UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 2006 I G r a v i t a č n í p o l e gravitační konstanta κ = 6, kg 1 m 3 s 2 1 Určete, jak velkou gravitační silou se navzájem přitahují Země a Slunce Hmotnost Země je 5, kg, hmotnost Slunce je 1, kg, střední vzdálenost Země od Slunce (tzv astronomická jednotka AU) je 149,610 6 km (F g = 3, N) 2 Oběžná doba Země okolo Slunce je 365,25 dní, střední vzdálenost Země od Slunce je 149,6 miliónů kilometrů Určete a) velikost zrychlení, jež Slunce uděluje naší Zemi, b) hmotnost Slunce (a = 5, ms 2 ; M S = 1, kg) 3 Vypočítejte velikost intenzity gravitačního pole Slunce ve vzdálenosti rovné poloměru trajektorie Země kolem Slunce a porovnejte jí s intenzitou gravitačního pole Země na jejím rovníku Rovníkový poloměr Země je km (K S = 5, Nkg 1 ; K Z = 9,799 Nkg 1 ; K S = 6, K Z ; K Z = K S ) 4 Těžiště dvou lodí, z nichž každá má hmotnost tun, jsou od sebe vzdálena 40 m Jak velkou gravitační silou se přitahují? Projeví se působení těchto sil? Odpovídá vypočítaná hodnota přesně skutečnosti? (F g &= 940 N) 5 Vypočítejte velikost gravitační síly mezi protonem a elektronem v atomu vodíku, je-li poloměr kruhové trajektorie elektronu 5, m Hmotnost protonu je 1, kg, hmotnost elektronu pak 9, kg (F g = 3, N)

2 6 Určete hmotnost planety Merkur, jestliže intenzita gravitačního pole na jeho povrchu je 3,70 Nkg 1 a rovníkový poloměr planety je km (M = 3, kg) 7 Velikost intenzity gravitačního pole na povrchu Země je 9,799 Nkg 1 Určete její velikost ve vzdálenosti rovné čtyřnásobku poloměru Země od jejího povrchu (K Zh = 0,392 Nkg 1 ) 8 Určete, v jaké výšce nad povrchem Země je velikost intenzity jejího gravitačního pole rovna právě polovině hodnoty gravitační intenzity na zemském povrchu (R Z = km)? (h = km) 9 Jak by se změnila intenzita gravitačního pole na povrchu Země, kdyby se její rozměry při nezměněné hmotnosti zmenšily na polovinu? (K = 4 K Z ) 10 Hmotnost planety Jupitera je 1, kg, její poloměr km a doba rotace 9 h 50 min 30 s Určete velikost gravitačního a tíhového zrychlení na rovníku této planety Při výpočtu považujte planetu za homogenní kouli (a g = 24,85 ms 2 ; g = 22,60 ms 2 ) 11 Měsíc obíhá kolem Země ve střední vzdálenosti přibližně 60 zemských poloměrů (r = 60 R Z ) Hmotnost Země je 81 krát větší než hmotnost Měsíce Na spojnici středů těchto dvou těles najděte místo, kde je intenzita gravitačního pole Země i Měsíce stejně velká (1 x 1 = 54 R Z od Země; obě intenzity mají opačný směr a výsledná intenzita je nulová; 2 x 2 = 67,5 R Z od Země tedy za Měsícem ; obě intenzity zde mají stejný směr a výsledná intenzita obou polí je nenulová!!!) 12 Jakou práci musíme vykonat, abychom těleso o hmotnosti 50 kg vynesli z povrchu Země do výšky km? (W = 1, J) 13 Jak vysoko vystoupá těleso vystřelené z povrchu Země svisle vzhůru počáteční rychlostí o velikosti 5 kms 1? (h max = km) 14 Vypočítejte velikost první a druhé kosmické rychlosti (M Z = 5, kg, R Z = km) (v 1 = ms 1 ; v 2 = ms 1 ) 15 Jak velkou rychlostí se pohybuje družice Země na kruhové trajektorii ve výšce 500 km nad zemským povrchem? (v k = 7,613 kms 1 ) 16 Určete, jak velkou celkovou práci musíme vykonat, abychom tuto družici na její trajektorii vynesli, je-li její hmotnost 15 t? (W = 5, J) 17 Vypočítejte rychlost stacionární družice a její výšku nad povrchem Země (v k = 3,072 kms 1 ; h = km = 5,62 R Z ) 18 Určete rychlost pohybu a dobu jednoho oběhu Země kolem Slunce na kruhové trajektorii o poloměru 149,610 6 km, je-li hmotnost Slunce M S = 1, kg (v k = 29,78 kms 1 ; T = 365,3 dne) 19 Druhý Marsův měsíc Deimos obíhá kolem této planety prakticky po kruhové trajektorii, jejíž poloměr je km Doba oběhu Deimose je 1,263 dne Určete hmotnost Marsu (M = 6, kg) 2

3 20 Družice se pohybuje po kruhové trajektorii ve výšce 60 km na povrchem Měsíce Jaká je její rychlost a jak jí musíme zvýšit, aby se mohla vrátit zpět k Zemi? Hmotnost Měsíce je 7, kg, jeho rovníkový poloměr km (v k = 1,651 kms 1 ; v p = 2,335 kms 1 ; v = 684 ms 1 ) 21 Vypočítejte oběžnou dobu Jupitera kolem Slunce, má-li hlavní poloosa jeho eliptické trajektorie délku 5,202 8 AU ; hmotnost planety je 1, kg (T = 11,862 roku) II E l e k t r i c k é p o l e Veličiny potřebné pro výpočet následujících příkladů: elementární náboj e = 1, C klidová hmotnost elektronu m e = 9, kg klidová hmotnost protonu m p = 1, kg permitivita vakua ε o = 8, Fm 1 1 k o = 4πε k o = F 1 m o gravitační konstanta κ = 6, kg 1 m 3 s 2 22 Jakou silou na sebe působí dva bodové náboje Q 1 = +24 µc a Q 2 = 18 µc ve vzdálenosti 6 cm ve vakuu? Jak se tato síla změní, když náboje nejprve spojíme, a pak oddálíme na původní vzdálenost? (F 1 = 1, N přitažlivá ; F 2 = 22,5 N odpudivá) 23 Porovnejte velikost elektrické a gravitační síly, jimiž na sebe vzájemně působí v atomu vodíku proton a elektron, je-li podle Bohrova modelu tohoto atomu poloměr kruhové trajektorie elektronu 5, m (F e = 8, N přitažlivá ; F g = 3, F e N přitažlivá ; = 2, ) F 24 Určete rychlost a frekvenci elektronu na jeho kruhové trajektorii (v = 2, ms 1 ; f = 6, Hz) 25 Dva stejné bodové náboje působí na sebe ve vakuu ve vzdálenosti 36 cm silou určité velikosti Jak daleko je musíme od sebe umístit v oleji s relativní permitivitou 6, aby se tato síla nezměnila? (r 2 = 14,7 cm) 3 g

4 26 Na dvou nitích zanedbatelné hmotnosti majících délku 10 cm a upevněných v jednom bodě jsou zavěšena dvě stejná tělíska o hmotnosti 1 g nabitá stejným nábojem Určete jeho velikost, jestliže nitě svírají vlivem výsledného silového působení úhel právě 60 o (Q = 8,010 8 C dosadíme-li tíhové zrychlení g =& 10 ms 2 ; přitom náboje musí mít stejná znaménka!!!) 27 Ve všech třech vrcholech rovnostranného trojúhelníka se nacházejí stejně velké souhlasné náboje 10 8 C Jaký náboj musíme umístit do těžiště trojúhelníka, aby výsledná síla působící na náboje ve vrcholech byla nulová? (Q = 5,77 nc znaménko náboje v těžišti trojúhelníka je opačné vzhledem k nábojům ve vrcholech!!!) 28 Dva kladné bodové náboje 2 µc a 8 µc se nacházejí ve vzdálenosti 21 cm Ve kterém místě prostoru je intenzita jejich výsledného elektrického pole nulová? (Toto místo se nachází na spojnici obou nábojů; je vzdáleno 7 cm od menšího náboje a 14 cm od většího náboje) 29 Jak velká síla působí na elektron vzdálený 20 cm od dlouhého přímého vodiče, jenž je nabit tak, že lineární délková hustota náboje je 10 3 Cm 1? (F e = 1, N) 30 Na jaké dráze a za jaký čas získá elektron rychlost ms 1, je-li urychlován elektrickou silou v homogenním elektrickém poli intenzity 300 Vm 1? Předpokládáme, že elektron byl původně v klidu (s = 0,24 m ; t = 95 ns) 31 Svazek elektronů vlétne doprostřed mezi desky rovinného kondenzátoru rychlostí 10 7 ms 1 ve směru rovnoběžném s nimi Jaké minimální napětí musíme vložit na desky kondenzátoru, aby z něj už elektrony nevyletěly, je-li délka kondenzátoru 5 cm a vzdálenost jeho desek 2 cm? (U = 91,0 V) 32 Z mýdlové bubliny o průměru 8 cm nabité na potenciál 10 kv vznikne po prasknutí kapka, jejíž průměr je 1 mm Určete potenciál na povrchu kapky (ϕ kapky = V) 33 Desky rovinného kondenzátoru bez dielektrika mají plochu 2 m 2 a vzdálenost 5 mm Kondenzátor nabijeme na napětí 10 kv Vypočítejte a) kapacitu tohoto kondenzátoru, b) náboj na jeho deskách, c) intenzitu elektrického pole mezi deskami (C = 3,54 nf ; Q = 3, C ; E = Vm 1 ) 34 Dva kondenzátory se stejnou kapacitou zapojíme jednak do série a jednak paralelně Rozdíl ve výsledných kapacitách obou těchto kombinací jsou 3 µf Určete kapacitu obou kondenzátorů (C = 2 µf) 35 Tři kondenzátory mají kapacity 5 µf, 3 µf a 2 µf Při jakém zapojení dávají a) maximální, b) minimální kapacitu? (C max = 10 µf při čistě paralelním zapojení a C min = 0,97 µf při čistě sériovém zapojení) 36 Určete hodnotu výsledné kapacity sestavy kondenzátorů zapojených podle schématu na následujícím obrázku, je-li dáno: 4

5 C 1 C 2 C 1 = 600 pf, C 2 = 1,2 nf, C 3 = 200 pf, C 4 = 300 pf, C 5 = 500 pf C 3 (C = 650 pf) C 5 C 4 37 Dva kondenzátory s kapacitami 6 µf a 4 µf nabijeme na napětí 50 V (první) a 150 V (druhý kondenzátor), a pak je souhlasnými póly spojíme paralelně Jaké pak bude výsledné napětí na soustavě? (U = 90 V) Q 1 C 1 C2 U =? C 3 38 Tři kondenzátory o kapacitách C 1 = 9 µf, C 2 = 3 µf a C 3 = 4 µf jsou zapojeny podle schématu na obrázku vlevo Určete, jaké je napětí na celé kombinaci, je-li na prvním kondenzátoru náboj Q 1 = 1,810 4 C? (U = 80 V) 39 Rovinný deskový kondenzátor s plochou desek 100 cm 2, jež jsou od sebe vzdáleny 3 mm, je nabit nábojem 66 nc Určete velikost rychlosti, kterou získá elektron při přechodu z jedné desky kondenzátoru na druhou (v = 2,810 7 ms 1 ) 40 Tři kondenzátory s kapacitami 2 µf, 3 µf a 6 µf jsou spojeny sériově a připojeny ke zdroji s napětím 240 V Určete elektrickou energii každého z nich (E 1 = 14,4 mj ; E 2 = 9,6 mj ; E 3 = 4,8 mj) 41 Kondenzátor o kapacitě 20 µf byl nabit na napětí V, a pak byl k jeho svorkám paralelně připojen nenabitý kondenzátor s kapacitou 5 µf Jak se po spojení změnila elektrická energie celé soustavy? ( E el = 2 J) 42 Vzduchový deskový kondenzátor má kapacitu 100 pf při vzdálenosti desek 1 cm Jak změníme jeho kapacitu, když mezi desky rovnoběžně vložíme plech tloušťky 2 mm? (Kapacita vzroste na 125 pf) 43 Určete kapacitu deskového kondenzátoru o plošném obsahu desek 100 cm 2 vzdálených 2 mm, jestliže mezi ně rovnoběžně zasuneme desku ebonitu (tj dielektrika) tloušťky 1 mm s relativní permitivitou 3 (C = 66,4 pf) 5

6 44 Desky rovinného kondenzátoru s plošným obsahem 0,5 m 2, jež jsou vzdáleny od sebe 2 mm, byly nabity na napětí 10 kv, a poté odpojeny od nabíjecího zdroje Jakou práci musíme vykonat, jestliže desky chceme oddálit na 8 krát větší vzdálenost? (W = 0,775 J) 45 Mezera o šířce 1 mm mezi deskami kondenzátoru o ploše 0,2 m 2 je vyplněna dielektrikem, jehož relativní permitivita je 5 Jak velkou práci musíme vynaložit na odstranění dielektrika z kondenzátoru, jestliže byl kondenzátor původně nabit na napětí V? (W = 0,159 J) 46 Vzduchový deskový kondenzátor s plošným obsahem desek 0,1 m 2, jež jsou vzdáleny 1 mm, nabijeme na napětí 1 kv Určete, jak velkou silou se přitahují desky tohoto kondenzátoru (F = 0,443 N) 47 Prostor mezi deskami rovinného kondenzátoru je zcela vyplněn dielektrikem s relativní permitivitou 3 Intenzita elektrického pole v dielektriku je 1 kvmm 1 Určete povrchovou hustotu volného náboje na vodivých kovových deskách kondenzátoru a povrchovou hustotu vázaného (indukovaného) náboje na povrchu dielektrika (σ = 2, Cm 2 ; σ váz = 1, Cm 2 ) 48 Vypočítejte kapacitu válcového kondenzátoru, jehož desky mají vnitřní poloměr 4 cm, vnější 5 cm a výšku 80 cm, je-li prostor mezi deskami zcela vyplněn dielektrikem s relativní permitivitou 3,4 (C = 678 pf) 49 Dva souosé válce mají výšku h a poloměry R 1 a R 2 Vnitřní je nabit záporným nábojem -Q, vnější stejně velkým kladným nábojem +Q V prostoru mezi válci obíhá po kruhové trajektorii o poloměru r kladně nabitá částice Q, jejíž hmotnost je m Určete její rychlost v = QQ rychlost v částice nezávisí na poloměru r její trajektorie!!! 2 πε o mh III U s t á l e n ý e l e k t r i c k ý p r o u d 50 Vodičem o odporu 15 Ω prošel za 2 minuty náboj 30 C Určete, jak velké bylo napětí na koncích vodiče (U = 3,75 V) 51 Určete velikost elektrického náboje, jenž projde za 10 s vodičem, vzrůstá-li proud rovnoměrně od nuly do maximální hodnoty 3 A (Q = 15 C) 52 Na anodě elektronky se přeměnou kinetické energie dopadajících elektronů vyvine za 20 min teplo 16 J Určete, jak velká je rychlost dopadajících elektronů, je-li hodnota anodového proudu procházejícího elektronkou 6 ma (v = 8, ms 1 ) 53 Dva rezistory jsou sériově připojeny ke zdroji napětí 120 V a prochází jimi proud 3 A Jestliže je spojíme paralelně a připojíme k témuž zdroji, bude procházet obvodem od zdroje celkový proud 16 A Jaké jsou odpory obou rezistorů? (Úloha má dvě symetrická řešení: R 1 = 30 Ω, R 2 = 10 Ω a R 1 / = 10 Ω, R 2 / = 30 Ω ) 6

7 54 Tři rezistory o odporech 10 Ω, 15 Ω a 20 Ω jsou zapojeny paralelně Jaký proud prochází rezistorem o odporu 15 Ω, když celkový proud v obvodu je 1,2 A? (I 2 = 0,37 A) 55 Tři rezistory o odporech 10 Ω, 15 Ω a 20 Ω jsou zapojeny sériově Jaké musí být celkové napětí na kombinaci, jestliže na rezistoru o odporu 15 Ω je napětí 3 V? (U = 9 V) 56 Na kolik stejných částí je třeba rozřezat drát délky l a průřezu S, jehož odpor je 192 Ω, abychom při následném paralelním zapojení všech těchto částí dostali výsledný odpor 3 Ω? (n = 8 částí) 57 Jaké napětí je třeba vložit na konce cívky s závity měděného drátu (rezistivita tohoto kovu ρ Cu = 1, Ωm), je-li průměr každého závitu 6 cm a má-li cívkou protékat proud o hustotě J = 2 Amm 2? (U = 5,86 V) D C S 58 Určete výsledný odpor zapojení mezi body A a B, je-li odpor všech osmi vodičů tvořících tuto čtvercovou síť stejný a rovný R 8 (R celk = R) 15 A B 59 Voltmetr o rozsahu do 10 V má odpor 600 Ω Jaký musíme použít předřadný odpor, abychom mohli tímto přístrojem měřit napětí do 60 V? (R p = 3 kω ) 60 Ampérmetr o odporu 0,2 Ω měří proudy do 50 ma Jak velký musí být odpor bočníku, aby se tímto přístrojem mohly měřit proudy do 1 A? (R b = 10,5 mω ) 61 Na žárovce s wolframovým vláknem je nápis 120 V, 60 W Při pokojové teplotě 20 o C byl naměřen odpor žárovky 20 Ω Jaká je teplota vlákna svítící žárovky, je-li teplotní součinitel odporu volframu 4, K 1? (t = o C) 62 Určete svorkové napětí galvanického článku, je-li jeho elektromotorické napětí 1,5 V a vnitřní odpor 1,2 Ω, jestliže je při provozu zatížen vnějším odporem 3 Ω (U = 1,07 V) 63 Při odběru proudu 3 A je svorkové napětí baterie 24 V, odebíráme-li však proud 4 A, klesne svorkové napětí na 20 V Určete elektromotorické napětí baterie a její vnitřní odpor (U e = 36 V ; R i = 4 Ω ) 64 Ke zdroji s elektromotorickým napětím 3,6 V připojíme rezistor o odporu 10 Ω a naměříme svorkové napětí 3,05 V Jak se svorkové napětí změní, když k prvnímu rezistoru paralelně připojíme ještě jeden rezistor o stejném odporu (tedy opět 10 Ω )? ( U = 0,404 V; a tedy U 2 = 2,646 V) 7

8 65 Jak musíme spojit dva stejné články, každý s elektromotorickým napětím 1,5 V a vnitřním odporem 1,4 Ω, aby obvodem, jehož odpor je 0,2 Ω, protékal co největší proud? (Paralelně proud bude mít hodnotu 1,666 A ; při sériovém zapojení článků to bude jen 1 A) 66 K baterii se svorkovým napětím 12 V je připojeno 6 stejných spotřebičů ve dvou paralelních větvích, přičemž v jedné jsou dva a ve druhé čtyři spotřebiče Jaký je odpor R každého z nich, je-li celkový výkon dodávaný do všech šesti spotřebičů 30 W? (R = 3,6 Ω ) 67 Dvě žárovky s odpory 30 Ω a 20 Ω jsou připojeny ke zdroji napětí 24 V Jaká elektrická energie se v každé žárovce spotřebuje za jednu hodinu, jestliže je zapojíme a) sériově, b) paralelně? (a) E 1 = 24,9 kj ; E 2 = 16,6 kj ; b) E 1 = 69,1 kj ; E 2 = 103,7 kj ) 68 Žárovka s údaji U ž = 12 V, P ž = 60 W má být připojena ke zdroji, jehož svorkové napětí je 13 V a vnitřní odpor 1 Ω Jaký musí být odpor přívodních vodičů, aby na žárovce bylo požadované napětí? Jaké je elektromotorické napětí zdroje a jeho výkon? (R v = 0,2 Ω ; U e = 18 V ; P zdroje = 90 W ) 69 Sto žárovek (každá výkonu 1,2 W při napětí 12 V) zapojíme paralelně ke zdroji vnitřního odporu 0,2 Ω tak, aby na nich bylo požadované napětí 12 V Odpor přívodních vodičů je 0,6 Ω Určete elektromotorické a svorkové napětí zdroje a jeho výkon (U e = 20 V ; U = 18 V ; P zd = 200 W ) 70 Zjistěte, zda lze zapojit dvě žárovky určené obě na napětí 120 V, jednu s výkonem 100 W, druhou o výkonu 25 W, sériově ke zdroji s napětím 220 V a zanedbatelným vnitřním odporem (Toto zapojení provést nelze - na žárovce 100 W by bylo napětí jen 44 V, při němž by byl její výkon pouhých 13,4 W a žárovka by byla podžhavená nesvítila by vůbec; na druhé žárovce 25 W by pak bylo napětí 176 V, její výkon by stoupl až na 53,8 W a došlo by tak k jejímu spálení, a tím i k přerušení celého obvodu) 71 Zdroj s elektromotorickým napětím 4,5 V a vnitřním odporem 1,5 Ω je připojen ke dvěma paralelně zapojeným rezistorům s odpory 4 Ω a 12 Ω Určete všechny proudy, jež protékají obvodem, a výkony spotřebované na všech odporech (I celk = 1 A ; I 1 = 0,75 A ; I 2 = 0,25 A ; P i = 1,5 W ; P 1 = 2,25 W ; P 2 = 0,75 W ) 72 Baterie s elektromotorickým napětím 9 V a vnitřním odporem 1,5 Ω je připojena k neznámému rezistoru o odporu R Určete, při jak velkém proudu bude výkon spotřebovaný na tomto rezistoru právě 7,5 W? (Úloha má dvě řešení: 1) I 1 = 5 A při odporu R 1 = 0,3 Ω ; 2) I 2 = 1 A při odporu R 2 = 7,5 Ω ) 73 Elektrický vařič má dvě topné spirály Zapneme-li jednu, uvede se určité množství vody do varu za 15 minut, zapneme-li jen druhou, pak se totéž množství vody bude vařit za 30 minut Za jak dlouho by se dané množství vody přivedlo do varu, kdybychom obě topné spirály zapojili sériově? (τ = 45 minut) 74 Vodičem o odporu 5 Ω protéká elektrický proud, jehož velikost rovnoměrně vzrůstá z počáteční nulové hodnoty na konečnou hodnotu I max po dobu 16 s Za tuto dobu tak celkem proteče vodičem náboj 40 C Určete energii tohoto elektrického proudu (E = 667 J) 8

9 75 Akumulátor s elektromotorickým napětím 12 V a vnitřním odporem 0,25 Ω má být nabíjen ze zdroje, jehož nabíjecí napětí je 100 V Jak velký odpor musíme zařadit sériově k akumulátoru, má-li být nabíjecí proud právě 4,8 A, jestliže je odpor přívodních vodičů v obvodu 3 Ω? (R p = 15,1 Ω ) IV S t a c i o n á r n í m a g n e t i c k é p o l e Veličiny potřebné pro výpočet následujících příkladů: permeabilita vakua µ o = 4π 10 7 Vs/Am elementární náboj e = 1, C klidová hmotnost elektronu m e = 9, kg klidová hmotnost protonu m p = 1, kg 76 Určete velikost indukce magnetického pole, jestliže se elektron, jenž do něho vletěl rychlostí ms 1 kolmo na indukční čáry, pohybuje po kruhové trajektorii s poloměrem 2,84 mm (B = 80,1 mt) 77 Elektron vlétne do magnetického pole kolmo k indukčním čárám a vlivem silového působení tohoto pole začne konat kruhový pohyb s periodou 10 ns Vypočítejte velikost magnetické indukce daného pole (B = 3,57 mt) 78 Proton vletí do homogenního magnetického pole s indukcí 10 mt rychlostí 10 6 ms 1, jež svírá se směrem vektoru indukce úhel 30 Najděte poloměr a výšku jednoho závitu šroubovice, po níž se bude proton v magnetickém poli pohybovat (R = 0,521 m ; h = 5,67 m) 79 Jednomocný iont hélia (Q = +1e) nejprve urychlený v elektrickém poli napětím 180 V vletěl kolmo do magnetického pole o indukci 0,125 T a začal se pohybovat po kružnici o poloměru 3,1 cm Určete rychlost a hmotnost iontu (v = 9, ms 1 ; m = 6, kg) 80 Jaký elektrický proud teče v přímém vodiči délky 60 cm, jenž svírá se směrem vektoru indukce homogenního magnetického pole o velikosti 0,8 T úhel 30, jestliže je z tohoto pole vytlačován silou o velikosti120 mn? (I = 0,5 A) 81 Svislým vodičem délky 15 m protéká proud 120 A Vypočítejte, jak velkou silou na něj působí magnetické pole Země, jehož vodorovná složka indukce má velikost T (F = 36 mn) 82 V homogenním magnetickém poli je volně vložený přímý vodorovný vodič kolmo na indukční čáry Délková měrná hmotnost vodiče je 0,3 kgm 1 a protéká jím proud 2 A Jaká musí být indukce magnetického pole B, aby vodič nepadal, ale volně se vznášel (g &= 10 ms 2 )? (B = 1,5 T) 9

10 83 Dva dlouhé rovnoběžné vodiče jsou vzdáleny 1 m Jedním teče proud 5 A, druhým souhlasně orientovaný proud 20 A Určete množinu všech bodů, v nichž bude výsledné magnetické pole nulové (Indukce magnetického pole bude nulová na přímce ležící rovnoběžně s vodiči v rovině obou vodičů ve vzdálenosti a 1 = 20 cm od prvého (s proudem 5 A) a a 2 = 80 cm od druhého (jímž teče proud 20 A)) 84 Řešte stejnou úlohu při stejném zadání, jen směr obou proudů bude opačný (Indukce magnetického pole bude opět nulová na celé přímce ležící rovnoběžně s oběma vodiči v rovině určené dvojicí vodičů, ale tentokráte vně menšího proudu (5 A) ve vzdálenosti 33 cm od něj a 133 cm od většího (20 A)) 85 Vodorovným vodičem ve směru zemského magnetického poledníku (horizontální složka indukce magnetického pole Země má velikost T) prochází proud 100 A Určete o jaký úhel se odchýlí magnetka umístěná kolmo pod vodičem ve vzdálenosti 0,5 m (ϕ = ) 86 Velmi dlouhým vodičem na obrázku prochází proud 20 A Určete indukci magnetického pole v bodě A, je-li vzdálenost a právě 2 cm (B = 0,1 mt) I A a 87 Určete velikost B indukce magnetického pole elektronu obíhajícího s frekvencí f po kružnici ve středu této kružnice µ fe B = 0 2 R 88 Vodiče ve tvaru kružnice a pravidelného šestiúhelníka mají stejnou délku a teče jimi i stejný proud Porovnejte velikosti magnetických indukcí ve středu kružnice a šestiúhelníka B B s k 6 3 = =1,053 π 2 89 Jakou silou se při zkratu přitahují dva rovnoběžné vodiče vzdálené 10 cm, protékají-li jimi proudy stejného směru 8 ka? F l = 128 Nm 1 90 Jaký proud musí téci cívkou bez jádra délky 20 cm s 1000 závity, aby v její dutině byla magnetická indukce o velikosti 15 mt? (I = 2,39 A) 91 Kolik závitů má prstencová cívka středního poloměru 25 cm, jestliže proud 1,5 A v jejím vinutí vyvolá v dutině cívky magnetické pole intenzity o velikosti 600 Am 1? (N = 628 závitů) 10

11 92 Ve dvou souosých cívkách stejné délky vinutých na sobě tečou proudy opačných směrů Jedna má 300 závitů, jimiž teče proud 0,4 A, druhá má pak 160 závitů Jaký proud musí jimi protékat, aby výsledné magnetické pole uvnitř obou cívek bylo nulové? (I 2 = 750 ma) 93 Jednovrstevná cívka z měděného drátu (rezistivita mědi je 1, Ωm) o průměru 2 mm má 100 závitů, jež jsou navinuty těsně vedle, přičemž průměr každého závitu jsou 2 cm Určete, jak velké napětí musíme k cívce připojit, má-li mít intenzita magnetického pole uvnitř cívky velikost 10 4 Am 1 (U = 0,62 V) 94 Jak velký proud musí protékat prstencovou cívkou bez jádra se 450 závity, jejichž průměr jsou 2 cm, je-li uvnitř cívky magnetický indukční tok Wb? Střední poloměr cívky je 5 cm (I = 3,54 A) 95 Železný prstenec středního obvodu 30 cm a plošného průřezu 1 cm 2 je ovinut 300 závity, jimiž teče proud 32 ma, což v jádře vyvolá magnetický indukční tok Wb Určete velikosti vektorů indukce B a intenzity H magnetického pole v prstenci a relativní permeabilitu prstence (B = 0,02 T ; H = 32 Am -1 ; µ r = 497) 6 cm 96 V železném jádře na vedlejším obrázku naměříme velikost magnetické indukce 1,5 T, jestliže bude protékat cívkou, jež bude kolem jádra navinuta, proud 1,2 A Určete relativní permeabilitu jádra Cívka má mít celkem 500 závitů (µ r = 478) 9 cm 1,5 cm 11

12 V E l e k t r o m a g n e t i c k á i n d u k c e 97 Jaký magnetický indukční tok prochází ve vzduchu plochou o obsahu 100 cm 2 svírající se směrem vektoru intenzity o velikosti Am 1 úhel 30? (Φ = 1, Wb) 98 Jaká je velikost indukce B a intenzity H homogenního magnetického pole, jestliže kruhovým závitem o poloměru 5 cm prochází magnetický indukční tok 4 mwb? Rovina závitu přitom svírá s indukčními čarami úhel 60 (B = 0,588 T ; H = 4, Am 1 ) 99 Určete magnetický indukční tok plochou čtverce na obrázku, protéká-li vodičem proud 100 A Vzdálenost a je právě 1 m Vodič považujte za nekonečně dlouhý (Φ = µ o I a ln 2 = 1, Wb) 2π I a Φ =? a a I 100 Určete magnetický indukční tok plochou pravoúhlého trojúhelníka na obrázku, protéká-li vodičem (opět uvažujte, že má nekonečně velkou délku) proud 80 A Jednotlivé délky jsou: a = 40 cm, b = 70 cm, d = 10 cm (Φ = µ o I a b - d ln b+d = 4, Wb) 2π b d Φ =? a d b 101 Vlak se pohybuje rychlostí o velikosti 108 kmh 1 směrem na západ Určete, jak velké napětí se indukuje v ocelové nápravě délky 180 cm, je-li velikost vertikální složky indukce magnetického pole Země 4,410 5 T (U i = 2,38 mv s polaritou + na jižním a na severním konci nápravy) 12

13 102 Jak velké napětí se bude indukovat v přímém vodiči délky 15 cm, jestliže vodič necháme rotovat v homogenním magnetickém poli o indukci 0,5 T tak, že rovina, v níž se vodič pohybuje, je kolmá na směr daného pole? Rotační osa přitom prochází koncem vodiče, frekvence otáček vodiče je 60 Hz (U i = 2,12 V) 103 Kovová tyč se pohybuje stálou rychlostí o velikosti 20 ms 1 rovnoběžným směrem s velmi dlouhým vodičem, jímž protéká proud 100 A, přičemž vodič a tyč leží v jedné rovině Jak velké napětí se indukuje v tyči, jsou-li vzdálenosti a = 5 cm, b = 150 cm? (U i = 1,36 mv; přitom konec A má vyšší potenciál nabíjí se tedy kladně) b a A B v I 104 Jaké napětí se indukuje v cívce se 75 závity, jestliže se magnetický indukční tok procházející cívkou změní za 3 s rovnoměrně o hodnotu Wb? (U i = 1,25 mv) 105 Kruhový závit o poloměru 4 cm se otáčí kolem svého průměru a vykonává 1000 otáček za minutu v homogenním magnetickém poli o indukci 0,5 T, jejíž směr je kolmý na rotační osu Jaké maximální napětí se indukuje v závitu? (U i = 0,263 V) 106 Jaké napětí se indukuje v závitu z předcházejícího příkladu v okamžiku, kdy rovina závitu svírá se směrem indukce úhel 30? (U i = 0,228 V) 107 Jaké maximální napětí se indukuje v jednom závitu o plošném obsahu 20 cm 2, jestliže závit rotuje v homogenním magnetickém poli o indukci 50 mt s frekvencí 40 Hz? Rotační osa je kolmá na směr vektoru indukce magnetického pole (U m = 25,1 mv) 108 Plochá čtvercová cívka (strana čtverce má délku 12 cm) je tvořena celkem 10 závity Při rotaci cívky v homogenním magnetickém poli s indukcí o velikosti 0,25 T je maximální hodnota indukovaného napětí 200 mv Určete periodu rotace této cívky Rotační osa je přitom kolmá na vektor indukce B a leží v rovině jednoho ze závitů (T = 1,13 s) 109 Magnetické indukční čáry časově proměnného pole jsou kolmé k rovině rámové antény, jejíž plošný obsah je 0,5 m 2 Velikost indukce B tohoto magnetického pole se přitom mění periodicky s časem s frekvencí 1 MHz podle vztahu B = B m sin ωt a v důsledku toho se v anténě indukuje napětí s amplitudou 5 mv Určete maximální hodnotu velikosti intenzity H daného magnetického pole (H m = 1, Am 1 ) 110 Cívkou magnetu o indukčnosti 15 H prochází proud 5 A Jak velké napětí se bude indukovat v obvodu v okamžiku jeho rozpojení, za předpokladu, že proud bude klesat rovnoměrně na nulovou hodnotu během doby 0,05 s? (U i = V) 111 Cívkou bez jádra délky 50 cm o závitech plošného průřezu 5 cm 2 prochází proud 20 ma Jaké napětí se indukuje v cívce, snížíme-li proud rovnoměrně na nulu během 5 s? (U i = 5,03 µv) 13

14 112 Cívka má celkem závitů, délku 16 cm, plošný průřez 6 cm 2 a prochází jí proud 0,5 A Na cívce jsou uprostřed navinuty 2 závity téhož plošného průřezu, jako má cívka Jaké napětí se bude indukovat v cívce a jaké ve dvou závitech, klesne-li proud procházející cívkou rovnoměrně na nulu za dobu 0,02 s? (U il = 1,06 V ; U i2 = 0,707 mv) 113 Kolik závitů drátu se celkem musí navinout na papírový válec dlouhý 60 cm o průměru 5 cm, aby tak vznikla cívka s indukčností6 mh? (N = závitů) 114 Z drátu délky 250 m navineme na porcelánovém válci cívku, jejíž krajní závity jsou vzdáleny právě 20 cm Jaká bude indukčnost této cívky? (L = 31,3 mh) 115 Těsně na sobě jsou navinuty dvě cívky stejné délky l i plošného průřezu S Indukčnosti těchto cívek jsou 0,9 H a 0,4 H Určete jejich vzájemnou indukčnost (M = 0,6 H) 116 Dvě cívky s indukčnostmi 0,8 H a 1,8 H zapojíme do série a naměříme přitom výslednou hodnotu indukčnosti pro takové zapojení rovnou 2,8 H Určete, jaká je vzájemná indukčnost těchto dvou cívek v tomto případě (M = 0,1 H) 117 Určete energii magnetického pole cívky bez jádra s závity o průměru 6 cm, má-li cívka délku 50 cm a protéká-li jí proud 200 ma (E m = 14,2 mj) 118 Elektromagnet s železným jádrem délky 20 cm a plošným průřezem 20 cm 2 má 600 závitů, jimiž teče proud 5 A Energie magnetického pole v jádře je přitom 60 J Jaká je relativní permeabilita jádra? (µ r = 1060) 119 Odvoďte jednotky těchto fyzikálních veličin: a) elektrický náboj, b) intenzita elektrického pole, c) permitivita prostředí, d) relativní permitivita, e) tok vektoru intenzity elektrického pole, f) potenciál elektrického pole, g) kapacita vodiče, h) proudová hustota, ch) konduktivita, i) elektrický odpor, j) indukce magnetického pole, k) intenzita magnetického pole, l) permeabilita prostředí, m) relativní permeabilita, n) magnetický indukční tok, o) indukčnost [Q] = sa [C] = kg 1 m 2 s 4 A 2 [µ] = kgms 2 A 2 [E] = kgms 3 A 1 [J] = m -2 A [µ r] = 1 [ε] = kg 1 m 3 s 4 A 2 [γ] = kg 1 m 3 s 3 A 2 [Φ ] = kgm 2 s 2 A 1 [ε r] = 1 [R] = kgm 2 s 3 A 2 [L] = kgm 2 s 2 A 2 [Φ e] = kgm 3 s 3 A 1 [B] = kgs 2 A 1 [ϕ] = kgm 2 s 3 A 1 [H] = m 1 A 14

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž

Více

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud 1. Mějme bodový náboj o velikosti 1 C. Jaký počet elementárních nábojů vytváří celkovou velikost tohoto náboje? 2. Měděná mince

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní

Více

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník ELEKTROSTATIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče

Více

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t. ELEKTRICKÝ PROUD Stacionární elektrické pole je charakterizováno konstantním elektrickým proudem Elektrický proud I je usměrněný pohyb elektrických nábojů. Jednotkou je ampér, I A. K vzniku elektrického

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... Elektrostatika... 2 32_Elektrický náboj... 2 33_Elektroskop... 2 34_Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli... 3 35_Siločáry elektrického pole (myšlené čáry)... 3 36_Elektrický

Více

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole

Fyzika II, FMMI. 1. Elektrostatické pole Fyzika II, FMMI 1. Elektrostatické pole 1.1 Jaká je velikost celkového náboje (kladného i záporného), který je obsažen v 5 kg železa? Předpokládejme, že by se tento náboj rovnoměrně rozmístil do dvou malých

Více

Elektrický náboj a elektrické pole

Elektrický náboj a elektrické pole I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Elektrický náboj a elektrické

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Masarykovo gymnázium Vsetín Autor: Mgr. Jitka Novosadová DUM: MGV_F_SS_3S3_D16_Z_OPAK_E_Nestacionarni_magneticke_pole_T Vzdělávací obor: Člověk a příroda Fyzika Tematický okruh: Nestacionární magnetické

Více

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Nestacionární magnetické pole Vektor magnetické indukce v čase mění směr nebo velikost. a. nepohybující

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Ohmův zákon Příklady k procvičení Ohmův zákon Příklady k procvičení 1) Urči celkový odpor, pro R 1 =10Ω, R 2 =25Ω, R 3 =5Ω, =20Ω, =30Ω, =10Ω. R5 R6 R1 R2 [23,7Ω; ] 2) Urči celkový odpor v odporu, pro R 1 =6Ω, R 2 =6Ω, R 3 =6Ω, =6Ω, =12Ω,

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

Přehled veličin elektrických obvodů

Přehled veličin elektrických obvodů Přehled veličin elektrických obvodů Ing. Martin Černík, Ph.D Projekt ESF CZ.1.7/2.2./28.5 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický náboj - základní vlastnost některých elementárních částic

Více

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul Fyzika 20 Otázky za 2 body. Celsiova teplota t a termodynamická teplota T spolu souvisejí známým vztahem. Vyberte dvojici, která tento vztah vyjadřuje (zaokrouhleno na celá čísla) a) T = 253 K ; t = 20

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. Příklady: 30. Magnetické pole elektrického proudu 1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás. a)

Více

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz uchazečů o studium na DFJP Univerzity Pardubice RNDr. Jan

Více

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ] 5. Elektromagnetická indukce je děj, kdy ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli a protíná magnetické, indukční čáry, vzniká elektrické napětí. Vodič se stává zdrojem a je to nejrozšířenější způsob

Více

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm 7. Gravitační pole a pohyb těles v něm Gravitační pole - existuje v okolí každého hmotného tělesa - představuje formu hmoty - zprostředkovává vzájemné silové působení mezi tělesy Newtonův gravitační zákon:

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky

Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz 1. ročníku DFJP Univerzity Pardubice

Více

Příklady: 22. Elektrický náboj

Příklady: 22. Elektrický náboj Příklady: 22. Elektrický náboj 1. V krystalové struktuře chloridu cesného CsCl tvoří ionty Cs + vrcholy krychle a iont Cl leží v jejím středu (viz obrázek 1). Délka hrany krychle je 0,40 nm. Každému z

Více

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů AA a BB a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu

Více

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor). Rezistor: Pasivní elektrotechnická součástka, jejíž hlavní vlastností je schopnost bránit průchodu elektrickému proudu. Tuto vlastnost nazýváme elektrický odpor. Do obvodu se zařazuje za účelem snížení

Více

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole Elektrostatické pole Vznik a zobrazení elektrostatického pole Elektrostatické pole vzniká kolem nepohyblivých těles, které mají elektrický náboj. Tento náboj mohl vzniknout například přivedením elektrického

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ ELEKTRICKÉ POLE 1. Elektrický náboj, elektrická síla Elektrické pole je prostor v okolí nabitých těles nebo částic. Jako jiné druhy polí je to způsob existence hmoty. Elektrický náboj

Více

Magnetické pole - stacionární

Magnetické pole - stacionární Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,

Více

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Mgr. Jan Ptáčník Elektrodynamika Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka Vodič v magnetickém poli Vodič s proudem - M-pole! Vložení vodiče s proudem do vnějšího M-pole = interakce pole vnějšího a pole

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_ pole_t Člověk a příroda Fyzika Elektrický

Více

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. 5. GRAVITAČNÍ POLE 5.1. NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles. Newtonův gravitační zákon Znění: Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami

Více

R 2 R 4 R 1 R

R 2 R 4 R 1 R TEST:Bc-1314-FYZ Varianta:0 Tisknuto:18/06/2013 1. Jak daleko od Země je Měsíc, jestliže světlo urazí tuto vzdálenost za 1,28 sekundy? Rychlost světla je 300 000 km/s. 1) 384 000 km 2) 425 000 km 4) 256

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST

FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační test 2008 FY2VCZMZ08DT FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST Testový sešit obsahuje 20 úloh. Na řešení úloh máte 90 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámky si můžete dělat

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22

SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22 SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22-1- 1. ELEKTROSTTIK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Na skleněné tyči třené kůží vznikl kladný náboj 80 nc. Kolik elektronů přešlo z tyče na kůži? Jak se změní při tomto ději hmotnost skleněné

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor MŽP K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou.

S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u. Z hlediska mechanických účinků je magnetická síla vlastně silou dostředivou. S p e c i f i c k ý n á b o j e l e k t r o n u Ú k o l : Na základě pohybu elektronu v homogenním magnetickém poli stanovit jeho specifický náboj. P o t ř e b y : Viz seznam v deskách u úlohy na pracovním

Více

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce FYZIKA II Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce Osnova přednášky tenká cívka, velmi dlouhý solenoid, toroid magnetické pole na ose proudové smyčky

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení Úkoly měření: 1. Měření na digitálním osciloskopu a přenosném dataloggeru LabQuest 2. 2. Ověřte Faradayovy zákony pomocí pádu magnetu skrz trubici

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2015 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 205 Studijní program: Studijní obory: Fyzika FFUM Varianta A Řešení příkladů pečlivě odůvodněte. Příklad (25 bodů) Pro funkci f(x) := e x 2. Určete definiční

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F-2006-01 1. Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) 37 10-9 m 3 b) 37 10-6 m 3 c) 37 10 9 m 3 d) 37 10 3 m 3 e) 37 10-3 m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm Ohmův zákon Ohmův zákon Spojíme li vodivě svorky zdroje o napětí U, začne vodičem procházet proud I. Napětí tedy vyvolalo elektrický proud Proud je pak přímo úměrný napětí (Ohmův zákon): I U R R V A U

Více

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 28. Obvody 1. V obvodu na obrázku je dáno E 1 = 6, 0 V, E 2 = 5, 0 V, E 3 = 4, 0 V, R 1 = 100 Ω, R 2 = 50 Ω. Obě baterie jsou ideální. Vypočtěte a) [0,3 b] napětí mezi body a a b a b) [0,7 b]

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Měření magnetické indukce elektromagnetu Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=1 V tomto experimentu jsme využili digitální kuchyňské váhy, pomocí kterých jsme určovali sílu, kterou elektromagnet působí

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

FYZIKA I. Gravitační pole. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ FYIKA I Gravitační pole Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art. Dagmar Mádrová

Více

Přípravný kurz - příklady

Přípravný kurz - příklady Přípravný kurz - příklady 1. Cyklista ujel první čtvrtinu cesty rychlostí v 1, další tři čtvrtiny pak rychlostí 20 km/hod, průměrná rychlost na celé dráze byla16 km/hod, jaká byla průměrná rychlost v první

Více

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m 1. Vypočítejte šířku jezera, když zvuk šířící se ve vodě se dostane k druhému břehu o 1 s dříve než ve vzduchu. Rychlost zvuku ve vodě je 1 400 m s -1. Rychlost zvuku ve vzduchu je 340 m s -1. 1) 449 m

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2003

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2003 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 00 určená studentům. ročníku technického lycea jako doplněk ke studiu fyziky Jaroslav Reichl OBSAH Sbírka příkladů pro. ročník

Více

18. Stacionární magnetické pole

18. Stacionární magnetické pole 18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

19. Elektromagnetická indukce

19. Elektromagnetická indukce 19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo

Více

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus 20.3.2009 Elektrický potenciál, elektrická potenciální energie, ekvipotenciální plochy, potenciál bodového náboje, soustavy bodových nábojů, elektrického pole dipólu,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

ELT1 - Přednáška č. 6

ELT1 - Přednáška č. 6 ELT1 - Přednáška č. 6 Elektrotechnická terminologie a odborné výrazy, měřicí jednotky a činitelé, které je ovlivňují. Rozdíl potenciálů, elektromotorická síla, napětí, el. napětí, proud, odpor, vodivost,

Více

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18 Podpis: Třída: Verze testu: A Čas na vypracování: 120 min. Datum: Učitel: INSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: Na vypracování zkoušky máte 120 minut.

Více

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika 1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská

Více

Základy elektrotechniky - úvod

Základy elektrotechniky - úvod Elektrotechnika se zabývá výrobou, rozvodem a spotřebou elektrické energie včetně zařízení k těmto účelům používaným, dále sdělovacími a informačními technologiemi. Elektrotechnika je úzce spjata s matematikou

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE Příklady: 1A. Jakou silou působí homogenní magnetické pole na přímý vodič o délce 15 cm, kterým prochází proud 4 A, a svírá s vektorem magnetické indukce úhel 60? Velikost vektoru magnetické indukce je

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 41: ZÁVIT V HOMOGENNÍM POLI 2 OTÁZKA 42: ZÁVIT

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek Elektrické jevy Již z doby starověku jsou známy tyto elektrické jevy: Blesk Polární záře statická elektřina ODKAZ Elektrování těles Tělesa se mohou třením dostat do stavu, ve

Více

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83 Vypočítejte moment síly P = 4500 N k osám x, y, z, je-li a = 0,25 m, b = 0, 03 m, R = 0,06 m, β = 60. Nositelka síly P svírá s tečnou ke kružnici o poloměru R úhel α = 20.. α β P y Uvolnění: # y β! x Rovnice

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 013 Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy Studijní program Učitelství pro základní školy - obor Učitelství fyziky

Více

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady 20ZEKT: přednáška č. 10 Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady Napětí naprázdno, proud nakrátko, vnitřní odpor zdroje Théveninův teorém Magnetické obvody Netočivé stroje - transformátory Točivé

Více

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky OBSAH Strana 1 / 21 Přednáška č. 2: Základní pasivní a aktivní obvodové prvky Obsah 1 Klasifikace obvodových prvků 2 2 Rezistor o odporu R 4 3 Induktor o indukčnosti L 8 5 Nezávislý zdroj napětí u 16 6

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

Stacionární proud. Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu :

Stacionární proud. Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu : Stacionární proud Skriptum Příklady z elektřiny a magnetismu : 2.1.1 Uvnitř homogenního izotropního tělesa o vodivosti σ nechť v okamžiku t=0 existuje volný náboj o hustotě ϱ 0. Jak se bude tento náboj

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Vodič a izolant

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání

Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání Příklady z teoretické mechaniky pro domácí počítání Doporučujeme spočítat příklady za nejméně 30 bodů. http://www.physics.muni.cz/~tomtyc/mech-prik.ps http://www.physics.muni.cz/~tomtyc/mech-prik.pdf 1.

Více

Rezonanční elektromotor II

Rezonanční elektromotor II - 1 - Rezonanční elektromotor II Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku dále rozvineme a zpřesníme myšlenku rezonančního elektromotoru. Nejdříve se zamyslíme nad vhodnou konstrukcí elektromotoru. Z

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Příklay: 1. Přímý voič o élce 0,40 m, kterým prochází prou 21 A, leží v homogenním magnetickém poli kolmo k inukčním čarám. Velikost vektoru magnetické inukce je 1,2 T. Vypočtěte práci, kterou musíme vykonat

Více

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Dva Faradayovy pokusy odpovídají na otázku zda může vzniknout elektrický proud vlivem magnetického pole Pohyb tyčového magnetu k (od) vodivé smyčce s měřidlem, nebo smyčkou k

Více

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli FYZIKA II Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli Osnova přednášky Stacionární magnetické pole Lorentzova síla Hallův jev Pohyb a urychlování nabitých částic (cyklotron,

Více

Elektromagnetický oscilátor

Elektromagnetický oscilátor Elektromagnetický oscilátor Již jsme poznali kmitání mechanického oscilátoru (závaží na pružině) - potenciální energie pružnosti se přeměňuje na kinetickou energii a naopak. T =2 m k Nejjednodušší elektromagnetický

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou.

Obsah. Obsah. 2.3 Pohyby v radiálním poli Doplňky 16. F g = κ m 1m 2 r 2 Konstantu κ nazýváme gravitační konstantou. Obsah Obsah 1 Newtonův gravitační zákon 1 2 Gravitační pole 3 2.1 Tíhové pole............................ 5 2.2 Radiální gravitační pole..................... 8 2.3..................... 11 3 Doplňky 16

Více

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

4. Magnetické pole. 4.1. Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4. Magnetické pole je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů 4.1. Fyzikální podstata magnetismu Magnetické pole vytváří permanentní (stálý) magnet, nebo elektromagnet. Stálý magnet,

Více