stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e"

Transkript

1 BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka se dvěma přechody PN a se třemi oblastmi s příměsovou vodivostí (NPN, popř. PNP, K kolekor, B báze, E emitor) u níž lze proudem procházejícím v propustném směru jedním přechodem ovlivnit proud procházející druhým přechodem. (Obr. 5-12c) Obr. 5-12c TRANZISTOROVÝ JEV: Jev v tranzistoru podmíněný injekcí menšinových nositelů proudu do oblasti báze malého objemu, kde se nestačí rekombinovat a přecházejí do kolektoru odděleného od báze přechodem PN zapojeným ve směru závěrném. UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR: Polovodičová součástka, jejíž vodivost je ovládána elektrickým polem, kterým se mění šířka vodivého kanálu mezi emitorem a kolektorem. Označuje se jako tranzistor řízený polem. (Obr. 5-12d; K kolektor, E emitor, G řídicí elektroda) Obr. 5-12d TERMISTOR: Nelineární polovodičová součástka s výraznou závislostí odporu na teplotě. Termistory mají obvykle negativní teplotní součinitel odporu (odpor se s teplotou zmenšuje). Termistory s kladným (pozitivním) teplotním součinitelem odporu se nazývají pozistory. (Obr. 5-12e) Obr. 5-12e stránka 101

2 TYRISTOR: Polovodičová součástka, jejíž vnitřní struktura je tvořena čtyřmi oblastmi se střídajícím se typem vodivosti. Obsahuje tři přechody PN, obvykle v pořadí PNPN (obr. 5-12f). Používá se jako spínací a regulační prvek. Triodový tyristor má kromě anody A a katody K ještě řídicí elektrodu G. Řídicím proudem I G je ovlivněno napětí, při němž se tyristor stane vodivým a sepne elektrický obvod. (Obr. 5-12f) Obr. 5-12f INTEGROVANÝ OBVOD: Polovodičová součástka s velkým počtem přechodů PN, která plní funkci ucelených elektronických soustav (např. funkci zesilovače). MIKROPROCESOR: Složitý integrovaný obvod, jehož činnost lze naprogramovat. 5.4 Elektrický proud v elektrolytech ELEKTROLYT: Roztok látky, popř. tavenina, v níž existují v důsledku elektrolytické disociace volné ionty, které jsou nositeli proudu. ELEKTROLYTICKÁ DISOCIACE: Děj v elektrolytu, při němž se působením rozpouštědla štěpí molekuly elektrolytu na ionty. ELEKTRODA: Vodič vložený do elektrolytu připojený ke zdroji elektrického napětí, který umožňuje přechod elektrického proudu do elektrolytu. Kladná elektroda je anoda, záporná elektroda je katoda. Při elektrolýze se na elektrodách vylučují produkty elektrolýzy. IONT: Částice s nábojem, která vzniká z atomu nebo z molekuly tím, že získá, popř. ztratí jeden nebo více elektronů. KATIONT: Iont s kladným nábojem, který se při elektrolýze pohybuje směrem ke katodě. ANIONT: Iont se záporným nábojem, který se při elektrolýze pohybuje směrem k anodě. ELEKTROLÝZA: Děj, při kterém se průchodem elektrického proudu elektrolytem na elektrodách vylučují produkty elektrolýzy, nejčastěji v podobě kovového povlaku, kterým se elektroda pokrývá, nebo v podobě plynu, který z elektrolytu uniká, popř. produkty elektrolýzy chemicky reagují s elektrolytem. stránka 102

3 ROZKLADNÉ NAPĚTÍ - U r : Největší polarizační napětí na elektrodách. Je-li na elektrodách napětí U > U r, udrží proud v elektrolytu trvale. Pak platí pro elektrolyt Ohmův zákon ve tvaru: Obr FARADAYOVY ZÁKONY ELEKTROLÝZY: 1. Faradayův zákon: Hmotnost látky m vyloučené při elektrolýze je přímo úměrná součinu stálého proudu I a doby t, po kterou proud elektrolytem procházel: m = AIt (A je elektrochemický ekvivalent látky) 2. Faradayův zákon: Hmotnosti různých prvků vyloučených při elektrolýze týmž celkovým nábojem jsou chemicky ekvivalentní. ELEKTROCHEMICKÝ EKVIVALENT LÁTKY - A: Veličina vyjadřující hmotnost látky vyloučené při elektrolýze určitého elektrolytu nábojem 1 C: (Q je náboj prošlý elektrolytem, M m je molární hmotnost, F je Faradayův náboj, ν je nábojové číslo iontu, tzn. počet elementárních nábojů potřebných pro vyloučení jedné molekuly látky) FARADAYOVA KONSTANTA (Faradayův náboj) - F: Součin Avogadrovy konstanty N A a elementárního náboje e: F = 9, C mol 1 Faradayovým nábojem se při elektrolýze vyloučí 1 mol látky. ELEKTROCHEMICKÝ ČLÁNEK: Zdroj elektrického napětí tvořený dvěma chemicky různými elektrodami vloženými do vhodného elektrolytu. ELEKTROLYTICKÁ POLARIZACE: Důsledek elektrolýzy, při níž se elektrody pokrývají produkty elektrolýzy, které mění kvalitu elektrod a tím vzniká sekundární elektrochemický článek. stránka 103

4 AKUMULÁTOR: Sekundární elektrochemický článek, u něhož děj elektrolytické polarizace probíhá vratně. Při nabíjení se elektrody akumulátoru polarizují a při vybíjení se mění kvalita elektrod na původní stav. Podle materiálu elektrod jsou akumulátory např. olověné, oceloniklové, niklkadmiové aj. KAPACITA AKUMULÁTORU: Celkový náboj, který může akumulátor při vybíjení vydat, než jeho napětí poklesne na nejnižší přípustnou hodnotu (vybití akumulátoru). Jednotkou je ampérhodina - A h. 5.5 Elektrický proud v plynech a ve vakuu IONIZACE: Vznik volných elektronů a iontů v plynu působením ionizátoru nebo vzájemnými nárazy. IONIZÁTOR: Prostředek, který vyvolává ionizaci plynu, např. ionizující záření. Jsou to zdroje energie, které atomu dodají energii potřebnou k tomu, aby se elektron z atomu uvolnil. REKOMBINACE IONTŮ: Děj opačný než ionizace. Nabité ionty, popř. kladné ionty a elektrony se při rekombinaci spojují v neutrální molekuly plynu. ELEKTRICKÝ VÝBOJ V PLYNU: Elektrický proud v ionizovaném plynu. ELEKTRICKÝ VÝBOJ NESAMOSTATNÝ: Elektrický proud v plynu podmíněný trvalým působením ionizátoru na plyn. ELEKTRICKÝ VÝBOJ SAMOSTATNÝ: Elektrický proud v plynu, při němž samy urychlené částice plynu způsobují ionizaci plynu a výboj se udrží i bez působení ionizátoru. IONIZACE NÁRAZEM: Vznik volných elektronů a iontů při srážkách elektronů dostatečně urychlených elektrickým polem s molekulami plynu. ZÁPALNÉ NAPĚTÍ: Elektrické napětí, při jehož překročení nastává v plynu samostatný elektrický výboj. DOUTNAVÝ VÝBOJ: Slabé světélkování katody ve výbojové trubici, které vzniká při sníženém tlaku plynu jako důsledek emise elektronů z katody, na kterou dopadají kladné ionty. DOUTNAVKA: Vhodně upravená výbojová trubice naplněná inertním plynem (např. He, Ne), v níž vzniká doutnavý výboj. Používá se např. jako signální zařízení. OBLOUKOVÝ VÝBOJ: Samostatný výboj za atmosférického tlaku mezi rozžhavenými elektrodami. Používá se k osvětlování, svařování, tavení látek apod. VÝBOJKA: Zdroj světla využívající elektrický výboj v plynu. ZÁŘIVKA: Zdroj světla tvořený výbojovou trubicí naplněnou argonem a rtuťovými párami. Doutnavý výboj v trubici je zdrojem ultrafialového záření, které se mění na světlo při dopadu na vrstvu luminoforu, kterým je pokryta vnitřní plocha trubice. stránka 104

5 JISKROVÝ VÝBOJ: Krátkodobý samostatný výboj, který vzniká za atmosférického tlaku při vysokém napětí mezi dvěma vodiči. Formou jiskrového výboje je i blesk. PLAZMA: Silně ionizovaný plyn, v němž převládají elektrony a ionty. EMISE ELEKTRONŮ: Uvolňování elektronů s dostatečnou energií z látky. Podle děje, při němž elektron potřebnou energii získá, rozlišujeme: termoemisi (zahříváním látky), fotoemisi (působením světla na látku), autoemisi (působením elektrického pole), sekundární emisi (působením urychlených elektronů a iontů dopadajících na látku). KATODOVÉ ZÁŘENÍ: Tok elektronů emitovaných z katody ve vyčerpané výbojové trubici. ELEKTRONKA: Systém elektrod umístěných ve vakuové baňce, jimiž je řízen proud elektronů emitovaných katodou. Označuje se podle počtu elektrod (dioda - 2 elektrody, trioda - 3, tetroda - 4, pentoda - 5 atd.). OBRAZOVÁ ELEKTRONKA: Elektronka s baňkou velkých rozměrů, v níž se využívá elektronový paprsek k vykreslení obrazu na stínítku pokrytém luminoforem. Pohyb paprsku je řízen buď elektrickým polem (elektrostatické vychylování) nebo magnetickým polem (magnetické vychylování). 5.6 Stacionární magnetické pole STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE: Magnetické pole, jehož chrakteristické veličiny (např. magnetická indukce) se s časem nemění. PERMANENTNÍ MAGNET: Feromagnetické zmagnetované těleso, které je zdrojem velmi stálého magnetického pole. MAGNETKA: Malý magnet nejčastěji zhotovený z ocelového plechu, otáčivý kolem svislé osy. Severní pól magnetky je zpravidla modře zakalen. MAGNETICKÁ SÍLA - F m : Síla, která v magnetickém poli působí na vodiče s proudem, popř. na pohybující se částice s nábojem. Na přímý vodič délky l, kterým protéká proud I, umístěný v homogenním magnetickém poli o magnetické indukci B působí magnetická síla o velikosti: F m = BIl sin α (α je úhel sevřený vodičem a indukčními čarami homogenního magnetického pole; α 0, π ) Pro α = 90 je magnetická síla maximální: F m max = BIl stránka 105

6 Směr magnetické síly určujeme Flemingovým pravidlem levé ruky. Obr FLEMINGOVO PRAVIDLO LEVÉ RUKY: Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem. LORENTZOVA SÍLA - F L : Celková elektromagnetická síla, která v elektromagnetickém poli působí na částici s nábojem Q, který se pohybuje rychlostí v. Je výslednicí elektrické síly F e a magnetické síly F m : F L = F e + F m = QE + Q(v B) (E - intenzita elektrického pole, B - magnetická indukce magnetického pole) MAGNETICKÁ INDUKCE - B: Vektorová veličina charakterizující v daném bodě magnetické pole. Jednotkou magnetické indukce je tesla - T: [B] = T = kg s 2 A 1 stránka 106

7 BIOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON: Vztah pro určení magnetické indukce v určitém bodě magnetického pole tenkého vodiče, kterým prochází proud I: (µ je permeabilita prostředí) Vektorové vyjádření: Obr Magnetická indukce v okolí přímého vodiče: (d je vzdálenost od středu vodiče) Magnetická indukce ve středu kruhového závitu o poloměru r: Magnetická indukce uvnitř dlouhé válcové cívky (solenoidu): (l je délka cívky; l» r, N je počet závitů cívky) MAGNETICKÁ INDUKČNÍ ČÁRA: Orientovaná čára, jejíž tečna v každém bodě má směr vektoru magnetické indukce B v tomto bodě. Orientaci magnetické indukční čáry určíme severním pólem magnetky; znázorňuje se šipkou. stránka 107

8 AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY: 1. Pro přímý vodič: Naznačíme-li uchopení vodiče do pravé ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý směr proudu ve vodiči, pak prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar. Obr Pro cívku: Pravou ruku položíme na cívku (závit) tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu v závitech cívky; palec ukazuje orientaci magnetických indukčních čar v dutině cívky. Obr HOMOGENNÍ MAGNETICKÉ POLE: Magnetické pole, jehož indukční čáry jsou rovnoběžné přímky. Ideální pole, kterému se blíží magnetické pole ve střední části solenoidu nebo pole mezi rozlehlými, nesouhlasnými póly magnetů, které jsou v malé vzájemné vzdálenosti. AMPÉRŮV ZÁKON: Vztah pro magnetickou sílu F m působící v magnetickém poli o magnetické indukci B na element vodiče l s proudem I, který svírá s indukčními čárami úhel α. Pro velikost magnetické síly platí: F m = BI l sin α Vektorové vyjádření: (I dl je proudový element) stránka 108

9 Dva rovnoběžné vodiče délky l ve vzájemné vzdálenosti d, kterými procházejí proudy I 1, I 2 na sebe působí magnetickou silou o velikosti: Veličina µ je permeabilita prostředí. Obr PERMEABILITA: Skalární veličina charakterizující prostředí (vakuum, látku), v němž existuje magnetické pole. Permeabilita vakua µ 0 je konstanta: µ 0 = 4π 10 7 N A 2 Permeabilita prostředí µ = µ 0 µ r, kde µ r je relativní permeabilita prostředí. AMPÉR - A: Základní jednotka proudu, jejíž definice zní: Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti N na 1 m délky vodiče. HALLŮV JEV: Vznik příčného elektrického pole ve vodiči (popř. polovodiči) působením magnetické síly na nositele elektrického proudu ve směru kolmém ke směru elektrického proudu. V látce vzniká elektrické napětí (Hallovo napětí): Veličina R H je Hallova konstanta: (n je hustota nosičů proudu, e je elementární elektrický náboj) stránka 109

10 Podle znaménka Hallovy konstanty se určuje typ vodivosti. Obr MAGNETICKÝ INDUKČNÍ TOK - Φ : Skalární veličina definovaná v homogenním magnetickém poli vztahem: Φ = BS Jednotkou magnetického indukčního toku je weber - Wb: [Φ ] = Wb = T m 2 = m 2 kg s 2 A 1 Vektorové vyjádření: Φ = B S Φ = BS cos α (α je úhel sevřený vektorem B a kladným směrem normály n k ploše S) Obr ELEKTROMAGNET: Cívka vhodného tvaru a rozměru navinutá na jádře o velké permeabilitě, která slouží k získání magnetického pole požadovaných vlastností. AMPÉRŮV MAGNETICKÝ MOMENT - m: Vektorová veličina charakterizující zdroj magnetického pole, např. uzavřený vodič s proudem. Pro rovinnou vodivou smyčku s proudem I platí: m = ISn 0 (n 0 - jednotkový vektor ve směru normály k rovinné ploše o obsahu S ohraničené vodivou smyčkou) stránka 110

11 Mechanický moment působící na smyčku s proudem: (α je úhel sevřený vektory m a B) Vektorové vyjádření: M = m B DIAMAGNETICKÁ LÁTKA: Látka složená z atomů, jejichž výsledný magnetický moment je nulový (diamagnetické atomy). Relativní permeabilita je nepatrně menší než 1 a látky mírně zeslabují magnetické pole. PARAMAGNETICKÁ LÁTKA: Látka složená z atomů, jejichž výsledný magnetický moment není nulový (paramagnetické atomy). Relativní permeabilita je nepatrně větší než 1 a látky mírně zesilují magnetické pole. FEROMAGNETICKÁ LÁTKA: Látka s paramagnetickými atomy v takovém uspořádání, že se jejich magnetické pole značně zesiluje. Relativní permeabilita má velkou hodnotu (10 2 až 10 5 ). FERIMAGNETICKÁ LÁTKA: Látka tvořená nejčastěji sloučeninami oxidu železa (Fe 2 O 3 ) s oxidy jiných kovů (Mn, Ba). Relativní permeabilita má hodnotu 10 2 až Používá se také označení ferit. Látky mají mnohem větší elektrický odpor než kovové feromagnetické látky. MAGNETIZACE LÁTKY: Jev, jehož důsledkem je, že látka vložená do magnetického pole se stává dočasně nebo trvale magnetem. SPONTÁNNÍ MAGNETIZACE: Spontánně probíhající děj ve feromagnetické látce, při němž vznikají oblasti (domény), v nichž je látka magneticky nasycena. Příčinou jsou výměnné síly mezi sousedními atomy MAGNETICKÁ DOMÉNA: Oblast feromagnetické látky, v níž je látka magneticky nasycena v důsledku spontánní magnetizace. MAGNETICKÉ NASYCENÍ LÁTKY: Stav feromagnetické látky, při němž jsou atomy látky uspořádány tak, že se jejich magnetické momenty navzájem sčítají a výsledný magnetický moment je maximální. INTENZITA MAGNETICKÉHO POLE - H: Vektorová veličina charakterizující v určitém bodě magnetické pole, která s magnetickou indukcí B souvisí vztahem: B = µh [H] = A m 1 MAGNETICKÁ HYSTEREZE: Jev, který je důsledkem nevratnosti dějů při magnetování látky. Způsobuje, že magnetická indukce B feromagnetika není určena jen intenzitou magnetického pole, ale závisí i na předchozím magnetickém stavu feromagnetika. stránka 111

12 HYSTEREZNÍ SMYČKA FEROMAGNETIKA: Uzavřená křivka charakteristického tvaru, z níž je patrná souvislost intenzity magnetického pole H a magnetické indukce B feromagnetické látky. Obr REMANENTNÍ MAGNETICKÁ INDUKCE - B r : Hodnota magnetické indukce feromagnetické látky, která při zmenšování intenzity magnetického pole zůstává, jestliže intenzita magnetického pole dosáhne nulové hodnoty (viz obr. 5-21) KOERCITIVNÍ INTENZITA MAGNETICKÉHO POLE - H k : Intenzita magnetického pole potřebná k tomu, aby feromagnetická látka přešla ze stavu, v němž má její magnetické pole magnetickou indukci B r, do stavu s nulovou magnetickou indukcí (viz obr. 5-21). CURIEOVA TEPLOTA - T C : Teplota, při níž feromagnetické látky přestávají být feromagnetické a nabývají vlastnosti látek paramagnetických. Např. pro Fe je T C = 770 C, pro Ni je T C = 360 C. MAGNETICKÁ ENERGIE: Energie magnetického pole v prostoru o objemu V: (H je intenzita magnetického pole) 5.7 Nestacionární magnetické pole NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE: Magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem mění. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE: Jev vzniku indukovaného elektrického pole v nestacionárním magnetickém poli. INDUKOVANÉ ELEKTRICKÉ POLE: Časově proměnné vírové elektrické pole, které vzniká při elektromagnetické indukci. stránka 112

13 VÍROVÉ ELEKTRICKÉ POLE: Elektrické pole, které nemá svůj původ v existenci elektrických nábojů. Jeho siločáry jsou uzavřené křivky. FARADAYŮV ZÁKON ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCE: Indukované elektromotorické napětí U i je rovno záporně vzaté časové změně magnetického indukčního toku: V diferenciálním tvaru: Pro cívku s N závity: Pro přímý vodič délky l kolmý k indukčním čarám, který se pohybuje rychlostí v ve směru kolmém jak k indukčním čarám, tak k podélné ose vodiče: U i = Blv INDUKOVANÉ ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ - U i : Elektrické napětí, které je důsledkem vzniku indukovaného elektrického pole. INDUKOVANÝ PROUD - I i : Elektrický proud, který vzniká v uzavřeném vodiči při elektromagnetické indukci. LENZŮV ZÁKON: Indukovaný proud působí svými účinky proti změně, která ho vyvolala. FLEMINGOVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY: Položíme-li pravou ruku k vodiči tak, aby odtažený palec ukazoval směr pohybu vodiče a vektor magnetické indukce vstupoval do dlaně, pak prsty ukazují směr indukovaného proudu ve vodiči. VÍŘIVÉ (Foucaultovy) PROUDY: Uzavřené indukované proudy, které vznikají při elektromagnetické indukci v tělesech z vodivých materiálů ve tvaru plechů, desek, hranolů apod. INDUKČNÍ OHŘEV: Zahřívání vodivých materiálů vířivými proudy. VLASTNÍ INDUKCE: Jev vzniku indukovaného elektrického pole v uzavřeném vodiči při změnách magnetického pole vyvolaných změnami proudu ve vlastním vodiči. Na koncích vodiče je indukované napětí: stránka 113

14 V diferenciálním tvaru: (L je indukčnost vodiče) Při uzavření elektrického obvodu s indukčností L a odporem R (obvod s RL; obr. 5-22) vzniká přechodný děj. Pro okamžitou hodnotu proudu v čase t platí: Veličina τ je časová konstanta: Obr Pro napětí v obvodu platí: (U 0 je napětí zdroje, u R je okamžitá hodnota napětí na rezistoru, u L je okamžitá hodnota napětí na cívce) V čase τ je u R = 0,63U 0 a u L = 0,37U 0. Při zániku proudu v obvodu platí: V čase τ je u R = 0,37U 0 a u L = 0,37U 0. stránka 114

15 Obr INDUKČNOST - L: Skalární veličina charakterizující vlastní indukci v uzavřeném vodiči (např. v cívce). Jestliže uzavřený vodič, kterým prochází proud I, vytváří magnetický indukční tok Φ, je jeho indukčnost: Jednotkou indukčnosti je henry - H: [L] = H = V s A 1 = Wb A 1 = m 2 kg s 2 A 2 Pro technické použití je významná indukčnost cívky: (µ je permeabilita jádra cívky, N je počet závitů cívky, S je obsah plochy závitů, l je délka cívky, V je objem jádra cívky) Magnetické pole cívky má energii: VZÁJEMNÁ INDUKCE: Vznik indukovaného elektrického pole v uzavřeném vodiči při časové změně elektrického proudu v jiném vodiči, v jehož magnetickém poli se uzavřený vodič nachází. stránka 115

16 VZÁJEMNÁ INDUKČNOST M: Skalární veličina charakterizující jev vzájemné indukce. Jednotkou vzájemné indukčnosti je henry - H. Vzájemná indukčnost cívek s počty závitů N 1, N 2, které jsou navinuty na společném jádře a mají stejný obsah plochy průřezu (S 1 = S 2 = S) a délku l: (µ je permeabilita jádra cívky) INDUKČNÍ VAZBA: Vazba mezi elektrickými obvody zprostředkovaná vzájemnou indukcí mezi cívkami, jimiž prostupuje společný indukční tok. Pro vzájemnou indukčnost platí: Při těsné vazbě k = 1. Je-li k < 1, je vazba volná. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE: Obecné označení formy hmoty, jejímž projevem je elektromagnetická interakce. V užším slova smyslu pole tvořené dvěma neoddělitelnými, vzájemně souvisejícími nestacionárními složkami - elektrickou a magnetickou. 5.8 Střídavý proud STŘÍDAVÝ PROUD: Nucené harmonické kmitání v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí. STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ - u: Harmonické napětí, které se s časem t mění podle vztahu (okamžité napětí): (U m je amplituda napětí, ω je úhlová frekvence, ϕ je počáteční fáze) Komplexní vyjádření: (U je fázor napětí, U m je komplexní amplituda napětí, j je imaginární jednotka; j = ; j 2 = 1) Reálná složka fázoru napětí: stránka 116

17 Imaginární složka fázoru napětí: Obr AMPLITUDA STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ - U m : Největší hodnota střídavého napětí v průběhu periody. OKAMŽITÁ HODNOTA STŘÍDAVÉHO PROUDU - i: Okamžitá hodnota proudu v elektrickém obvodu připojeném ke zdroji střídavého napětí: (I m je amplituda střídavého proudu, ϕ je počáteční fáze, popř. fázový posun vzhledem k napětí) AMPLITUDA STŘÍDAVÉHO PROUDU - I m : Největší hodnota střídavého proudu v průběhu periody. FÁZOVÝ ROZDÍL - ϕ: Fáze střídavého proudu v počátečním okamžiku (počáteční fáze), kdy je fáze střídavého napětí nulová. Označuje se také jako fázový posun proudu vzhledem k napětí. EFEKTIVNÍ HODNOTA STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ - U: Napětí odpovídající stejnosměrnému napětí, při němž má elektrický proud v obvodu s rezistorem stejný výkon jako daný proud střídavý. S amplitudou střídavého napětí U m souvisí vztahem: EFEKTIVNÍ HODNOTA STŘÍDAVÉHO PROUDU - I: Proud odpovídající stejnosměrnému proudu, který má v obvodu s rezistorem stejný výkon jako daný proud střídavý. S amplitudou střídavého proudu I m souvisí vztahem: stránka 117

18 IMPEDANCE - Z: Veličina charakterizující obvod střídavého proudu jako celek. Je určena podílem efektivních hodnot napětí a proudu: (R je rezistance, X je reaktance) Jednotkou impedance je ohm - Ω. Komplexní vyjádření: ADMITANCE - Y: Reciproká hodnota impedance: Jednotkou admitance je siemens - S. REZISTANCE - R: Parametr obvodu střídavého proudu, který má jen odpor. Jednotkou rezistance je ohm - Ω. REAKTANCE - X: Veličina charakterizující obvod střídavého proudu, který má jen indukčnost nebo kapacitu, popř. obojí a jehož rezistance je nulová. Jednotkou reaktance je ohm - Ω. INDUKTANCE - X L : Veličina charakterizující obvod střídavého proudu, který má jen indukčnost L: Jednotkou induktance je ohm - Ω. Symbolické vyjádření: TLUMIVKA: Cívka, která má při dané frekvenci střídavého proudu velkou induktanci. stránka 118

19 KAPACITANCE - X C : Veličina charakterizující obvod střídavého proudu, který má jen kapacitu C: Symbolické vyjádření: FÁZOR: Symbolické vyjádření veličiny střídavého proudu orientovanou úsečkou v Gaussově rovině komplexních čísel. Délka úsečky odpovídá amplitudě veličiny a s reálnou osou svírá úhel odpovídající fázovému rozdílu veličin, jejichž fázový posun je fázorem vyjádřen. Fázor napětí na obvodovém prvku s induktancí: Fázor napětí na obvodovém prvku s kapacitancí: Obr FÁZOROVÝ DIAGRAM: Geometrické znázornění fázorů veličin střídavého proudu v Gaussově rovině. stránka 119

20 JEDNODUCHÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU: Obvod střídavého proudu tvořený obvodovými prvky, které mají jen jediný parametr: elektrický odpor R, indukčnost L nebo kapacitu C. Uvažujeme, že obvod je připojen ke zdroji harmonického napětí: Obvod s R: u = U m sin ωt Z = R; ϕ = 0 i = I m sin ωt Obvod s L: Obvod s C: stránka 120

21 Obr stránka 121

22 SLOŽENÝ OBVOD STŘÍDAVÉHO PROUDU: Obvod střídavého proudu, jehož obvodové prvky mají více parametrů (např. obvod s RLC v sérii). Obvod s RLC v sérii: Komplexní vyjádření: Obvod s RLC paralelně: Komplexní vyjádření: stránka 122

23 OKAMŽITÝ VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU - p: Výkon střídavého proudu v elektrickém obvodu určený součinem okamžitých hodnot napětí u a proudu i: p = ui Jednotkou okamžitého výkonu střídavého proudu je watt - W. ČINNÝ VÝKON - P: Výkon střídavého proudu v elektrickém obvodu určený vztahem: (U - efektivní napětí, I - efektivní proud, ϕ - fázový posun napětí a proudu). Je mírou přeměny elektromagnetické energie ve spotřebiči na jiný druh energie (např. na vnitřní energii spotřebiče nebo na energii mechanickou). Jednotkou činného výkonu je watt - W. ÚČINÍK - cos ϕ: Podíl činného výkonu P a zdánlivého výkonu P s : ZDÁNLIVÝ VÝKON - P s : Součin efektivních hodnot napětí U a proudu I: P s = UI Jednotkou zdánlivého výkonu je voltampér - V A. JALOVÝ VÝKON - P q : Výkon střídavého proudu v elektrickém obvodu určený vztahem: P q = UI sin ϕ (U - efektivní napětí, I - efektivní proud, ϕ - fázový posun střídavého napětí a proudu). Je mírou elektromagnetické energie, která se vratně vyměňuje mezi spotřebičem a zdrojem elektrického napětí. Jednotkou jalového výkonu je var. GENERÁTOR STŘÍDAVÉHO PROUDU: Zdroj střídavého napětí pro technické účely. V energetice se používají točivé stroje zvané alternátory. Pracují na principu elektromagnetické indukce. TURBOALTERNÁTOR: Alternátor konstrukčně spojený s turbínou, jejíž mechanická energie se v alternátoru mění na energii elektrickou. stránka 123

24 TROJFÁZOVÁ SOUSTAVA STŘÍDAVÉHO PROUDU: Soustava trojfázového alternátoru, vodičů a spotřebičů. Střídavá napětí v soustavě jsou navzájem fázově posunuta o (2/3)π. Pro jednotlivá napětí soustavy platí: FÁZOVÉ VODIČE: Spojovací vodiče mezi svorkami trojfázového generátoru a zátěžemi v trojfázové soustavě střídavých proudů (mimo spojení s uzlovými body). NULOVACÍ VODIČ: Vodič spojený se společným uzlem spotřebičů v soustavě trojfázových proudů spojených do hvězdy. SPOJENÍ DO HVĚZDY: Spojení spotřebičů v trojfázové soustavě střídavého proudu, při němž jsou spotřebiče připojeny k fázovým vodičům a ke společnému nulovacímu bodu O (viz obr. 5-27). FÁZOVÉ NAPĚTÍ - u f : Napětí mezi fázovým vodičem a nulovacím vodičem. Ve spotřebitelské elektrické síti U f = 230 V. Obr SDRUŽENÉ NAPĚTÍ - u s : Napětí mezi fázovými vodiči. Ve spotřebitelské elektrické síti U s = = 400 V. stránka 124

25 SPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU: Spojení obvodových prvků v trojfázové soustavě střídavých proudů, při němž jsou obvodové prvky připojeny k fázovým vodičům. Obr ASYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR: Konstrukčně jednoduchý elektromotor na trojfázový střídavý proud, jehož funkce spočívá v otáčivém účinku točivého magnetického pole na rotor tvořený uzavřeným vodičem. TOČIVÉ MAGNETICKÉ POLE: Magnetické pole, jehož vektor magnetické indukce se otáčí s frekvencí střídavého proudu. SKLUZ - s: Rozdíl frekvence f p točivého pole a frekvence f r rotoru dělený frekvencí točivého pole: TRANSFORMÁTOR: Netočivý elektrický stroj tvořený primární a sekundární cívkou na společném feromagnetickém jádře. Využívá se: a) k přeměně střídavého napětí a proudu jedné hodnoty v jinou na principu elektromagnetické indukce, b) ke změně hodnoty impedance při přenosu energie mezi dvěma elektrickými obvody různých vlastností. Obr stránka 125

26 TRANSFORMAČNÍ POMĚR TRANSFORMÁTORU: Podíl počtu závitů N 2 sekundární cívky a počtu závitů N 1 primární cívky: Při k > 1 jde o transformaci napětí nahoru, při k < 1 jde o transformaci napětí dolů. Pro nezatížený transformátor platí: Pro činný výkon přenášený transformátorem, v němž vznikají ztráty, platí: U 1 I 1 cosϕ 1 = U 2 I 2 cosϕ 2 U transformátoru, jehož odpor vinutí můžeme zanedbat, je příkon P 1 transformátoru roven výkonu P 2 : 5.9 Elektromagnetické kmitání a vlnění ELEKTROMAGNETICKÝ OSCILÁTOR: Elektrický obvod, v němž probíhají periodické přeměny energie elektrického pole v energii magnetického pole a naopak. OSCILAČNÍ OBVOD: Nejjednodušší elektromagnetický oscilátor tvořený cívkou o indukčnosti L a kondenzátorem o kapacitě C (obvod LC). Obr stránka 126

27 VLASTNÍ KMITÁNÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO OSCILÁTORU: Kmitání elektromagnetického oscilátoru, do kterého je vložena energie jen v počátečním okamžiku a k dalšímu vnějšímu působení nedochází. Perioda vlastního kmitání je určena jen parametry oscilátoru (L, C). Kmitání netlumeného oscilačního obvodu (R = 0) je popsáno rovnicí: Řešením rovnice je vztah pro okamžitou hodnotu náboje kondenzátoru: (Q m je amplituda náboje) Pro okamžité hodnoty napětí a proudu v obvodu platí: (U m a I m jsou amplitudy napětí a proudu, ω 0 je úhlová frekvence vlastního kmitání oscilačního obvodu) Kmitání tlumeného oscilačního obvodu je popsáno rovnicí: Řešením rovnice je vztah pro okamžitou hodnotu náboje kondenzátoru: Veličina δ je součinitel tlumení: THOMSONOVA ROVNICE: Vztah pro úhlovou frekvenci ω 0, periodu T 0, popř. frekvenci f 0 vlastního netlumeného kmitání oscilačního obvodu: stránka 127

28 Pro tlumený oscilační obvod platí: (δ = R/2L je součinitel tlumení) NUCENÉ KMITÁNÍ OSCILAČNÍHO OBVODU: Kmitání vynucené vnějším zdrojem harmonického napětí o amplitudě U 0 a frekvenci Ω připojeným k oscilačnímu obvodu. Kmitání oscilačního obvodu je popsáno rovnicí: Řešením rovnice je vztah pro okamžitou hodnotu náboje kondenzátoru: (Q m amplituda náboje nucených kmitů oscilátoru) Pro fázový rozdíl ϕ mezi okamžitým nábojem a vnějším napětím platí: REZONANCE OSCILAČNÍHO OBVODU: Nucené kmitání oscilačního obvodu s rezonanční frekvencí, při níž amplituda charakteristických veličin nucených kmitů dosahuje extrémní hodnoty. U oscilačního obvodu s malou rezistancí nastává rezonance při frekvenci vlastního kmitání. Rezonanční úhlová frekvence: Pro amplitudu náboje nucených kmitů oscilátoru při rezonanci platí: stránka 128

29 Veličina Z 0 je charakteristická impedance oscilátoru: REZONANČNÍ KŘIVKA OSCILAČNÍHO OBVODU: Graficky vyjádřená závislost amplitudy nuceného kmitání na frekvenci. VÁZANÉ OSCILAČNÍ OBVODY: Oscilační obvody, které na sebe navzájem působí napětím, které vzniká na základě vazby. Ta může být indukční, kapacitní nebo galvanická. ELEKTROMAGNETICKÉ VLNĚNÍ: Děj v proměnném elektromagnetickém poli, jehož změny se šíří prostorem. RYCHLOST ELEKTROMAGNETICKÉHO VLNĚNÍ: Rychlost, kterou se elektromagnetický rozruch šíří prostorem. Ve vakuu: (ε 0 je permitivita vakua, µ 0 je permeabilita vakua) V látkovém prostředí: (ε je permitivita látky, µ je permeabilita látky, ε r je relativní permitivita látky, µ r je relativní permeabilita látky) Rychlost elektromagnetického vlnění ve vakuu je totožná s rychlostí světla ve vakuu. V látkovém prostředí je vždy rychlost elektromagnetického vlnění menší (v < c). ELEKTROMAGNETICKÁ VLNA: Rozruch elektromagnetického pole, který se v prostoru šíří konečnou rychlostí. Má složku elektrickou a magnetickou. Postupná harmonická elektromagnetická vlna má tvar patrný z obr Obr stránka 129

30 ROVNICE POSTUPNÉ ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY: Rovnice vyjadřující okamžité hodnoty složek elektromagnetické vlny v určitém bodě prostoru: ELEKTROMAGNETICKÝ DIPÓL: Elektromagnetický oscilátor s rozestřenými parametry, jehož kmitání je zdrojem elektromagnetického vlnění. ANTÉNA: Elektromagnetický dipól konstrukčně upravený pro vysílání nebo příjem signálů. SIGNÁL: Fyzikální děj, který je nosičem určité informace. Nejčastěji má podobu kmitání určité frekvence. V technické praxi se využívá zejména akustický signál a obrazový signál (videosignál). SDĚLOVACÍ SOUSTAVA: Komplex technických zařízení pro přenos signálů. MIKROFON: Elektroakustický měnič, kterým se mechanický akustický signál převádí na signál elektrický. Podle konstrukce je mikrofon uhlíkový, elektrodynamický, kondenzátorový, piezoelektrický apod. REPRODUKTOR: Elektroakustický měnič, který mění elektrický signál akustické frekvence na signál mechanický (zvuk). VYSÍLAČ: Technické zařízení umožňující vysílat do prostoru elektromagnetické vlnění vysoké frekvence modulované signálem určitého druhu. PŘIJÍMAČ: Technické zařízení pro příjem modulovaného elektromagnetického vlnění, v němž je získán odpovídající signál. MODULACE: Ovlivnění vhodné veličiny (nejčastěji amplitudy nebo frekvence) nosného kmitání signálem, který má být přenesen z vysílače do přijímače. AMPLITUDOVÁ MODULACE: Druh modulace, při níž se signálem ovlivňuje amplituda nosného kmitání. Při modulaci vysokofrekvenčního napětí u v o úhlové frekvenci Ω nízkofrekvenčním signálem u n o úhlové frekvenci ω vzniká modulované kmitání, pro které platí: (U v je amplituda vysokofrekvenčního napětí, U n je amplituda nízkofrekvenčního napětí) stránka 130

31 Obr FREKVENČNÍ MODULACE: Druh modulace, při níž se signálem ovlivňuje frekvence nosného kmitání. Obr DEMODULACE: Postup, kterým se z modulovaného signálu zpětně získá přenášený signál. RADIOLOKÁTOR: Zařízení pro určování vzdálenosti, popř. polohy pozemních a vzdušných cílů pomocí odrazu centimetrových elektromagnetických vln vyzařovaných směrovou anténou. Měření vzdálenosti l je založeno na určení doby τ, která uplyne od vyslání impulzu elektromagnetických vln ke zjišťovanému objektu a jeho opětovnému příjmu po odrazu od povrchu objektu: (c je rychlost elektromagnetického vlnění ve vakuu) Pro radiolokátor se používá také název radar (z angl. označení Radio Detecting And Ranging). stránka 131

32 6 OPTIKA 6.1 Obecné pojmy OPTIKA: Obor fyziky, který se zabývá světlem, zákonitostmi jeho šíření a ději při vzájemném působení světla a látky. VLNOVÁ OPTIKA: Obor optiky, který se zabývá zejména jevy, jejichž výklad je založen na poznatcích o světle jako elektromagnetickém vlnění. Hlavními jevy vlnové optiky jsou interference, ohyb (difrakce) a polarizace světla. PAPRSKOVÁ OPTIKA: Obor optiky, který se zabývá především optickým zobrazením. Přitom se zanedbává vlnová povaha světla a vychází se z poznatku o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí. KVANTOVÁ OPTIKA: Obor optiky, který se zabývá ději, u nichž se projevuje kvantový ráz elektromagnetického záření. Základním pojmem je foton a světlo je chápáno jako soubor fotonů. SVĚTLO: Elektromagnetické záření o frekvencích 3, Hz až 7, Hz, které prostřednictvím lidského oka vyvolává vjem zvaný vidění. Ve vakuu odpovídají světlu vlnové délky od 390 nm (světlo fialové) do 790 nm (světlo červené). SVĚTLO MONOFREKVENČNÍ: Fyzikální abstrakce, kterou je definováno světlo jako elektromagnetické vlnění určité frekvence. Skutečné světlo představuje vlnění v určitém intervalu frekvencí. Monofrekvenčnímu světlu odpovídá určitá barva (světlo monochromatické). RYCHLOST SVĚTLA: Velikost rychlosti, kterou se světlo šíří v daném optickém prostředí. Největší hodnotu má rychlost světla ve vakuu: c = ( ± 1,2) m s 1 Obvykle při výpočtech používáme přibližnou hodnotu m s 1. ZDROJ SVĚTLA: Těleso, které vyzařuje světlo. Pokud můžeme rozměry zdroje světla zanedbat, jde o bodový zdroj světla, ze kterého se světlo šíří rovnoměrně všemi směry. OPTICKÉ PROSTŘEDÍ: Prostředí, kterým se světlo šíří. Může být průhledné (nenastává v něm podstatné pohlcení světla), neprůhledné (světlo se pohlcuje nebo odráží) a průsvitné (světlo prostředím prochází, ale nepravidelně se v něm rozptyluje). OPTICKÉ PROSTŘEDÍ HOMOGENNÍ: Optické prostředí, které má ve všech bodech stejný index lomu. SVĚTELNÝ PAPRSEK: Přímka kolmá na vlnoplochu světelného vlnění, která udává směr šíření světla. SVAZEK SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ: Soubor paprsků ve vymezené oblasti prostoru. stránka 132

33 ZÁKON PŘÍMOČARÉHO ŠÍŘENÍ SVĚTLA: V homogenním optickém prostředí se světlo šíří přímočaře v rovnoběžných, rozbíhavých nebo sbíhavých svazcích světelných paprsků. PRINCIP NEZÁVISLOSTI SVĚTELNÝCH PAPRSKŮ: Jestliže se světelné paprsky navzájem protínají, neovlivňují se a postupují prostředím nezávisle jeden na druhém. STÍN: Oblast za překážkou, kam vzhledem k přímočarému šíření světlo nepronikne. Je ohraničen hranicí geometrického stínu. ODRAZ SVĚTLA: Jev na rozhraní dvou optických prostředí, při němž se světlo dopadající na rozhraní částečně nebo úplně odráží zpět do původního optického prostředí. Pro odraz světla platí zákon odrazu vlnění (viz kap. 4. Mechanické kmitání a vlnění). LOM SVĚTLA: Jev na rozhraní optického prostředí o indexu lomu n 1 a optického prostředí o indexu lomu n 2, při němž světlo částečně přechází z jednoho prostředí do druhého prostředí a v něm se šíří ve směru určeném zákonem lomu. INDEX LOMU - n: Veličina charakterizující rozhraní mezi dvěma optickými prostředími. Index lomu prostředí 2 vůči prostředí 1 (n 21 ) je určen podílem rychlosti světla v 1 v prostředí 1 a rychlosti světla v 2 v prostředí 2: Obvykle se určuje index lomu prostředí na rozhraní s vakuem (popř. vzduchem) n = c/v, který se také nazývá absolutní index lomu. Pro vakuum je n = 1. OPTICKY HUSTŠÍ PROSTŘEDÍ: Optické prostředí, v němž je rychlost světla menší než ve srovnávaném prostředí (např. ve vakuu). Tomu odpovídá větší index lomu daného optického prostředí. OPTICKY ŘIDŠÍ PROSTŘEDÍ: Optické prostředí, v němž je rychlost světla větší než ve srovnávaném prostředí a index lomu menší. stránka 133

34 ZÁKON LOMU SVĚTLA: Poměr sinu úhlu dopadu α k sinu úhlu lomu β je pro daná optická prostředí veličina stálá a rovná se převrácenému poměru indexů lomu obou prostředí: nebo Obr. 6-1 ÚPLNÝ ODRAZ SVĚTLA: Jev na rozhraní opticky hustšího prostředí s prostředím opticky řidším při dopadu světla pod úhlem větším než je mezní úhel. Nedochází k lomu světla a světlo se jen odráží podle zákona odrazu. MEZNÍ ÚHEL - α m : Úhel dopadu světla na opticky řidší prostředí, při němž úhel lomu je 90. Platí: REFRAKTOMETR: Přístroj pro měření indexu lomu látek. OPTICKÝ HRANOL: Opticky homogenní prostředí omezené rovinnými plochami, které nejsou navzájem rovnoběžné. Používá se ke změně směru světelného paprsku, který hranolem prochází. Uplatňuje se lom, popř. úplný odraz. Obr. 6-2 stránka 134

35 LÁMAVÝ ÚHEL HRANOLU - ϕ: Úhel sevřený rovinnými plochami optického hranolu, na nichž se světlo láme, a tím nastává odchylka světelného paprsku od původního směru. Platí: Obr. 6-3 (β 1 je úhel lomu na rozhraní AC, β 2 je úhel dopadu na rozhraní BC) DEVIACE (odchylka) HRANOLU - δ: Úhel mezi směrem světelného paprsku, který do hranolu vstupuje, a směrem paprsku z hranolu vystupujícího: Platí: (α 1 je úhel dopadu na rozhraní AC, α 2 je úhel lomu na rozhraní BC) OPTICKÝ KLÍN: Optický hranol s velmi malým lámavým úhlem. Platí: MINIMÁLNÍ ODCHYLKA - δ min : Nejmenší odchylka světelného paprsku při průchodu světla optickým hranolem. Nastává při symetrickém chodu paprsku hranolem, tzn. když úhel dopadu na první plochu hranolu je roven úhlu lomu při výstupu druhou plochou hranolu (α 1 = α 2 ). Platí: DISPERZE SVĚTLA: Jev, který vzniká jako důsledek závislosti rychlosti světla v optickém prostředí o indexu lomu n > 1 na frekvenci světla. To znamená, že na frekvenci závisí také index lomu světla různých barev. Při normální disperzi se s rostoucí frekvencí rychlost světla zmenšuje. SPEKTRUM OPTICKÉHO ZÁŘENÍ: Rozdělení zářivého toku podle frekvence, popř. vlnové délky optického záření. Spektra se liší vzhledem (spektrum čárové, pásové, spojité), původem (spektrum emisní, absorpční, luminiscenční), typem disperzního prvku spektrometru (spektrum hranolové, mřížkové), oblastí frekvence záření (spektrum infračervené, viditelné, ultrafialové, popř. rentgenové). stránka 135

36 SPEKTRUM SVĚTLA: Soustava barevných proužků viditelné oblasti optického záření, která vzniká zobrazením vstupní štěrbiny spektroskopu. Např. v hranolovém spektru jsou barvy uspořádány v posloupnosti: červená (je nejméně odchýlená), oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová (nejvíce odchýlená). SPEKTROSKOP: Přístroj pro pozorování spekter okem, založený na rozkladu světla hranolem (hranolový spektroskop) nebo na ohybu světla na optické mřížce (mřížkový spektroskop). KOLIMÁTOR: Část spektroskopu, která slouží k vytvoření svazku rovnoběžných paprsků, které pak dopadají pod určitým úhlem na optický hranol spektroskopu. SPEKTROMETR: Přístroj umožňující měření frekvence, popř. vlnové délky barevných čar ve spektru. SPEKTROSKOPIE: Metoda zkoumání struktury, fyzikálního stavu a chemického složení látek na základě analýzy spektra optického záření, které látky vyzařují, popř. pohlcují. 6.2 Optické zobrazení ZOBRAZOVACÍ OPTICKÁ SOUSTAVA: Soubor optických prostředí ohraničených optickými plochami, kterým je realizováno optické zobrazení. OPTICKÉ ZOBRAZENÍ: Postup, kterým získáváme pomocí optické soustavy obraz předmětu. OPTICKÁ PLOCHA: Opticky hladká plocha na rozhraní optických prostředí, na níž dochází k požadovanému odrazu, popř. lomu světelných paprsků při optickém zobrazení. OPTICKY HLADKÁ PLOCHA: Plocha, jejíž nerovnosti lze z hlediska vlnové délky světla použitého pro optické zobrazení zanedbat. PŘEDMĚT: Zobrazovaný objekt, z jehož jednotlivých bodů vycházejí svazky rozbíhavých světelných paprsků, které vstupují do zobrazovací soustavy. OBRAZ: Objekt tvořený množinou bodů, v nichž se skutečně nebo zdánlivě protínají paprsky vycházející z jednotlivých bodů zobrazovaného předmětu. Skutečný obraz lze zachytit na stínítku. Zdánlivý obraz zachytit nelze, lze ho však pozorovat subjektivně okem. ROVINNÉ ZRCADLO: Rovinná hladká optická plocha na povrchu vhodně upraveného tělesa (např. skleněné desky) určená k odrazu světla. KULOVÉ (sférické) ZRCADLO: Hladká optická plocha na povrchu tělesa ve tvaru kulového vrchlíku určená k odrazu světla. Jestliže odraz nastává na vnitřní (duté) straně kulové plochy, jde o zrcadlo duté. Při odrazu na vnější (vypuklé) ploše jde o zrcadlo vypuklé. STŘED KŘIVOSTI ZRCADLA - C: Střed kulové optické plochy, na níž nastává odraz světla. stránka 136

37 OPTICKÁ OSA ZRCADLA: Přímka procházející středem křivosti C a vrcholem V kulového zrcadla. POLOMĚR KŘIVOSTI ZRCADLA - r: Vzdálenost středu křivosti C od vrcholu V kulového zrcadla: r = CV Obr. 6-4 PARAXIÁLNÍ PAPRSKY: Paprsky v blízkosti optické osy, které s ní svírají tak malé úhly, že hodnoty funkcí sinus a tangens těchto úhlů lze nahradit jejich hodnotami v míře obloukové. Při optickém zobrazení paraxiálními paprsky se body, přímky a roviny zobrazí opět jako body, přímky a roviny. PARAXIÁLNÍ PROSTOR: Prostor v blízkém okolí optické osy, v němž světelné paprsky splňují podmínky paraxiálních paprsků. Označuje se také jako Gaussův nebo nitkový prostor. OHNISKO KULOVÉHO ZRCADLA - F: Bod na optické ose, v němž se po odrazu od zrcadla protínají paprsky rovnoběžné s optickou osou. U dutého zrcadla je ohnisko skutečné, u vypuklého zrcadla je ohnisko zdánlivé (paprsky se protínají zdánlivě po prodloužení v prostoru za zrcadlem). OHNISKOVÁ ROVINA: Rovina kolmá na optickou osu a procházející ohniskem. OHNISKOVÁ VZDÁLENOST - f: Vzdálenost ohniska od vrcholu zrcadla. Je rovna polovině poloměru křivosti zrcadla: PŘEDMĚTOVÁ VZDÁLENOST - a: Vzdálenost bodu A na optické ose, který přísluší zobrazovanému předmětu, od vrcholu V zrcadla: a = AV OBRAZOVÁ VZDÁLENOST - a': Vzdálenost bodu A' na optické ose, v němž se protínají paprsky vycházející z bodu A, od vrcholu V zrcadla: a' = A'V stránka 137

38 ZNAMÉNKOVÁ KONVENCE: Dohoda o znaménkách vzdáleností a, a', f, popř. dalších úseček charakterizujících optické zobrazení. Jestliže vzdálenost obrazu a' měříme proti směru chodu paprsku (tzn. když obraz byl získán prodloužením paprsků proti směru jejich chodu), je tato vzdálenost záporná. Při zobrazování zrcadlem jde o vzdálenost za zrcadlem. ZOBRAZOVACÍ ROVNICE KULOVÉHO ZRCADLA: Rovnice umožňující vypočítat jednu ze vzdáleností a, a', f, jsou-li známy zbývající dvě: Přehled zobrazení zrcadlem je v tabulce 6-1 Tabulka 6-1 Zobrazení dutým zrcadlem Vzdálenost předmětu obrazu Velikost obrazu Zvětšení Z 1 a > r r > a' > f y' < y Z < 1 2 a = r a' = r y' = y Z = 1 3 r > a > f a' > r y' > y Z > 1 4 a = f a' y' Z 5 a < f 0 < a' < y' > y Z > 1 Zobrazení vypuklým zrcadlem 6 > a > 0 a' < 0 0 < y' < y Z < 1 1 až 3 obraz převrácený a skutečný 5, 6 obraz vzpřímený a zdánlivý PŘÍČNÉ ZVĚTŠENÍ (měřítko optického zobrazení) - Z: Poměr výšky y' obrazu a výšky y předmětu: Výškám y a y' přisuzujeme nad optickou osou kladnou hodnotu a pod optickou osou zápornou hodnotu. Proto Z < 0 znamená obraz převrácený a Z > 0 obraz vzpřímený. Při Z > 1 je obraz zvětšený, při Z = 1 je obraz stejně veliký jako předmět a při Z < 1 je obraz zmenšený. Platí: ČOČKA: Průhledné stejnorodé těleso ohraničené hladkými optickými, nejčastěji kulovými plochami (popř. kulovou a rovinnou plochou), které se používá k optickému zobrazení. stránka 138

39 SPOJKA: Čočka, která při optickém zobrazení mění svazek rovnoběžných světelných paprsků ve svazek paprsků sbíhavých. Podle optických ploch, jimiž je spojka omezena, rozlišujeme čočku: dvojvypuklou (bikonvexní - 6-5a), ploskovypuklou (plankonvexní - 6-5b), dutovypuklou (konkávkonvexní - 6-5c). Ve schématech spojku zobrazujeme. Obr. 6-5 Spojka ROZPTYLKA: Čočka, která při optickém zobrazení mění svazek rovnoběžných světelných paprsků ve svazek paprsků rozbíhavých. Podle optických ploch, jimiž je rozptylka omezena, rozlišujeme čočku: dvojdutou (bikonkávní - 6-5d), ploskodutou (plankonkávní - 6-5e), vypuklodutou (konvexkonkávní - 6-5f) Ve schématech rozptylku zobrazujeme zobrazujeme. Obr. 6-5 Rozptylka STŘEDY OPTICKÝCH PLOCH - C 1, C 2 : Středy křivosti kulových optických ploch, které ohraničují čočku. POLOMĚRY KŘIVOSTI OPTICKÝCH PLOCH - r 1, r 2 : Poloměry kulových optických ploch, které ohraničují čočku. OPTICKÁ OSA ČOČKY: Přímka procházející středy optických ploch C 1, C 2. VRCHOLY ČOČKY - V 1, V 2 : Průsečíky optické osy s optickými plochami ohraničujícími čočku. stránka 139

40 OPTICKÝ STŘED ČOČKY - O: Střed úsečky V 1 V 2. U tenké čočky je délka úsečky V 1 V 2 zanedbatelná a body V 1, V 2, O splývají. PŘEDMĚTOVÝ PROSTOR: Prostor před čočkou, v němž je umístěn předmět. Ve schématech optického zobrazení je předmětový prostor obvykle vlevo. OBRAZOVÝ PROSTOR: Prostor za čočkou, v němž se světelné paprsky po průchodu čočkou protínají a vytvářejí tak skutečný obraz předmětu. OHNISKO ČOČKY: Bod na optické ose, v němž se protínají po průchodu čočkou světelné paprsky rovnoběžné s optickou osou (obrazové ohnisko), popř. paprsky vycházející z ohniska jsou po průchodu čočkou rovnoběžné (předmětové ohnisko). U tenké spojky (obr. 6-6a) jsou obě ohniska ve stejné vzdálenosti od optického středu čočky v předmětovém prostoru (předmětové ohnisko F) a obrazovém prostoru (obrazové ohnisko F'). U tenké rozptylky (obr. 6-6b) je předmětové ohnisko v prostoru obrazovém a obrazové ohnisko v prostoru předmětovém. Obr. 6-6 OHNISKOVÁ VZDÁLENOST ČOČKY - f: Vzdálenost ohniska od optického středu čočky. U tenké čočky: f = FO = F'O. Ohnisková vzdálenost spojky je ve smyslu znaménkové konvence kladná a rozptylky záporná. Pro tenkou čočku, jejíž optické plochy mají poloměry křivosti r 1 a r 2, okolní prostředí má index lomu n 1 a optické prostředí uvnitř čočky (obvykle sklo) má index lomu n 2, platí: stránka 140

41 OPTICKÁ MOHUTNOST ČOČKY - ϕ: Reciproká hodnota ohniskové vzdálenosti čočky: Jednotkou je dioptrie D: [ϕ] = D = m 1 ZOBRAZOVACÍ ROVNICE TENKÉ ČOČKY: Rovnice umožňující výpočet jedné z veličin a, a', f, jsou-li známy zbývající dvě. Tvar zobrazovací rovnice je stejný jako u kulového zrcadla a označuje se jako Gaussova zobrazovací rovnice: Používá se také Newtonova zobrazovací rovnice: xx' = f 2 (x, x' jsou vzdálenosti předmětu a obrazu od ohnisek) Přehled zobrazení tenkou čočkou je v tabulce 6-2: Tabulka 6-2 Zobrazení spojkou (f > 0) Vzdálenost předmětu obrazu Velikost obrazu Zvětšení Z 1 a > 2f 2f > a' > f y' < y Z < 1 2 a = 2f a' = 2f y' = y Z = 1 3 2f > a > f a' > 2f y' > y Z > 1 4 a = f a' y' Z 5 a < f 0 < a' < y' > y Z > 1 Zobrazení rozptylkou (f < 0) 6 > a > 0 a' < 0 0 < y' < y Z < 1 1 až 3 obraz převrácený a skutečný 5, 6 obraz vzpřímený a zdánlivý Obr. 6-7 Pro měřítko optického zobrazení tenké čočky platí stejné vztahy jako pro kulové zrcadlo. stránka 141

42 ZOBRAZOVACÍ VADA ČOČKY: Vlastnost skutečné čočky, která je příčinou vzniku odchylky od ideálního optického zobrazení. Nejčastější je otvorová vada (příčinou je zobrazení širším svazkem paprsků, než odpovídá paraxiálnímu prostoru) a barevná vada (příčinou je disperze světla, která způsobuje, že ohniska pro paprsky různých barev neleží ve stejných bodech na optické ose). OKO: Spojná optická soustava, kterou tvoří čočka (1), oční mok (2), rohovka (3), sklivec (4) a zornice (5) ve funkci clony. Oční čočka vytváří skutečný obraz na sítnici (6) s velkým počtem světlocitlivých buněk - tyčinek a čípků. Obr. 6-8 TYČINKY: Zakončení zrakového nervu v sítnici umožňující černobílé vidění. ČÍPKY: Zakončení zrakového nervu v sítnici umožňující vnímání barev. ŽLUTÁ SKVRNA: Nejcitlivější místo na sítnici v okolí průsečíku sítnice s optickou osou oka (8), v němž je největší hustota tyčinek a čípků. AKOMODACE OKA: Schopnost oka měnit optickou mohutnost oční čočky a tím vytvářet na sítnici ostrý obraz předmětů v různých vzdálenostech od oka. BLÍZKÝ BOD: Nejbližší bod, který se ještě zobrazí ostře na sítnici při největší akomodaci oční čočky. VZDÁLENÝ BOD: Nejvzdálenější bod od oka, který je ostře zobrazen bez akomodace oční čočky. KONVENČNÍ ZRAKOVÁ VZDÁLENOST - d: Nejmenší vzdálenost předmětu od oka, v níž můžeme předmět pozorovat delší dobu bez větší únavy oka. Dohodou je stanoveno d = 25 cm. ZORNÝ ÚHEL - τ: Úhel sevřený mezi paprsky vycházejícími z krajních bodů pozorovaného předmětu a procházejícími optickým středem čočky (obr. 6-9). Obr. 6-9 stránka 142

43 OKO KRÁTKOZRAKÉ: Oko, u kterého vzniká obraz velmi vzdáleného bodu před sítnicí. Vada se koriguje rozptylkou. Obr. 6-10a OKO DALEKOZRAKÉ: Oko, jehož blízký bod je ve větší vzdálenosti od oka a oko se nemůže akomodovat na předměty v malé vzdálenosti od oka. Vada se koriguje spojkou. Obr. 6-10b OPTICKÝ PŘÍSTROJ: Přístroj určený k zobrazování nebo k měření fyzikálních vlastností světla vyzařovaného různými zdroji a vlastností optických prostředí. Subjektivní optické přístroje slouží k pozorování zdánlivých obrazů okem (lupa, mikroskop, dalekohled), objektivní přístroje slouží k záznamu obrazu a k jeho reprodukci (fotografický přístroj, promítací přístroj). ROZLIŠOVACÍ SCHOPNOST: Schopnost optické soustavy zobrazit dva blízké body jako body různé. ROZLIŠOVACÍ MEZ: Nejmenší úhlová nebo délková vzdálenost dvou bodů, jejichž obrazy vytvořené danou optickou soustavou lze právě rozlišit. ÚHLOVÉ ZVĚTŠENÍ - γ: Poměr zorného úhlu, pod kterým pozorovatel vidí zdánlivý obraz předmětu vytvořený optickou soustavou, a zorného úhlu, pod nímž pozorovatel vidí předmět v konvenční zrakové vzdálenosti: (τ je zorný úhel obrazu, τ je zorný úhel předmětu) LUPA: Spojná čočka určená k pozorování drobných objektů. Její ohnisková vzdálenost je menší než konvenční zraková vzdálenost (f < d) a objekt pozorujeme ve vzdálenosti a f. Platí: stránka 143

44 MIKROSKOP: Optický přístroj, který slouží k pozorování detailů drobných objektů. Jeho optickou soustavu tvoří objektiv a okulár. Obr OBJEKTIV MIKROSKOPU: Spojná optická soustava s malou ohniskovou vzdáleností, která vytváří skutečný, zvětšený a převrácený obraz objektu umístěného před objektivem ve vzdálenosti nepatrně větší, než je ohnisková vzdálenost objektivu. Pro příčné zvětšení Z 1 objektivu o ohniskové vzdálenosti f 1 platí: ( je optický interval mikroskopu) OPTICKÝ INTERVAL MIKROSKOPU - : Vzdálenost mezi obrazovým ohniskem objektivu a předmětovým ohniskem okuláru: stránka 144

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh

6. Střídavý proud. 6. 1. Sinusových průběh 6. Střídavý proud - je takový proud, který mění v čase svoji velikost a smysl. Nejsnáze řešitelný střídavý proud matematicky i graficky je sinusový střídavý proud, který vyplývá z konstrukce sinusovky.

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda

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

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

Elektřina a magnetismus UF/01100. Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Elektřina a magnetismus UF/01100 Rozsah: 4/2 Forma výuky: přednáška Zakončení: zkouška Kreditů: 9 Dop. ročník: 1 Dop. semestr: letní Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112 Rozsah: 3/2 Forma výuky: přednáška

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

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016

Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Maturitní okruhy Fyzika 2015-2016 Mgr. Ladislav Zemánek 1. Fyzikální veličiny a jejich jednotky. Měření fyzikálních veličin. Zpracování výsledků měření. - fyzikální veličiny a jejich jednotky - mezinárodní

Více

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 9. 203 Ele elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Více

XV. ELEKTROSTATIKA. k =9 10 9 Nm 2 C 2 r 2 1. F e = k Q 1Q 2. E = q

XV. ELEKTROSTATIKA. k =9 10 9 Nm 2 C 2 r 2 1. F e = k Q 1Q 2. E = q XV. ELEKTROSTATIKA Elektrický náboj (značka Q, jednotka C Coulomb) 2 typy: dohodou se jim říká kladný, záporný měří se elektroskopem/elektrometrem nevzniká ani nezaniká (zákon zachování náboje) elektron

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ 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_D15_Z_OPAK_E_Stacionarni_magneticke_pole_T Člověk a příroda Fyzika Stacionární

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

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

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky

Látka a těleso skupenství látek atomy, molekuly a jejich vlastnosti. Fyzikální veličiny a jejich měření fyzikální veličiny a jejich jednotky Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 1 hodina Ročník Prima Roční hodinová dotace 36 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy prakticky rozeznává vlastnosti látek a těles

Více

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou Vakuové součástky Hlavní dva typy vakuových součástek jsou obrazovky (osciloskopické, televizní) elektronky (vysokofrekvenční do 1 GHz, mikrovlnné do 20 GHz). Dále se dnes využívají pro speciální oblasti,

Více

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí

Podívejte se na časový průběh harmonického napětí Střídavý proud Doteď jse se zabývali pouze proude, který obvode prochází stále stejný sěre (stejnosěrný proud). V praxi se ukázalo, že tento proud je značně nevýhodný. kázalo se, že zdroje napětí ůže být

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače při působení měřené veličiny mění svoji charakteristickou vlastnost, která potom ovlivní tok elektrické energie. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny. Pasivní

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

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

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K zvuk každé mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat v lidském uchu sluchový vjem akustika zabývá se fyzikálními ději spojenými se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním

Více

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami Aplikovaná optika Optika Geometrická optika Vlnová optika Kvantová optika - pracuje s čistě geometrickými představami - zanedbává vlnovou a kvantovou povahu světla - elektromagnetická teorie světla -světlo

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: školní rok : 2007 / 2008 třída : 4.A zkoušející : Mgr. Zbyněk Bábíček 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce a energie 4. Gravitační

Více

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž

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

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu

Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu Elektromagnetické jevy Zápisy do sešitu Opakování ze 6.ročníku 1/3 Magnetické pole kolem magnetů nebo vodičů pod proudem. Magnetizace těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli stává dočasným

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 5. ELEKTCKÁ MĚŘENÍ rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS 5.1 Úvod 5. Chyby měření 5.3 Elektrické

Více

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny

λ, (20.1) 3.10-6 infračervené záření ultrafialové γ a kosmické mikrovlny Elektromagnetické vlny Optika, část fyziky zabývající se světlem, patří spolu s mechanikou k nejstarším fyzikálním oborům. Podle jedné ze starověkých teorií je světlo vyzařováno z oka a oko si jím ohmatává

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1 Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autoři: Jan Svatoň, Lenka Štěrbová AJ, Jan Bartoš NJ Název projektu:

Více

Magnetický záznam zvuku

Magnetický záznam zvuku Magnetický záznam zvuku Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal 1 Magnetický záznam zvuku Princip magnetického záznamu zvuku spočívá v převedení zvukových kmitů na elektrické, kterými se trvale zmagnetizuje pohybující

Více

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče Vakuum neobsahuje nabité částice; elektrický proud vakuuem neprochází.průchod elektrického proudu vakuem je umožněn vznikem nositelů

Více

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO rozevřete, až se prsty narovnají, a znovu rychle tyč uchopte. Tuto dobu změříte stopkami velmi obtížně. Poměrně přesně dokážete zjistit, kam se posunulo na tyči místo úchopu. Vzdálenost obou míst, v nichž

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). SNÍMAČE - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení). Rozdělení snímačů přímé- snímaná veličina je i na výstupu snímače nepřímé -

Více

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače . Pasivní snímače Pasivní snímače mění při působení měřené některou svoji charakteristickou vlastnost. Její změna je pak mírou hodnoty měřené veličiny a ta potom ovlivní tok elektrické energie ve vyhodnocovacím

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

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

Elektrická impedanční tomografie

Elektrická impedanční tomografie Biofyzikální ústav LF MU Projekt FRVŠ 911/2013 Je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkaní a vnitřních struktur těla. Různé

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma

Více

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q + + + + + + + + U - - - - - - - - elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru 7. Kondenzátory Kondenzátor (někdy nazývaný kapacitor) je součástka se zvýrazněnou funkční elektrickou kapacitou. Je vytvořen dvěma vodivými plochami - elektrodami, vzájemně oddělenými nevodivým dielektrikem.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Fyzika 2 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE

KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE KAPACITNÍ, INDUKČNOSTNÍ A INDUKČNÍ SNÍMAČE (2.2, 2.3 a 2.4) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Kapacitní snímače Vyhodnocují kmity oscilačního obvodu RC. Vniknutím předmětu do elektrostatického pole kondenzátoru

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

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

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR Fyzika elektrotechnika 1.část Ing. Jiří Vlček Tento soubor je doplňkem mojí publikace Středoškolská fyzika. Je určen studentům středních škol neelektrických oborů pro velmi stručné seznámení s tímto oborem.

Více

Rezonanční elektromotor

Rezonanční elektromotor - 1 - Rezonanční elektromotor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Použití elektromechanického oscilátoru pro převod energie cívky v rezonanci na mechanickou práci má dvě velké nevýhody: 1) Kmitavý pohyb má menší

Více

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI

10a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI 0a. Měření rozptylového magnetického pole transformátoru s toroidním jádrem a jádrem EI Úvod: Klasický síťový transformátor transformátor s jádrem skládaným z plechů je stále běžně používanou součástí

Více

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA

APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MILOSLAV ŠVEC A JIŘÍ VONDRÁK APLIKOVANÁ OPTIKA A ELEKTRONIKA MODUL 01 OPTICKÁ ZOBRAZENÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Elektřina a magnetizmus magnetické pole DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Více

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH LKTROSTATIKÉ POL V LÁTKÁH A) LKTROSTATIKÉ POL V VODIČÍH VODIČ látka obsahující volné elektrické náboje náboje se po vložení látky do pole budou pohybovat až do vytvoření ustáleného stavu, kdy je uvnitř

Více

Plán výuky - fyzika tříletá

Plán výuky - fyzika tříletá Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Plán výuky - fyzika tříletá Tomáš Nečas Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky...

OBSAH. Elektronika... 2. Elektrotechnika 1... 4. Technologická praktika 6... 6. Technická matematika 1... 8. Základy elektrotechniky... OBSAH Elektronika... 2 Elektrotechnika 1... 4 Technologická praktika 6... 6 Technická matematika 1... 8 Základy elektrotechniky...10 ELEKTRONIKA Zkratka předmětu: KPV/ELNIK Vymezení předmětu: povinný Hod.

Více

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z.

Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Vlnění, optika mechanické kmitání a vlnění zvukové vlnění elmag. vlny, světlo a jeho šíření zrcadla a čočky, oko druhy elmag. záření, rentgenové z. Mechanické vlnění představte si závaží na pružině, které

Více

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus 1 Matematický aparát 1.1 Skalární a vektorová pole Skalární pole, hladina skalárního pole, vektorové pole, siločára, stacionární a nestacionární

Více

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče Elektrické pole Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče Elektrický náboj Elektrování těles: a) třením b) přímým dotykem jevy = elektrické příčinou - elektrický

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS EEKTŘINA A MAGNETIZMUS XII Střídavé obvody Obsah STŘÍDAÉ OBODY ZDOJE STŘÍDAÉHO NAPĚTÍ JEDNODUHÉ STŘÍDAÉ OBODY EZISTO JAKO ZÁTĚŽ 3 ÍKA JAKO ZÁTĚŽ 5 3 KONDENZÁTO JAKO ZÁTĚŽ 6 3 SÉIOÝ OBOD 7 3 IMPEDANE 3

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_3_Elektrický proud v polovodičích Ing. Jakub Ulmann 3 Polovodiče Př. 1: Co je to? Př. 2: Co je to? Mikroprocesor

Více

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007. Sylabus tématu Stýskala, 2006 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Sylabus tématu 1. Elektromagnetické

Více

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod INFORMACE NRL č. 12/2 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí Hz I. Úvod V poslední době se stále častěji setkáváme s dotazy na vliv elektromagnetického pole v okolí

Více

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU

VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU VE ŠKOLE PRO PRAKTICKOU VÝUKU, MOTIVACI I ZÁBAVU CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace 2014 POKYNY KE STUDIU: ČAS KE STUDIU Čas potřebný

Více

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY 4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY Měřicí potřeby: 1) kompaktní zařízení firmy Leybold ) kondenzátor 3) spínač 4) elektrometrický zesilovač se zdrojem 5) voltmetr do V Obecná část: Při ozáření kovového tělesa

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více

Magnetická metoda prášková DZM 2013

Magnetická metoda prášková DZM 2013 Magnetická metoda prášková DZM 2013 1 2 ROZPTYL MAGNETICKÉHO POLE Metoda je založena na skutečnosti, že ve zmagnetovaném feromagnetickém materiálu se v místě necelistvosti (nebo náhlé změny magnetických

Více

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla

1. Elektrická práce a výkon. 2. Zdroj a šíření zvuku. 3. Odraz světla 1. Elektrická práce a výkon ANOTACE: Materiál slouží k výkladu pojmů elektrická práce a výkon. V prezentaci je jsou vysvětleny oba pojmy a uvedeny vztahy pro výpočet práce i výkonu. Na přehledném schématu

Více

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda 1 Úvod Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda V této úloze se zaměříme na měření parametrů kladného sloupce doutnavého výboje, proto je vhodné se na

Více

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích 3.. Elektrický proud v kovových vodičích Kapitola 3.. byla bez výhrad věnována popisu elektrických nábojů v klidu, nyní se budeme zabývat pohybujícími se nabitými částicemi. 3... Základní pojmy Elektrický

Více

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

STŘÍDAVÝ PROUD 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_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování

Více

CZ.1.07/1.1.08/03.0009

CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Elektrický proud Elektrický proud je uspořádaný tok volných elektronů ze záporného pólu ke kladnému pólu zdroje.

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_5_Stacionární magnetické pole Ing. Jakub Ulmann 5 Stacionární magnetické pole 5.1 Magnetické pole kolem

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál 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

Hlavní body - elektromagnetismus

Hlavní body - elektromagnetismus Elektromagnetismus Hlavní body - elektromagnetismus Lorenzova síla, hmotový spektrograf, Hallův jev Magnetická síla na proudovodič Mechanický moment na proudovou smyčku Faradayův zákon elektromagnetické

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů MĚŘENÍ SÍLY snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů a) Měřiče s trvalou deformací měřicích členů Jsou málo přesné Proto se používají především pro orientační měření tvářecích sil,

Více

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. x m. Ne čas!

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. x m. Ne čas! MECHANICKÉ VLNĚNÍ 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 uveďte rozdíly mezi mechanickým a elektromagnetickým vlněním zdroj mechanického vlnění musí. a to musí být přenášeno vhodným prostředím,

Více

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru

3.2 Rovnice postupné vlny v bodové řadě a v prostoru 3 Vlny 3.1 Úvod Vlnění můžeme pozorovat například na vodní hladině, hodíme-li do vody kámen. Mechanické vlnění je děj, při kterém se kmitání šíří látkovým prostředím. To znamená, že například zvuk, který

Více

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala TÉMA 2 Oddíl 3 Elektrické stroje jsou zařízení, která přeměňují jeden druh energie na jiný, nebo mění její velikost (parametry),

Více

Elektronkový zesilovač

Elektronkový zesilovač Elektronkový zesilovač Soustředění mladých fyziků a matematiků Plasnice, 19.7 2.8 2014 Vedoucí projektu: Martin Hájek Konstruktér: Jan Šetina 0.1 Úvod Cílem projektu bylo sestrojit funkční elektronkový

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

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

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových

3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným

Více

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku

Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Nejdůležitější pojmy a vzorce učiva fyziky II. ročníku V tomto článku uvádíme shrnutí poznatků učiva II. ročníku

Více

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C Rezistory, kondenzátory a cívky jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu. Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 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: Datum vytvoření: 20. 3. 2014

Více

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU Úvod: Čas ke studiu: Polovodičové součástky pro výkonovou elektroniku využívají stejné principy jako běžně používané polovodičové součástky

Více