ai timpului său, rămânând
în istoria științei ca un exemplu de perseverență, modestie și pasiune pentru
adevărul științific.
Între anii 1887-1889, pe baza unui șir de experiențe celebre, Heinrich
Rudolf Hertz a demonstrat existența undelor electromagnetice
prezise de Teoria lui Maxwell, confirmând definitiv teoria acțiunii prin
contiguitate. În decursul experimentărilor a descoperit și Efectul
fotoelectric. în cinstea sa, undele electromagnetice se numesc și unde
hertziene, iar unitatea de frecvență s-a numit Hertz (Hz).
Pentru a răspunde formulărilor matematice ale lui Maxwell referitoare la formarea,
propagarea și viteza de propagare ale undelor, Heinrich Rudolf Hertz trebuia să dispună
în primul rând de un aparat care să producă “perturbări” electromagnetice. Construiește
un oscilator electric de tipul bobinei Ruhmkorff, adică un electromagnet, unde primarul
era format din câteva spire, iar secundarul dintr-un numar mare de spire.
Următorul pas a însemnat construcția unui detector care să pună în evidență prezența în
spațiu și propagarea lor cu viteza luminii.
H T T P : / / W W W . Z I U A V E C H E . R O / S T I I N T A -
I T / S T I I N T A / C U M - A - D E S C O P E R I T - H E I N R I C H -
R U D O L F - H E R T Z - U N D E L E - H E R T Z I E N E -
7 6 0 8 2 . H T M L /
H T T P S : / / R O . S C R I B D . C O M / D O C / 2 0 8 7 5 6 1 7 / U N D E
L E - R A D I O
H T T P S : / / R O . W I K I P E D I A . O R G / W I K I / U N D E _ R A D
I O
C O L E C Ț I A E D U C A Ț I O N A L - “ F I Z I C Ă ”
M I H A I P O P E S C U , V A L E R I A N T O M E S C U ,
S M A R A N D A S T R A Z Z A B O S C H I , M I H A I S A N D U
BIBLIOGRAFIE

Contenu connexe

Tendances

Raport De CreaţIe Botnaru O Cl 9c
Raport De CreaţIe Botnaru O Cl 9cRaport De CreaţIe Botnaru O Cl 9c
Raport De CreaţIe Botnaru O Cl 9calexcurbet
 
Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012lumi2012
 
Raport La Fizica
Raport La FizicaRaport La Fizica
Raport La Fizicaalexcurbet
 
Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern Teo Delaport
 
Cuptorul cu microunde
Cuptorul cu microundeCuptorul cu microunde
Cuptorul cu microundeRoscaeusebiu
 
Radiatiile ultraviolete
Radiatiile ultravioleteRadiatiile ultraviolete
Radiatiile ultravioletemilea david
 
0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectriccociorvanmiriam
 
Laser effect
Laser effectLaser effect
Laser effectSkyte32
 
Efectele curentului electric
Efectele curentului electricEfectele curentului electric
Efectele curentului electricSandracasamindra
 
Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii 2003
Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii   2003Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii   2003
Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii 2003Catalin Alexandru-catalin
 
Razele infraroșii
Razele infraroșiiRazele infraroșii
Razele infraroșiiAlex Teliban
 
Referat curentul electric
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electricAdina Dobos
 
8 b -- inductia electromagnetica
8 b  -- inductia electromagnetica 8 b  -- inductia electromagnetica
8 b -- inductia electromagnetica proiectfizica
 
Aplicatii ale radiatiilor_x
Aplicatii ale radiatiilor_xAplicatii ale radiatiilor_x
Aplicatii ale radiatiilor_xRaul Sipos
 

Tendances (20)

Raport De CreaţIe Botnaru O Cl 9c
Raport De CreaţIe Botnaru O Cl 9cRaport De CreaţIe Botnaru O Cl 9c
Raport De CreaţIe Botnaru O Cl 9c
 
Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012Aplicatii unde elmag 2012
Aplicatii unde elmag 2012
 
Raport La Fizica
Raport La FizicaRaport La Fizica
Raport La Fizica
 
Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern Efectul fotoelectric-extern
Efectul fotoelectric-extern
 
Cuptorul cu microunde
Cuptorul cu microundeCuptorul cu microunde
Cuptorul cu microunde
 
Iordanca ionut
Iordanca ionutIordanca ionut
Iordanca ionut
 
Efectul fotoelectric extern
Efectul fotoelectric externEfectul fotoelectric extern
Efectul fotoelectric extern
 
Radiatiile ultraviolete
Radiatiile ultravioleteRadiatiile ultraviolete
Radiatiile ultraviolete
 
0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric0efectelecurentuluielectric
0efectelecurentuluielectric
 
C03 propagarea undelor
C03   propagarea undelorC03   propagarea undelor
C03 propagarea undelor
 
Efectul laser
Efectul laserEfectul laser
Efectul laser
 
Laser effect
Laser effectLaser effect
Laser effect
 
Radiația x
Radiația xRadiația x
Radiația x
 
Efectele curentului electric
Efectele curentului electricEfectele curentului electric
Efectele curentului electric
 
Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii 2003
Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii   2003Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii   2003
Efectele curentului electric asupra mediului si a organismelor vii 2003
 
Razele infraroșii
Razele infraroșiiRazele infraroșii
Razele infraroșii
 
Referat curentul electric
Referat curentul electricReferat curentul electric
Referat curentul electric
 
Eth other
Eth otherEth other
Eth other
 
8 b -- inductia electromagnetica
8 b  -- inductia electromagnetica 8 b  -- inductia electromagnetica
8 b -- inductia electromagnetica
 
Aplicatii ale radiatiilor_x
Aplicatii ale radiatiilor_xAplicatii ale radiatiilor_x
Aplicatii ale radiatiilor_x
 

En vedette

Releu(antena)
Releu(antena)Releu(antena)
Releu(antena)roxana98
 
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile xCurs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile xnavid242
 
Nicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatate
Nicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatateNicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatate
Nicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatateLaurentiu Decu
 
Albert leprince undele gandului
Albert leprince   undele ganduluiAlbert leprince   undele gandului
Albert leprince undele ganduluiLaurentiu Decu
 
Radiolocatie radioastronomie
Radiolocatie radioastronomieRadiolocatie radioastronomie
Radiolocatie radioastronomieRareş Fechete
 
State of the Word 2011
State of the Word 2011State of the Word 2011
State of the Word 2011photomatt
 

En vedette (6)

Releu(antena)
Releu(antena)Releu(antena)
Releu(antena)
 
Curs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile xCurs 1 radiatiile x
Curs 1 radiatiile x
 
Nicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatate
Nicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatateNicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatate
Nicolae tufoi-yoga-izvor-de-sanatate
 
Albert leprince undele gandului
Albert leprince   undele ganduluiAlbert leprince   undele gandului
Albert leprince undele gandului
 
Radiolocatie radioastronomie
Radiolocatie radioastronomieRadiolocatie radioastronomie
Radiolocatie radioastronomie
 
State of the Word 2011
State of the Word 2011State of the Word 2011
State of the Word 2011
 

Similaire à Fizica

Electromagnetism
ElectromagnetismElectromagnetism
ElectromagnetismSkyte32
 
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electricHumeniuc Ramona
 
Inductia electromagnetica
Inductia electromagneticaInductia electromagnetica
Inductia electromagneticaAndrada98
 
Notiuni de electromagnetism
Notiuni de electromagnetismNotiuni de electromagnetism
Notiuni de electromagnetismtudor11111
 
La fizica vartic
La fizica varticLa fizica vartic
La fizica varticalexcurbet
 
Generarea curentului electric alternativ
Generarea curentului electric alternativGenerarea curentului electric alternativ
Generarea curentului electric alternativvalentinapiele
 
Bazele electrotehnicii
Bazele electrotehniciiBazele electrotehnicii
Bazele electrotehniciiElena Negotei
 
Curs 1 spectroscopie si laseri 2007
Curs 1  spectroscopie si laseri 2007Curs 1  spectroscopie si laseri 2007
Curs 1 spectroscopie si laseri 2007Constantin Dumitriu
 
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdfCosminCretu4
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1guest5026
 

Similaire à Fizica (20)

Electromagnetism
ElectromagnetismElectromagnetism
Electromagnetism
 
Raze x 3
Raze x 3Raze x 3
Raze x 3
 
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
12. danciu ioana xe-efectul magnetic al curentului electric
 
Cantir
CantirCantir
Cantir
 
Inductia electromagnetica
Inductia electromagneticaInductia electromagnetica
Inductia electromagnetica
 
Notiuni de electromagnetism
Notiuni de electromagnetismNotiuni de electromagnetism
Notiuni de electromagnetism
 
La fizica vartic
La fizica varticLa fizica vartic
La fizica vartic
 
Campul magnetic
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
 
Campul magnetic
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
 
Campul magnetic
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
 
Campul magnetic
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
 
Radiatiile x
Radiatiile xRadiatiile x
Radiatiile x
 
Generarea curentului electric alternativ
Generarea curentului electric alternativGenerarea curentului electric alternativ
Generarea curentului electric alternativ
 
Bazele electrotehnicii
Bazele electrotehniciiBazele electrotehnicii
Bazele electrotehnicii
 
Radiatii X
Radiatii XRadiatii X
Radiatii X
 
Curentul electric
Curentul electricCurentul electric
Curentul electric
 
Curentul electric
Curentul electricCurentul electric
Curentul electric
 
Curs 1 spectroscopie si laseri 2007
Curs 1  spectroscopie si laseri 2007Curs 1  spectroscopie si laseri 2007
Curs 1 spectroscopie si laseri 2007
 
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
407625658 intrebari-lab1-12-fiz-pdf
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 

Fizica

  • 1. PROIECT : PRODUCEREA ȘI PROPAGAREA UNDELOR HERTZIENE E L E V I : B O G D A N A N A - M A R I A M O L D O V A N D O R I S T A B I T A C L A S A : A X I - A A P R O F . Î N D R U M Ă O R : H U M E N I U C R A M O N A COLEGIU NAŢIONAL HOREA CLOŞCA ŞI CRIŞAN
  • 2. Undele electromagmetice  Radiația electromagnetică este o formă de energie emisă și absorbită de către particulele încărcate electric, care se comportă ca o undă în timpul deplasării prin spațiu. Radiația electromagnetică are atât câmp electric cât și câmp magnetic, într-un raport constant al intensității și care oscilează în fază perpendicular unul pe celalalt și perpendicular pe direcția energiei și a propagării undei. În vid, radiația electromagnetică se propagă cu viteza luminii.  Undele electromagnetice sunt caracterizate de patru proprietăți: - Lungimea de undă= distanța parcursaă de undă pe durata unei oscilații; - Frecvența= numărul de oscilații ale undei într-o secundă; - Amplitudinea; -Faza;
  • 3. Undele radio Sunt unde electromagnetice utilizate în special pentru transmisii de radio și televiziune, cu frecvențe de la câțiva kilohertz până la câțiva gigahertz (1 GHz = 109 Hz). În anumite aplicații speciale însă domeniul de frecvențe poate fi mult extins. Astfel, în comunicațiile cu submarinele se folosesc uneori frecvențe de doar câțiva hertz, iar în comunicațiile digitale fără fir sau în radioastronomie frecven țele pot fi de ordinul sutelor de gigahertz.  Undele radio au cea mai mare lungime de undă şi transportă cea mai puţină energie dintre toate componentele spectrului electromagnetic.  Undele radio sunt unde de energie similare cu undele luminoase. De fapt semnalele radio călătoresc prin aer cu viteza luminii.Ca să întelegem cum merge o antenă trebuie pentru început să vedem cum apare unda radio. Unda radio poate fi vizualizaăa ca o sinusoidă .
  • 4. Din categoria undelor electromagnetice fac parte UNDELE HERTZIENE. În funcție de lungimea de undă, acestea se pot clasifica în:  Unde centrimetice  Unde decimetrice  Unde metrice  Unde scurte, medii, lungi Undele hertziene (unde lungi, medii, scurte, ultrascurte, microunde) sunt emise de oscilațiile electronilor din antenele emițătoare folosite în sistemele de radiocomunicații și microunde (televiziune, radar, cuptoare). Undele hertziene sunt unde artificiale (unde fabricate de om). Mărimea caracteristică a undelor este frecvenţa. Când ascultăm un post de radio ştim că acesta emite pe o anumită frecvenţă, în funcţie de oraş.
  • 5. Sursa de oscilație pentru producerea acestor unde este de obicei un circuit oscilant deschis (antena), cuplat cel mai adesea inductiv cu un circuit oscilant închis. Antena este un fir conductor de lungime l pe care sunt distribuite uniform pe fiecare metru de lungime o inductanță L ~ 2μH și o capacitate C ~ 5pF, putând fi asemănată cu un dipol electric a cărui lungime variază în timp sinusoidal. Oscilațiile electrice din circuitul oscilant închis se transmit antenei, unde electronii sunt accelerați. Aceste sarcini în mișcare rectilinie neuniformă radiază în jur energie sub formă de unde electromagnetice.
  • 6. PROPRIETĂȚI 1. Propagându-se în spațiu, câmpul electromagnetic pierde legătura cu conductorul în vecinătatea căruia a fost produs inițial, acesta continuându-și deplasarea chiar dacă se întrerupe oscilația curentului în conductor.
  • 7. 2. Câmpul electromagnetic se propagă în direcția axei dipolului, prezentând simetrie față de axa dipolului iar componenta electrică a câmpului este paralelă cu aceasta. Undele hertziene sunt întotdeauna polarizate,direcția de oscilație a vectorului câmp electric fiind paralelă cu axa dipolului.
  • 8. • ÎN ANTENĂ OSCILEAZĂ SARCINA ELECTRICĂ, INTENSITATEA CURENTULUI ȘI POTENȚIALUL ELECTRIC. • MICȘORAREA LUNGIMII DE UNDĂ A ANTENEI SE FACE ÎNSERIIND CU ANTENA UN CONDENSATOR (VARIABIL). • MĂRIREA LUNGIMII DE UNDĂ A ANTENEI SE FACE PRIN CONECTAREA ÎN SERIE CU ANTENA A UNEI INDUCTANȚE VARIABILE. OBSERVAȚII :
  • 9. 3.Undele hertziene nu manifestă propagare rectilinie (cu excepția celor având v > 50MHz, folosite în TV: UHF, VHF) descriptibilă prin raze, datorită lungimilor mari de undă; fenomenele de difracție se manifestă și când sunt întâlnite obstacole de dimensiuni mari( clădiri, forme de relief etc.). 4.Undele hertziene sunt întotdeauna coerente. 5. Se propagă prin vid cu c=3*108 m/s și nu necesită pentru propagare nici un purtător material (spre deosebire de undele mecanice). 6.Sunt prezente fenomenele de reflexie, refracție, interferență, difracție, polarizare. 7.Undele hertziene nu se propagă în medii conductoare. https://www.youtube.com/watch?v=ktBMEDcltlM
  • 10.
  • 11. Cum a descoperit Heinrich Rudolf Hertz undele hertziene Fizician german, profesor la Universitatea din Karlsruhe, Heinrich Rudolf Hertz a fost unul dintre cei mai straluciți savanți ai timpului său, rămânând în istoria științei ca un exemplu de perseverență, modestie și pasiune pentru adevărul științific. Între anii 1887-1889, pe baza unui șir de experiențe celebre, Heinrich Rudolf Hertz a demonstrat existența undelor electromagnetice prezise de Teoria lui Maxwell, confirmând definitiv teoria acțiunii prin contiguitate. În decursul experimentărilor a descoperit și Efectul fotoelectric. în cinstea sa, undele electromagnetice se numesc și unde hertziene, iar unitatea de frecvență s-a numit Hertz (Hz).
  • 12. Pentru a răspunde formulărilor matematice ale lui Maxwell referitoare la formarea, propagarea și viteza de propagare ale undelor, Heinrich Rudolf Hertz trebuia să dispună în primul rând de un aparat care să producă “perturbări” electromagnetice. Construiește un oscilator electric de tipul bobinei Ruhmkorff, adică un electromagnet, unde primarul era format din câteva spire, iar secundarul dintr-un numar mare de spire. Următorul pas a însemnat construcția unui detector care să pună în evidență prezența în spațiu și propagarea lor cu viteza luminii.
  • 13. H T T P : / / W W W . Z I U A V E C H E . R O / S T I I N T A - I T / S T I I N T A / C U M - A - D E S C O P E R I T - H E I N R I C H - R U D O L F - H E R T Z - U N D E L E - H E R T Z I E N E - 7 6 0 8 2 . H T M L / H T T P S : / / R O . S C R I B D . C O M / D O C / 2 0 8 7 5 6 1 7 / U N D E L E - R A D I O H T T P S : / / R O . W I K I P E D I A . O R G / W I K I / U N D E _ R A D I O C O L E C Ț I A E D U C A Ț I O N A L - “ F I Z I C Ă ” M I H A I P O P E S C U , V A L E R I A N T O M E S C U , S M A R A N D A S T R A Z Z A B O S C H I , M I H A I S A N D U BIBLIOGRAFIE