Experimentální sada elektrický proud BZ 81937
|
|
- Miloslava Brožová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Experimentální sada elektrický proud BZ Rozsah použití Sada je určena k použití pouze při vyučování. Děti by měly sadu používat pouze pod dozorem dospělých. Sada není určena pro děti mladší 3 let nebezpečí polknutí malých částí. Sadu pohánějte pouze bateriemi 1,5V nebo 4,5V. Poznámky Nepřipojujte části sady do zástrčky elektrické sítě! Nepohánějte části sady napětím vyšším než 9V! Při některých pokusech se mohou některé části zahřát. Dotýkejte se jich až po vychladnutí. Zabraňte přímému doteku obou pólů baterie bez zapojení přístroje. Jinak dojde ke zkratu. Proud ve vedení a ve zdroji může být tak vysoký, že dojde k zahřátí a ke vzplanutí. Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou díly sady v bezvadném stavu. Nepoužívejte poškozené díly! Nepoužívejte mokré nebo vlhké elektrické díly! Rozměry a hmotnost Sada sestává z 56 dílů. Baterie nejsou součástí dodávky. Skladování a pohon Používejte sadu pouze v suchém prostředí a se suchýma rukama. Používejte sadu pouze mimo dosah malých dětí. Pohánějte díly pouze bateriemi 1,5V nebo plochými bateriemi 4,5V. Před použitím solárního panelu odstraňte krycí fólii. Poznámky k likvidaci odpadu Baterie nepatří do domovního odpadu. Můžete je odevzdat na sběrných místech nebo tam, kde se baterie prodávají. Údržba a čištění uživatelem Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě. Omývejte jednotlivé díly vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné mycí prostředky. Před dalším použitím nechte díly zcela vyschnout.
2 Vyhledání chyb Možné příčiny, proč nesvítí žárovka: Je žárovka správně dotažena v objímce? Je elektrický okruh uzavřen? Jsou spolu všechny díly pevně spojeny? Zkontrolujte spojení! Je drátěná spirála v žárovce kompletní? Případně ji vyměňte! Je baterie dostatečně plná? Případně ji vyměňte! Možné příčiny, proč při zapojení solárního panelu neběží motor: Není dostatek světla. Dejte panel na slunce nebo pod lampu. Halogenové lampy nejsou vhodné. Použijte lampu s klasickou žárovkou. Náhradní díly a opravy Náhradní lampy a baterie si vyžádejte u svého prodejce. Záruka Na zboží platí zákonná záruka 2 roky počínaje dodáním zboží.
3 1. Didaktické poznámky Vyučování má dětem a mladým pomoci osvojit si svět kolem sebe. Děti a mladí znají mnoho elektrických fenoménů, jako blesky, zelektrizované vlasy atd. Musí si je tedy uvědomovat a spojit s teorií, aby fyziku hlouběji pochopili. Poznání, které nyní žáci získají, budou mít jako základ pro své další přírodovědné vzdělávání. O elektřině mají děti a mladí velmi rozptýlené vědomosti. Vědí, že je užitečná, ale také velmi nebezpečná. Na jedné straně elektrický proud není vidět, na druhé straně jsou ale vidět jeho důsledky ve formě světla, tepla a magnetismu. Je pro ně také důležité získat informace o vodivosti různých látek, aby se mohli v budoucnu chránit před nebezpečím elektřiny. Pokusy jsou ideálním médiem k demonstraci elektrických fenoménů, ale také k pochopení elektřiny jako takové. Například mohou být spotřebiče přezkoušeny co se týká jejich bezpečnosti. Správně obsluhovat spotřebiče v domácnosti a ušetřit tak elektřinu je stále důležitější. Nejen proto, že je elektřina stále dražší, ale také proto, že se elektřina získává z neobnovitelných zdrojů, jako je uhlí, ropa, zemní plyn a uran. Proto je stále důležitější zabývat se také elektřinou z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, voda a slunce. Děti a mladí se musí naučit, jak elektřinu zodpovědně využívat. 2. Věcná analýza Elektřina je dnes všude kolem nás a život bez ní si ani nedokážeme představit. Přesto o ní často víme velmi málo. Toto téma je velmi obsáhlé a tato příručka slouží jako pouhý přehled. Dozvíte se všechno důležité a to jednoduše formulováno Účinky elektrického proudu Elektrický proud je viditelný jen díky svým účinkům: a) Světlo: Elektrický proud se může zviditelnit jako světlo žárovky. b) Teplo: Elektrický proud ohřívá spirálu v rychlovarné konvici, žehličce atd. Také žárovka se při používání zahřívá. c) Magnetismus: Používá se například na šrotištích, kde se přemisťuje šrot velkým elektromagnetem. d) Chemický účinek: Používá se například ke galvanizaci. e) Mechanický účinek: Elektrický proud pohání například mixér nebo ventilátor. V ledničce nebo mrazničce či klimatizaci vytváří elektrický proud chlad Elektrické náboje Vše se skládá z atomů a molekul. V obalu atomu se nacházejí záporně nabité elektrony, naproti
4 tomu je jádro atomu nabito kladně. Elektrický náboj nám říká, jak velký je přebytek nebo naopak nedostatek elektronů u elektricky nabité částice. Podle toho, zda je částice kladně nebo záporně nabita, označuje se znaménkem plus nebo mínus. Stejné náboje se odpuzují, zatímco opačné se přitahují. Stejná množství opačných nábojů se neutralizují, to znamená, že se vyrovnají. Elektrický náboj se označuje Q s jednotkou Coulomb s označením C. Elektrický náboj se zjišťuje elektroměrem. Elektrický náboj lze také spočítat dle vzorce Q = I x t I je síla elektrického proudu a t je čas Elektrické okruhy Elektrický náboj lze přenášet pomocí vodičů jako například kovů. Tak se s elektrony přenáší i jejich náboj. Takový řízený přenos nosičů náboje se nazývá elektrický proud Jednoduchý elektrický okruh Jednoduchý uzavřený elektrický okruh se skládá ze zdroje (baterie, solární panel) a spotřebiče (žárovka), které jsou společně propojeny elektrickým vedením (kabel). Plánek jednoduchého okruhu s baterií a žárovkou: Elektrické zdroje mají vždy kladný a záporný pól. Elektrické okruhy jsou představovány pomocí plánků a národních či mezinárodních výkresů (výběr viz strany 18/19) Model elektrického okruhu Analogové modely mohou být velmi užitečné k pochopení souvislostí elektrického okruhu. Jeden takový model je model proudění vody. Voda se nachází v uzavřeném potrubním systému, ve kterém je zabudováno čerpadlo a turbína. Když se čerpadlo zapne, začne tlačit vodu skrz trubku do turbíny. Ta se pootočí a žene vodu zpět do
5 čerpadla. Pokud se uzavře ventil, vedením již voda dále neproudí. Potrubí odpovídá drátům v elektrickém okruhu, čerpadlo baterii, turbína žárovce, molekuly vody elektronům a ventil spínači Vodiče a nevodiče Různé předměty přenášejí elektrický proud různě. Vedení elektrického proudu závisí právě na: z jakého materiálu je předmět jak je dlouhý jaký má průřez Předměty, které elektrický proud přenášejí dobře, nazýváme vodiči. Elektrony se v nich volně přenášejí a nesou tak náboj. Předměty, které elektrický proud přenášejí špatně nebo vůbec, nazýváme nevodiče neboli izolanty. Vodiče jsou většinou kovy, ale také uhlí a grafit. Také kyseliny a louhy vodí, nicméně ne příliš dobře. K izolantům či nevodičům patří plasty, textilie, keramika, sklo, vzduch a suché dřevo. Izolanty nám umožňují se bezpečně dotýkat elektrického vedení. Kromě toho se ještě rozlišují polovodiče, které přenášejí proud, pokud na ně působí teplo nebo světlo. Pokud na ně nepůsobí teplo nebo světlo, chovají se jako izolanty Zapojení v řadě Při zapojení v řadě, které se nazývá také sériové, jsou všechny zdroje, spotřebiče a díly zapojeny za sebou. Příklad zapojení v řadě s žárovka mi: Například světelné řetězy na vánočních stromech. Pokud se jedna žárovka vyšroubuje, zhasne celý řetěz.
6 Při zapojení v řadě prochází všemi spotřebiči stejný proud. Napětí se zde také dělí mezi všechny spotřebiče, proto napětí směrem k poslednímu spotřebiči klesá. To se projevuje tak, že žárovky na nákresu výše svítí méně směrem od první k poslední žárovce. Také baterie se dají zapojit do řady Paralelní zapojení Při paralelním zapojení, které se také nazývá zapojení vedle sebe, jsou všechny spotřebiče, zdroje a části zapojeny vedle sebe. Například elektrické zásuvky v bytě. Všechny spotřebiče mohou být zásobeny stejným napětím a nezávisle na sobě být zapnuty nebo vypnuty. Při paralelním zapojení prochází všemi spotřebiči stejný proud a stejné napětí. Proto svítí při tomto zapojení všechny žárovky stejně jasně Stejnosměrný okruh Pokud se zapojí žárovka přímo na baterii, proudí elektrický proud vždy stejným směrem a se stejným napětím, tedy časově konstantně Elektrický proud Elektrický proud udává, kolik elektrických nábojů za sekundu projde průřezem elektrického vodiče. Zkratka pro proud je I. Jeho jednotkou je ampér (A). Měří se ampérmetrem. Ten se zapojí do řady s elektrickým spotřebičem, aby jím procházel stejný proud. Velikost proudu se dá vypočítat pomocí následujícího vzorce: I = Q / t Q je elektrický náboj a t je čas.
7 Elektrické napětí Elektrické napětí udává, jak silný je pohon elektrického proudu. Zkratka napětí je U. Jeho jednotkou je volt (V). Napětí se měří pomocí voltmetru. Měřidlo se připojí paralelně ke spotřebiči. Elektrické napětí se dá vypočítat pomocí následujícího vzorce: U = W / Q W je elektrická energie / práce a Q je elektrický náboj Elektrický odpor Elektrický odpor je vlastností dílců, která brzdí tok elektřiny. Tím se brání pohybu elektrického náboje. Čím větší je napětí potřebné k tomu, aby proud procházel dílcem, tím větší je elektrický odpor tohoto dílce. Nebo čím více je elektrickému proudu bráněno, tím větší je odpor. Elektrický odpor udává, jaké napětí je potřebné pro elektrický proud o velikosti 1 ampér. Označení pro odpor je R. Elektrický odpor se uvádí v Ohmech (Ω). 1 Ω = 1V / 1A Elektrický odpor se měří ohmmetrem. Odpor se dá změřit pomocí následující rovnice: R = U / I. U je napětí a I je proud. Specifický elektrický odpor je, na rozdíl od běžného, látková konstanta, která u kovů závisí na teplotě. Specifický odpor udává, jaký odpor má elektrický vodič 1m dlouhý a o ploše průřezu 1mm. V technických přístrojích se často potřebují komponenty, které mají pevný nebo regulovatelný odpor. U pevného odporu se rozeznávají mezinárodně stanovené barevné kódy, které udávají hodnotu odporu Elektrická energie a práce Elektrická energie je schopnost elektrického proudu vykonávat mechanickou práci, předávat teplo nebo vysílat světlo. Označení pro elektrickou energii je E el. Vyjadřuje se v joulech (J) nebo watt sekundách (Ws). Dá se měřit čítačem kilowatthodin. Elektrická energie je v okruhu tím větší, čím je větší napětí, čím je větší proud, čím déle je okruh v provozu. Elektrická energie se nedá ve větším množství uchovávat. Elektrické napětí se dá vypočítat následujícím způsobem: E el = U x I x t U je napětí, I je proud a t je čas Elektrický výkon Elektrický výkon udává, kolik elektrické práce elektrického proudu se vykoná za sekundu. Označení elektrického výkonu je P. Udává se ve wattech (W). Elektrický výkon se měří wattmetrem. Elektrický výkon se dá vypočítat následujícím způsobem: P = W / t W je elektrická energie / práce a t je čas.
8 Shrnutí Veličina Jednotka Vzorec Definice Elektrický náboj Elektrický proud Elektrické napětí Elektrický odpor Specifický odpor Elektrický výkon Elektrická energie / práce Elektrická vodivost Elektrická vodivost Elektrická kapacita Elektrická síla pole Magnetická síla pole Q Coulomb C Q = I x t Elektrický náboj nám říká, jak velký je přebytek nebo naopak nedostatek elektronů u elektricky nabité částice. I Ampér A I = Q / t Elektrický proud udává, kolik elektrických nábojů za sekundu projde průřezem elektrického vodiče. U Volt V U = W / Q 1 V = J / C U = energie (práce) / náboj Elektrické napětí udává, jak silný je pohon elektrického proudu. R Ohm Ω R = U / I Elektrický odpor je vlastností dílců, která brzdí tok elektřiny. Čím větší je napětí potřebné k tomu, aby proud procházel dílcem, tím větší je elektrický odpor tohoto dílce. R Rho ρ R = ρ x 1 / A Odpor materiálu. P Watt W Okruh stejnosměrného proudu: P = W / t W E el Joule Wattsekun da J Ws W = E el W = U x I x t W kondenzátoru: W = ½ CU 2 Vykonaná elektrická práce za časovou jednotku. Elektrická energie je schopnost elektrického proudu vykonávat mechanickou práci, předávat teplo nebo vysílat světlo. G Siemens S G = 1/R Pokud předmět dobře přenáší proud, má vysokou vodivost a minimální odpor. Vlastnost předmětu, který má určitý tvar a velikost a je z konkrétního materiálu. σ Siemens / metr S/m σ = 1 / ρ Vlastnost materiálu. C Farad F C = Q / U Udává, kolik náboje může uchovat kondenzátor při napětí 1 Volt. E Newton / Coulomb nebo Volt / metr H Ampér / metr Čas t sekunda s N/C V/m A/m 1 N/C = 1 V/m Udává, jak je velká síla zkušebního náboje na 1 Coulomb v tomto bodu pole Udává, jak je velká síla magnetického zkušebního tělesa v tomto bodu pole
9 2.5. Jednoduchý elektromotor Elektromotor je stroj, který přeměňuje elektrickou energii na energii mechanickou. To se děje elektricky s pomocí magnetických polí. V elektromotorech se mění síla, která je vynaložena z magnetického pole na vodič cívky, na pohyb Žárovka V žárovce je elektrický vodič, vlákno žárovky, který je většinou z kovu wolframu, díky proudu tak rozžhaven, že září. Zpočátku se rozžhaví na teplotu cca 3400 C, provozní teplota pak klesne na C. Pokud se celá vynaložená energie převede na záření, jsou ztráty minimální. Vlákno žárovky je zatočeno, tím se do žárovky vejde více drátu a ta může vydat více světla. Aby drát v žárovce rychle neshořel, je baňka žárovky naplněna pod tlakem dusíkem nebo vzácným plynem. Žárovka má výkon wattů a svítí jen tehdy, pokud má jeden pól baterie kontakt se závitem a druhý pól se spodním plátkem tedy elektrický okruh je uzavřen Elektrické pole Elektrické pole je prostor kolem elektricky nabitého předmětu. V tomto prostoru působí síly elektricky nabitých předmětů na jiné elektricky nabité předměty. To se projevuje na přitažlivých a odpudivých silách, které působí mezi dvěma elektricky nabitými předměty. Síla elektrického pole se označuje E a má jednotku Newton na Coulomb nebo Volt na metr. Elektrická pole se mohou znázornit obrazcem linek. Obrazec linek elektrického pole dvou opačně nabitých kuliček:
10 2.8. Magnetické pole elektromagnetu Každý elektrický vodič je při toku proudu obklopen magnetickým polem. To je obzvlášť silné, pokud se vodič navine na cívku a obsahuje kovové jádro. Síla magnetického pole H závisí na síle proudu počtu návinů délce cívky. Síla magnetického pole H má jednotku Ampér na metr. Příklad magnetického pole vodiče, který je navinut na cívku: 2.9. Střídavý proud Pokud se propojí žárovka s baterií, prochází proud stále jedním směrem a má stejné napětí, to znamená, že je časově konstantní. Naproti tomu se u střídavého proudu periodicky mění směr proudu. Frekvence proudu udává, jak často za sekundu teče proud stejným směrem. V Evropě má proud v domácnostech s napětím 230V frekvenci 50 Hz (Hertz) Generátor střídavého proudu Generátor střídavého proudu vytváří se stejnosměrného proudu střídavý. Přitom jsou používány elektromagnetická indukce a indukční zákon. Indukce znamená vytváření elektrického napětí prostřednictvím proměnného magnetického pole Transformátor Pomocí transformátoru se mohou elektrická střídavá napětí zvýšit nebo snížit. Díky tomu se může napětí přizpůsobit technickým požadavkům elektrického přístroje. Síťové napětí se tím může snížit na bezpečnou hodnotu, například u dětské hračky. Díky transformátoru je také možné přenášet proud na větší vzdálenosti, a to prostřednictvím vodičů vysokého napětí.
11 2.10. Nebezpečí proudu Od asi 42V je střídavý proud pro lidi životně nebezpečný (pro zvířata již od 24V). U stejnosměrného proudu je to 120V (u zvířat 60V). Většina domácností pracuje s 230V. Toto napětí je k dispozici z elektrických zásuvek. Elektrické pokusy s 9V bateriemi platí za zcela bezpečné. Pokusy nikdy nesmí probíhat s proudem ze zásuvky Zkrat Pokud má elektrický proud možnost dostat se od jednoho pólu zdroje ke druhému, aniž by procházel přes spotřebič, zvolí si tuto možnost. Tato situace se nazývá zkrat. Přitom se může proud ve vodičích a ve zdroji tak zahřát, že dojde ke vzplanutí. Zkraty většinou vznikají kvůli vadné izolaci, vlhkosti nebo vadě spínače. Na schématu je vidět, jak proud při zkratu prochází vodičem mimo spotřebič Pojistky Pojistka slouží k tomu, aby v případě příliš vysokého proudu v důsledku přetížení nebo zkratu přerušila elektrický okruh. Díky tomu mohou být vodiče i spotřebiče chráněny před poškozením přehřátím Působení elektrického proudu na člověka Všechny lidské i zvířecí orgány fungují na základě elektrických impulsů vysílaných z mozku. Nervy se z mozku dopravují k příslušným orgánům, jako například svalům. Napětí elektrických impulsů v lidském těle je cca 50 mv. Tyto elektrické proudy v těle je možné i měřit. EKG (elektro kardiogram) ukazuje elektrickou aktivitu srdce. EEG (elektro encefalogram) ukazuje naproti tomu elektrickou aktivitu mozku. Elektrické proudy z vnějšku mohou funkce orgánů narušit. V lékařství se toho využívá u kardiostimulátorů. Pokud ale zvenku přijde proud, který mnohonásobně převyšuje proud uvnitř našeho těla, může dojít k poškození orgánů.
12 Projeví se to například na křečích svalů. Proud, který prochází tělem, je závislý na napětí a odporu těla. Suchá pokožka a oděv mají mnohem vyšší odpor než mokrá nebo vlhká pokožka či oděv. Zahřátí elektrického proudu vede k popáleninám na místě vstupu a výstupu z těla Zásady pro kontakt s elektrickým proudem Před používáním elektrického spotřebiče se ujistěte, že je v bezvadném stavu. Nepoužívejte nikdy mokré spotřebiče. Při poruše spotřebič ihned vypněte nebo vyndejte se zásuvky. Nikdy na spotřebiči nic neopravujte, dokud je zapojen v síti. Pokud jsou v domácnosti děti, zajistěte zásuvky. Vadné elektroinstalace nechte ihned opravit a do té doby je odpojte od sítě (je-li to možné). Nepoužívejte poškozené kabely a spotřebiče. Nikdy nezalepujte kabely nebo spotřebiče izolační páskou. Než začnete vrtat nebo do zdi zatloukat hřebík, ujistěte se, že v ní nevede elektrické vedení (zkoušečka!). Neexperimentujte se zdroji proudu nad 25V. Nikdy se nedotýkejte kontaktu v zásuvce, také modrého vodiče, nebo vodiče, který je poškozený. Vidlici nevytahovat ze zásuvky za kabel, ale za hlavici. U nebezpečného spojení musí být zabudována pojistka. Pokud pojistka přestane fungovat, odstraňte nejprve problém a teprve pak vyměňte pojistku za novou. Elektrické spotřebiče připojujte pouze na odpovídající zdroje, protože napětí obou musí odpovídat Zásady první pomoci Přerušit proud vypnutím spotřebiče, vytažení vidlice ze zásuvky, vyšroubování pojistky. Pokud to není možné, musí být postižený pomocí izolantu oddělen od sítě. Zkontrolujte dýchání. Zkontrolujte tep. Případně začněte s masáží srdce nebo umělým dýcháním. Zavolejte sanitku. Pokud postižený dýchá samostatně, uložte jej do stabilizované polohy. Vykonávejte další první pomoc Výroba elektrického proudu Výrobou elektrického proudu chápeme vytváření elektrické energie ve formě elektrického proudu v elektrárně. Elektrická energie se dá získávat z různých zdrojů. Ty se dělí na obnovitelné a neobnovitelné. V současnosti se energie získává většinou z neobnovitelných zdrojů, ale je zde trend získávat ji z regenerativních, tedy obnovitelných zdrojů.
13 Neobnovitelné zdroje energie Výraz neobnovitelné není zcela správný, protože i tyto zdroje se obnovují samy, ale v průběhu dlouhé doby miliónů let. Lidé tedy nemohou zažít obnovu těchto zdrojů energie a mluvíme tedy o tom, že jsou pro nás omezené, tedy ohraničené. Neobnovitelné zdroje jsou fosilní a atomová paliva jako ropa, zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, uran a thorium. Fosilní paliva (ropa, zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, rašelina) vznikala díky biologickým a fyzikálním pochodům - jako změna zemského povrchu - během dlouhé doby. Výraz fosilní paliva se užívá hlavně na fosilní látky, které uvolňují energii hořením spolu s kyslíkem. Při jejich hoření ale vznikají ještě jiné látky jako třeba CO 2, který ovlivňuje naše klima, protože posiluje skleníkový efekt. Statisticky by tato fosilní paliva měla vydržet na 90 let, ropa poněkud kratší dobu Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie se označují také jako regenerativní energie. Jsou to zdroje energie, které se neustále obnovují samy. Člověk z nich využívá jen tolik, že se toto množství stačí opět samo obnovit. Jedná se o větrnou, vodní, sluneční a zemní energii energii slapových jevů. Obnovitelné energie se obnovují těmito čtyřmi způsoby: pohyb planety díky gravitačním silám elektrárny slapových jevů teplo ze země geotermické elektrárny sluneční energie, vznikající jadernými fúzemi uvnitř slunce solární panely a biomasa oteplování atmosféry a zemského povrchu elektrárny na mořské teplo, vodní a větrné elektrárny Některé tipy na úsporu elektrické energie Úsporné žárovky spotřebují asi o 80% méně proudu než běžné žárovky. Vydrží také 8x až 10x déle. Nezapínat světlo zbytečně Nestavět vedle sebe sporák a lednici, protože kvůli přenosu tepla ze sporáku se bude zvyšovat spotřeba elektřiny v lednici. Při vaření se spotřebuje méně elektřiny, pokud poklice dobře doléhají na hrncích a hrnce na sporáku. Mezi lednicemi, pračkami a sušičkami existují úspornější typy. Otevírejte dveře lednice a mrazničky vždy jen na krátkou dobu. Pokrmy nechte nejprve vychladnout a teprve pak je dejte do lednice či mrazničky. Pračku a myčku spouštějte vždy plnou. Lepší je se sprchovat než koupat ušetří se tak voda i energie! Lepší je častěji pořádně vyvětrat než větrat stále s pootevřeným oknem. Topná tělíska při větrání vypněte. Nenechávejte spotřebiče v pohotovostním módu, ale odpojte je zcela od sítě.
Polohová a pohybová energie
- určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony
Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin
list 1 / 7 F časová dotace: 2 hod / týden Fyzika 8. ročník (F 9 1 01.1) F 9 1 01.1 (F 9 1 01.3) prakticky změří vhodně vybranými měřidly fyzikální veličiny a určí jejich změny elektrické napětí prakticky
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
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
Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu
Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:
NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8
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
jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr
ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p
I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, 2012. VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud
Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267
akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla
- určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -
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
Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah
Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak
Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo
Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo 116.2017 Upozornění: Skutečné vybavení sady pro provádění pokusů se může mírně lišit od vyobrazení v této dokumentaci, protože naše vybavení neustále
Alternativní zdroje energie
Autor: Ivo Vymětal Pracovní list 1 Přeměny energie 1. Podle vzoru doplň zdroje a druhy energie, které se uplatní v popsaných dějích. Využij seznamu: Žárovka napájená z tepelné elektrárny. Slunce Rostliny
ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01
ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj
VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták
VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický
Experimentální sada elektrický proud BZ 81937
Experimentální sada elektrický proud BZ 81937 Rozsah použití Sada je určena k použití pouze při vyučování. Děti by měly sadu používat pouze pod dozorem dospělých. Sada není určena pro děti mladší 3 let
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
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,
Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy
5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil
VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)
Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.
Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické
Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.
Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:
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
Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom
Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické
Elektrický proud. Opakování 6. ročníku
Elektrický proud Elektrický proud Opakování 6. ročníku Obvodem prochází elektrický proud tehdy: 1. Je-li v něm zapojen zdroj elektrického napětí 2. Jestliže je elektrický obvod uzavřen (vodivě) V obvodu
ELEKTRICKÉ JEVY. Elektrování a elektrický náboj. elektrický náboj (C) June 13, VY_32_INOVACE_118.notebook
Elektrické jevy Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo:
Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly
Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,
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
Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly
Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly 3) Magnet N severní mg. pól jižní mg. pól netečné pásmo Netečné pásmo oblast, kde je mg.
MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)
TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) FYZIKA KVARTA Mgr. et Mgr. Martin KONEČNÝ 2 hodiny
Věra Keselicová. květen 2013
VY_52_INOVACE_VK62 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník
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
Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL
Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL Elektrický náboj Vždy je celočíselným násobkem elementárního náboje (náboje jednoho elektronu) => určuje množství elektronů (chybějících => kladný
Mgr. Ladislav Blahuta
Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ
ST-HT Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:
ST-HT 8355 Teplovzdušný ventilátor Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn.
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a
Předmět: FYZIKA Ročník: 6.
Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství
15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu
15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič
MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)
TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 017/18) PŘEDMĚT TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) FYZIKA SEKUNDA Mgr. et Mgr. Martin KONEČNÝ hodiny týdně
ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332
Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo
Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600
Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Bc. Karel Hrnčiřík
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Bc. Karel Hrnčiřík Magnetické pole je kolem vodiče s proudem. Magnetka se natáčí ve směru tečny ke kruhové
Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"
Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia
EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů
EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS Použití měřících přístrojů Student se má naučit používat a přesně zacházet s přístroji na měření : Napětí Proudu Odporu
ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:
Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek
ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:
Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek
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
Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod
Návod k použití ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4018
Návod k použití ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4018 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte
Věra Keselicová. květen 2013
VY_52_INOVACE_VK60 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník
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
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Magnetismus 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2 - magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, elektromagnetická
Návod k použití HALOGENOVÉ TOPENÍ R-8018
Návod k použití HALOGENOVÉ TOPENÍ R-8018 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte
Věra Keselicová. květen 2013
VY_52_INOVACE_VK55 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník
FYZIKA 6. ročník 3. část 36_Elektrický obvod 2 37_Elektrický proud 2 38_Elektrické napětí 3 39_Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty 4
FYZK 6. ročník 3. část 36_Elektrický obvod 2 37_Elektrický proud 2 38_Elektrické napětí 3 39_Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty 4 40_Elektrické spotřebiče 4 41_Zkrat, pojistka 4 41_Bezpečné
Věra Keselicová. květen 2013
VY_52_INOVACE_VK56 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník
F - Ohmův zákon VARIACE
F - Ohmův zákon Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,
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
Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky
A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky
Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a
Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace
Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné
<<< záložka Fyzika
5.6.1 5.6.1 Fyzika FYZIKA 6. ročník 5.6.1/01 LÁTKY A TĚLESA použije správné označení důležitých fyzikálních veličin a jejich základních a odvozených jednotek změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité
Masážní přístroj. m 286. Návod k obsluze
Masážní přístroj m 286 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího použití.
VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV
Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných
OLEJOVÝ RADIÁTOR R /R /R
Návod k použití OLEJOVÝ RADIÁTOR R-1507-16/R-2009-16/R-2511-16 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu
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
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 12 65 Základní charakteristiky měřícího přístroje Tento měřící přístroj (tester fází) je vybaven 3 funkcemi: Kontrola sledu fází Zjištění směru otáčení motorů Indikace přerušení
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
Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy
5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY 1) Který zákon upravuje poměry v jednoduchém elektrickém obvodu o napětí, proudu a odporu: Ohmův zákon, ze kterého vyplívá, že proud je přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu.
ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244
Návod k použití ELEKTRICKÝ VAŘIČ R-243 R-244 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod
STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER
EUROPOWER NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ Str 1/7 STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE GENERÁTOROVÝCH SOUSTROJÍ EUROPOWER 0. Úvod Tento návod platí výhradně pro standardní provedení generátorových soustrojí
Součásti pastevního elektrického ohradníku :
Návod k použití Gratulujeme vám ke koupi elektrického ohradníku. Získali jste hodnotné zařízení, které splňuje požadavky platných předpisů bezpečnosti práce a příslušných směrnic Evropské unie (CE). Toto
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
Návod k používání Czevitrum Lighting elements
Návod k používání Czevitrum Lighting elements Czevitrum s.r.o. Československé armády 370/9 160 00 Praha Česká republika Vydáno: prosinec 2014 MODELY TYPOVÉ ŘADY CZEVITRUM LIGHTING ELEMENTS: Orbit Omega
Elektřina vlastníma rukama
Elektřina vlastníma rukama VÍT BOČEK Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Příspěvek představuje experimenty z elektřiny a magnetismu, které jsou efektní a zároveň jednoduché na konstrukci.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: Číslo DUM: Tematická oblast: Téma: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0245 VY_32_INOVACE_08_A_05
Elektrický krb
Elektrický krb 10012129 Vážený zákazníku, CZ Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv
Návod k použití ŽEHLÍCÍ KARTÁČ HM-3016
Návod k použití ŽEHLÍCÍ KARTÁČ HM-3016 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte
SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů
SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY Návod k použití a popis pokusů 1 Obsah Přehled jednotlivých součástí... 3 Doporučení k sestavování pokusů... 4 Pokusy.... 5-22 1 Elektrický obvod... 5 2 Elektrický obvod
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
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
Středoškolská technika 2015
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského
35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka
35904, 35909 Automobilový měnič a nabíječka Měnič z 1 V DC na AC Automatické 3-fázové nabíjení baterií 1 V Funkce zálohovaného zdroje (UPS) Uživatelská příručka Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě
Elektrický lapač hmyzu. zak 630, 640. Návod k obsluze
Elektrický lapač hmyzu zak 630, 640 CZ Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ
Bezpečnostní pokyny. přístroje nebo zařízení, které je testováno.
Bezpečnostní pokyny Výstraha označuje nebezpečné podmínky a činnosti, které by mohly způsobit úraz nebo smrt osob. Varováníoznačuje nebezpečné okolnosti a činnosti, které by mohly způsobit poškození měřicího
MIXÉR NA FRAPPÉ R-447
Návod k použití MIXÉR NA FRAPPÉ R-447 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte
Obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané
VYUŽITÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU
VYUŽITÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU 1. Jednoduché střídavé a stejnosměrné motory a generátory http://www.walter-fendt.de/ph14e/generator_e.htm http://phet.colorado.edu/en/simulation/generator a) střídavý generátor
Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.
Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 59 02 64 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali
Elektrické vlastnosti látek
Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo
HM 2. Ruční mixér. Návod k použití
HM 2 Ruční mixér CZ Návod k použití Ovládání Madlo vysunutí vysunutí Tělo Šlehací nástavce Hnětací nástavce Rychlost Regulace rychlosti TURBO zapnutí/ vypnutí Všeobecné Tento spotřebič je určený pouze
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
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti
Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti Petr Sládek Pedagogická fakulta MU Úvod Jednoduché pokusy zahrnují 4 tématické oblasti: - Úspory energie při vaření - Úsporné spotřebiče v domácnosti
ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022
Návod k použití ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte
(2. Elektromagnetické jevy)
(2. Elektromagnetické jevy) - zápis výkladu z 9. a 13. hodiny- B) Magnetické pole vodiče s proudem prochází-li vodičem elektrický proud vzniká kolem něj díky pohybujícímu se náboji (toku elektronů) magnetické