[N; m.f -1, C, C, m]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "[N; m.f -1, C, C, m]"

Transkript

1 3. Elektrostatika je nauka o vlastnostech elektrických nábojů, které jsou v klidu 3.1. Vznik elektrostatického pole Elektrostatickým polem se nazývá prostředí, ve kterém vzniknou jakýmkoliv způsobem rozdílné náboje. Nejobvyklejší způsob vzniku je tření nebo vložení izolantu do elektrického pole. Třením se z jednoho tělesa odstraní část elektronů, které automaticky přejdou na druhé těleso, a tak vznikne na druhém tělese přebytek elektronů. Elektrony nemohou přejít z místa přebytku do místa nedostatku elektronů, neboť elektrostatické pole vzniká v prostředí, které je nevodivé. Vznikem záporného náboje současně vznikne stejně veliký kladný náboj. Nositelem kladného náboje je proton, který nemá schopnost se uvolnit a pohybovat jako elektron, Náboje na sebe působí svými silovými účinky. Souhlasné náboje se odpuzují a nesouhlasné náboje se přitahují tím více, čím více elektronů těleso přijme, (nebo ztratí) tím je jeho náboj větší. Náboj elektronu e = - 1, C jednotka coulomb (čti: kulomb) definice 2.1. Náboj protonu je stejně velký pouze opačné čili kladné polarity 3.2. Coulombův zákon Sílu, kterou se přitahují nebo odpuzují, dva náboje, ve vakuu stanovil francouzský fyzik Ch. A. Coulomb a proto tento vztah nazýváme Coulombův zákon. Elektrostatické pole Coulombův zákon Síla působící na elektrický náboj je dána vztahem: [N; m.f -1, C, C, m] Dva náboje se ve vakuu odpuzují nebo přitahují silou, která je přímo úměrná jejich velikostem a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdáleností. Q 1, Q 2 jsou bodové náboje [C] r, je vzdálenost mezi náboji [m] 1

2 k, je konstanta, zahrnující vliv silových účinků nábojů ve vakuu [F. m -1 ] (farad na metr) ε = ε 0. ε r ε 0 = 8, ε r - [F. m -1 ] absolutní permitivita (vliv prostředí) [F. m -1 ] permitivita vakua permitivita relativní (poměrná), bezrozměrná veličina To znamená, že v různých látkách na sebe elektrony působí různou silou. Elektrostatické pole tedy nevzniká pouze ve vakuu, ale i v jiných nevodivých látkách (olej, suchý vzduch, papír, tvrzená pryž - ebonit). Poměrná (relativní) permitivita je stanovena v tabulkách pro různá prostředí. Dosadíme-li, do vztahu pro konstantu známá čísla dostaneme pro výraz: k = [m. F -1 ] Coulombův zákon pak používáme ve tvaru. [N; F. m -1, C, C, m]. [N; m. F -1, C, C, m] 3.3. Tvary elektrostatických polí Pro názornější představu zobrazujeme elektrostatické pole pomocí siločar, což jsou myšlené čáry, které sledují směr silového působení pole. Siločáry jsou myšlené čáry, které ve skutečnosti neexistují a nevyskytují se uvnitř vodivých těles. Indukční tok vychází z povrchu těles a smysl siločar je shodný se směrem pohybu elektrického náboje vloženého do elektrostatického pole. Každým bodem pole prochází jen jedna siločára. Podle rozložení siločar v prostoru rozeznáváme různé druhy polí. Homogenní pole (stejnorodé) - jsou siločáry rovnoběžné a intenzita elektrostatického pole je konstantní. Takové pole se vyskytuje u rovinného kondenzátoru. Nehomogenní pole (nestejnorodé) - siločáry jsou mimoběžky, a vystupují-li z tělesa kolmo, vytváří pole radiální. Tato pole se vyskytují například, u osamoceného tělesa, nebo u dvou těles tvořených deskou a hrotem. 2

3 Siločáry mají určitá pravidla: 1. vycházejí z kladně nabitého tělesa a směřují k záporně nabitému 2. vystupují kolmo s těles a nikde se neprotínají 3. na hranách a hrotech jsou siločáry blíže u sebe Homogenní pole Nehomogenní pole radiální Nehomogenní pole 3.4. Veličiny a jednotky elektrostatického pole Elektrostatické pole popisujeme veličinami, které mají velikost a směr nebo jenom velikost. Skalární veličiny elektrostatického pole jsou: Elektrické napětí U, elektrické napětí [V] veličina skalární Napětí uvnitř pole je rozloženo rovnoměrně a každému bodu elektrostatického pole přiřazujeme určitý potenciál, tedy stejné napětí. Je to veličina celková, čili skalární Elektrický náboj Ψ = Q elektrický náboj [C] veličina skalární 3

4 Elektrostatické pole vzniká v izolantu vloženém do elektrického pole. Mezi dvě elektrody vložíme izolant a dojde k jevu, kdy se elektrony posunou ke kladné elektrodě a kladné protony k záporné elektrodě. Tento posuv nastane v celém průřezu i tloušťce izolantu a nazýváme ho indukční tok Ψ (psí), který je roven číselně i rozměrově náboji Q. V elektrostatickém poli je náboj veličinou stejnou v celém poli a proto se jedná o veličinu celkovou, čili skalární. Tento jev se nazývá polarizace a nastává u izolantu vloženého do elektrického pole a nazývá se dielektrikum Intenzita elektrického pole E, intenzita elektrického pole [V. m -1 ]; veličina vektorová Intenzita elektrického pole je veličina, kterou vyjadřujeme silové působení elektrostatického pole na elektrický náboj v daném, určitém místě pole a je definována silou působící na jednotkový kladný náboj. Značíme ji E a její jednotkou je newton na coulomb (N. C -1 ). V praxi se setkáme častěji s jednotkou volt na metr (V. m -1 ). Dosadíme-li jednotky podle SI, dostaneme [N. C -1 ; N, C]; E = [V. m -1 ]. [ ]; [V. m -1 ] Intenzita elektrického pole Vektorový součet intenzit elektrického pole Intenzita E je vektorová veličina, která má v každém místě pole svoji velikost a směr. Směr intenzity je shodný se směrem síly, která působí na jednotkový kladný náboj v daném bodě elektrostatického pole. Z toho plyne, že intenzita elektrického pole se v každém bodě rovná spádu napětí v tomto místě. 4

5 3.4.4 Indukce elektrického pole D, indukce elektrického pole [C m -2 ] veličina vektorová Přiblížíme-li těleso s přebytkem elektronů k vodivému elektricky neutrálnímu tělesu, porušíme jeho rovnováhu a těleso se zpolarizuje. Oddálíme-li záporně nabité těleso, druhé těleso zůstane zpolarizované. Tento jev se nazývá elektrická indukce a je to, přenos náboje bez doteku. Náboje v druhém tělese se nazývají indukované. Elektrickou indukci označujeme D, jednotkou je coulomb na metr čtverečný [C. m -2 ], vypočítáme ji podle vztahu. [C.m -2 ; C, m 2 ] Elektrostatická indukce Indukovaný náboj Velikost indukovaného náboje závisí: 1. Na velikosti náboje, kterým bylo pole vyvoláno 2. Na poloze těles v elektrostatickém poli 3. Na velikosti plochy těles Účinky elektrostatického pole jsou využívány v průmyslu, ale ve většině případů jsou nežádoucí. Elektrotechnická součástka využívající účinků elektrostatického pole se nazývá kondenzátor. 3.5 Vlastnosti elektrického pole Nejdůležitější vlastností elektrostatického pole, je závislost, intenzity elektrického pole na elektrostatické indukci. Elektrická indukce D je úměrná intenzitě elektrického pole E. Vztah, je vyjádřen obdobně jako Ohmův zákon pro pole proudové. D = [C. m -2 ; F.m -1, -, V. m -1 ] 5

6 Kde permitivita ε je charakteristická vlastnost izolantů a je dána vztahem Závislost je lineární a velikost úhlu α závisí na velikosti poměrné permitivity. Závislost D na E Vodič a izolant v elektrickém poli Vložíme-li vodič do elektrického pole, začnou na volné elektrony působit síly vyvolané elektrickým polem a vznikne usměrněný proud elektronů vodičem. Elektrické pole vznikne ve vodiči vlivem potenciálu mezi jeho konci a vytvoří se rychlostí světla pole, které uvede do pohybu všechny volné elektrony ve vodiči. Pohyb elektronů se děje mnohem menší rychlostí. Je-li vodič, připojen ke zdroji prochází jím trvalý proud. Nachází-li se vodič, v elektrickém poli bez zdroje vzniká ve vodiči jev zvaný elektrická indukce Elektrické náboje atomů v izolantu jsou symetricky uspořádány a nejsou zdrojem elektrického pole. Vložíme-li izolant do elektrického pole, které působí na atomy izolantu, dojde k jejich posunu - polarizaci. Vlivem polarizace se z atomů vytvářejí dipóly. Izolant se stává dielektrikem a jeví se jako nabitý, neboť jedna jeho povrchová vrstva má kladný náboj a druhá záporný náboj. Vlivem polarizace dielektrika se zmenšuje vnější elektrické pole. Zanikne-li vnější elektrické pole, izolant je opět elektricky neutrální. Polarizace může nastat i jiným způsobem jako je tlak, tření a podobně Polarizace atomu vodíku Dielektrikum 6

7 3.5.2 Elektrická pevnost dielektrika Dielektrikum je izolant vložený do elektrického pole, jednotlivé atomy se zpolarizují a vytvoří dipóly. Uspořádáním dipólů v dielektriku vzniká elektrické pole, které zanikne, když přestane působit vnější pole. Naopak zvětšíme-li intenzitu vnějšího pole, některé elektrony se z atomů vytrhnou a dojde k hromadnému průchodu elektronů dielektrikem a nastává průraz, každé dielektrikum elektrickému průrazu odolává jen do jisté míry. Po elektrickém průrazu nastává průraz tepelný. Čas od průchodu proudu k průrazu závisí na elektrické pevnosti, chemické čistotě, povrchovém znečištění a mechanickém namáhání. Elektrická pevnost závisí na prostředí, kde se izolant nachází (teplota, tlak a vlhkost). Jednotkou elektrické pevnosti je volt na metr (V. m -1 ) 3.6 Kondenzátor kapacita Kondenzátor je elektrotechnická, pasivní součástka využívající jevů elektrostatického pole. Její vlastností je kapacita. Kapacita je schopnost hromadit na elektrodách elektrický náboj, jehož velikost závisí na velikosti přiloženého napětí. Má charakter vodivosti, značí se C. Jednotkou kapacity je farad (F). Pro výpočty, a v praxi, se používají díly jednotky [F]; (mf, µf, nf, nebo pf). Kapacita jednoho faradu je kapacita kdy se na elektrodách nashromáždí při napětí jednoho voltu náboj jednoho coulombu. [ = F] Kapacita rovinného kondenzátoru je závislá na ploše elektrod, vzdálenosti desek a dielektriku, které je mezi deskami použité. C = 0. r. [F; F. m -1, m 2, m] Kondenzátor 7

8 3.6.1 Druhy kondenzátorů a) Pevné jejich kapacita je stálá a liší se použitým dielektrikem a provedením. Podle konstrukce je dělíme: 1. keramické - vyrábí se nanesením kovové vrstvy na keramickou destičku z obou stran. U těchto kondenzátorů nebývá kapacita veliká (pf, nf) 2. svitkové (foliové) - jsou ze dvou hliníkových pásků mezi, kterými je širší pásek slídy nebo jiného dielektrika. Pásky se stočí do svitku, který se uloží do pouzdra a zaizoluje se. Popřípadě jsou svitky uloženy v izolačním oleji. 3. elektrolytické - kovová deska je uzavřena do pouzdra s elektrolytem a po připojení elektrického napětí se vytvoří v elektrolytu druhá deska a elektrolyt slouží jako dielektrikum, nebo se jedná o hliníkový váleček s vrstvou dielektrika vložený do hliníkové trubičky. Tyto kondenzátory mají velkou kapacitu při malých rozměrech, ale nutné dodržet polování. b) Proměnné - tyto kondenzátory mají kapacitu, kterou můžeme měnit různým počtem otočných desek, elektrod. Mají malou kapacitu a velké rozměry. V dnešní době se tyto kondenzátory téměř nepoužívají. 3.7 Spojování kondenzátorů Kondenzátor s proměnnou kapacitou Kondenzátory se vyrábějí podle norem a řad, kapacitu, která se nevyrábí, můžeme získat vhodným spojením kondenzátorů. 1. za sebou to je do série 2. vedle sebe to je paralelně 3. kombinací obou předcházejících způsobů Sériové spojení kondenzátorů přenese obvodem elektrický náboj Q a při různých kapacitách jsou potom na kondenzátorech různá napětí, která se musí rovnat napětí zdroje. 8

9 U = U 1 + U 2 + U 3 U = U = Q C = Výsledná kapacita kondenzátorů spojených do série je vždy menší než kapacita nejmenšího z kondenzátorů zapojených v obvodu. Při spojení kondenzátorů do série se převrácená hodnota výsledné kapacity rovná součtu převrácených hodnot kapacit jednotlivých kondenzátorů. Paralelní spojení kondenzátorů - všechny kondenzátory zapojeny na stejné napětí, s rozdílnými kapacitami náboji. Q 1 = C 1. U Q 2 = C 2. U Q 3 = C 3. U Q 1 + Q 2 + Q 3 = U (C 1 + C 2 + C 3 ) C = C 1 + C 2 + C 3 9

10 Při paralelním spojením kondenzátorů se výsledná kapacita rovná součtu kapacit jednotlivých kondenzátorů. Paralelním zapojením kondenzátorů kapacitu zvětšujeme, ale jmenovité napětí se musí rovnat napětí zdroje. Smíšeným spojení kondenzátorů vypočítáme výslednou kapacitu tak, že postupně nahrazujeme kondenzátory spojené do série a paralelně dílčími kapacitami, až dostaneme výslednou kapacitu (viz příklad). Žádný kondenzátor nemá ideálně nevodivé dielektrikum a při nabitém kondenzátoru prochází velmi malý svodový proud řádové několik miliampérů. 3.8 Energie elektrického pole Při nabíjení kondenzátoru roste rozdíl potenciálů mezi elektrodami a nastává polarizace dielektrika, a elementární náboje v atomu se posouvají., k tomu je potřeba energie, kterou dodává zdroj na který je kondenzátor připojen. Závislost mezi U a Q je přímková, a výsledná energie dodaná poli kondenzátoru je: W [J; C, V] W =. C.U 2 [J; F, V] W = =. [J; C, F] Hustota energie v poli se označuje w a je to energie obsažená v objemové jednotce. Objem dielektrika je V = Sl a energie nahromaděná v objemové jednotce je: w W V 1 DE 2 [J.m -3 ; C.m -2, V.m -1 ] 3.9 Elektrostatické jevy v praxi Elektrické náboje vznikají mechanickým třením a to ve všech oborech činnosti lidí. Například běžící pásy, přelévání tekutin, přesýpání různých materiálů v dopravě. Působení elektrických nábojů je nežádoucí a vyžaduje, abychom vzniklé náboje uzemnily. Snažíme se učinit taková opatření, aby nedošlo ke škodlivým účinkům Uzemňujeme stroje, strojové součásti, zvlhčuje se vzduch, požívá se vhodné oblečení a používají se polovodivé podlahy. Mezi elektrostatické jevy patří blesk. Elektrostatické jevy lze též využívat v různých zařízeních. Čištění vzduchu, odlučovače popílku a v kopírkách. Dále se využívá tento jev při konstrukci měřících přístrojů. 10

11 3.10. Výpočet příkladů: Vypočítejte, jakou silou na sebe ve vakuu působí ve vzdálenosti 1 m dva bodové náboje po 1 C. [N; m.f -1, C, C, m] F = = 9 N Vypočítejte, jakou silou se odpuzují ve vakuu dva elektrony vzdálené od sebe 1 cm [N; m.f -1, C, C, m] F = = 2,3 N Z jaké vzdálenosti ve vzduch na sebe působí dva elektrické náboje Q 1 = 2 silou 0,6 F. a Q 2 = 4 C [N; m.f -1, C, C, m] r = = = 0,346 m Kondenzátor s dielektrikem ze slídy ε r =6 je připojen na napětí 12 V. Tloušťka dielektrika je 0,5 mm, plocha desek 2,5 cm 2. Určete intenzitu elektrického pole, kapacitu kondenzátoru a náboj na deskách. C = 0. r. [F; F/m, m 2, m] C = 8, = 26, F = 26,5 pf E = = =24000 V = 24 kv Q = U. C = 12 26, = 3, Kondenzátor o kapacitě 172 pf má plochu elektrod 6 cm 2. Určete, tloušťku dielektrika je-li ε r = 6,5 C = 0.. [F; F. m -1, m 2, m] l = = = = 0,2 mm Vypočítejte kapacitu kondenzátoru jestli-že plocha desek je 7 cm 2 vzdálenost desek 11

12 je 0,5 mm relativní permitivita je ε r = 14 C = 0. r. [F; F. m -1,m 2, m] C = 8, = 1, F = 1,7 nf Stanovte hodnotu dielektrika kondenzátoru (ε r ). Plocha desek je 6 cm 2, tloušťka dielektrika je 0,8 mm a kapacita kondenzátoru je 100 pf. C = 0. r. [F; F/m, m 2, m] r = = = 15 Vypočítejte výslednou kapacitu tří kondenzátorů C 1 =2 μf, C 2 =3 μf, C 3 =6μF řazených a) paralelně C = C 1 + C 2 + C 3 = = 11 µf b) sériově C = = = 1 µf Vypočítejte, kapacitu kondenzátoru C 1 jestliže výsledná kapacita dvou kondenzátorů řazených do série je C = 100 pf a C 2 =300 pf C = ; C. C 1 + C. C 2 = C 1. C 2 C. C 2 = C 1. C 2 - C, C 2 ; C 1 = C 1 = = 150 pf Stanovte výslednou kapacitu spojení podle obrázku. Kapacity kondenzátorů jsou C, = 6 pf, C2 = 1,5 µf, C3 = 2 µf a C4 = 6 µf. Kondenzátory C, a C4 jsou zapojeny do série a jejich výsledná kapacita je 12

13 Stanovte napětí U v zapojení podle obrázku. Kondenzátory mají kapacity C 1 = 3 µf, C 2 = 4 µf a C 3 = 2 µf. Náboj na kondenzátorů C 3 je Q 3 = 5 µc. Napětí na kondenzátorů C 3 13

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

Sada: VY_32_INOVACE_4IS Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 12 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 20. 3. 2013 1 Elektrické pole Předmět: Ročník: Fyzika 8.

Více

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

1. Stejnosměrný proud základní pojmy 1. Stejnosměrný proud základní pojmy Stejnosměrný elektrický proud je takový proud, který v čase nemění svoji velikost a smysl. 1.1. Mezinárodní soustava jednotek Fyzikální veličina je stanovena s fyzikálního

Více

Elektřina a magnetizmus

Elektřina a magnetizmus Elektřina a magnetizmus Elektrický náboj Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky

Více

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu 4.6.6 Složený sériový LC obvod střídavého proudu Předpoklady: 41, 4605 Minulá hodina: odpor i induktance omezují proud ve střídavém obvodu, nemůžeme je však sčítat normálně, ale musíme použít Pythagorovu

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

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-3-3-01 III/2-3-3-02 III/2-3-3-03 III/2-3-3-04 III/2-3-3-05 III/2-3-3-06 III/2-3-3-07 III/2-3-3-08 Název DUMu Elektrický náboj a jeho vlastnosti Silové působení

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

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky Kapacita Dosud jsme se zabývali vztahy mezi náboji ve vakuu. Prostředí mezi náboji jsme charakterizovali permitivitou ε a uvedli jsme, že ve vakuu je ε = 8,854.1-1 C.V -1.m -1. V této kapitole se budeme

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.10.2013

Více

Optika. VIII - Seminář

Optika. VIII - Seminář Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení

Více

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii - Tercie Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo Mechanická

Více

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou .. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na

Více

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou .8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)

Více

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol: Název: Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol: Zopakujte si, co platí pro sériově a paralelně řazené rezistory. Sestrojte elektrické obvody dle schématu. Pomocí senzorů

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

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012 1 JAKÝ ELEKTRICKÝ NÁBOJ PROJDE PRŮŘEZEM VODIČE ZA 5 MINUT,PROCHÁZÍ LI JÍM PROUD 800mA? ( sestav z nabídky správné řešení a zkontroluj na následující stránce ) Q = 800. 300 t = 5 min Q = 0,8. 300 Q = 240

Více

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 10. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH Přímá tyč je namáhána na tah, je-li zatíţena dvěma silami

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

KAPACITA KONDENZÁTORY ENERGIE ELEKTRICKÉHO POLE DIELEKTRIKA

KAPACITA KONDENZÁTORY ENERGIE ELEKTRICKÉHO POLE DIELEKTRIKA KAPACITA KONDNZÁTORY NRGI LKTRICKÉHO POL DILKTRIKA Kondenzáto KAPACITA Mechanickou enegii lze uchovat jako enegii potenciální: natažení pužiny, stlačení plynu, zvednutí tělesa, negii elektického pole lze

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH 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_D13_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kovech_T Člověk a příroda Fyzika Elektrický proud

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3 ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT - Název úlohy: Měření vlastností regulačních prvků Listů: List: Zadání: Pro daný regulační prvek zapojený jako dělič napětí změřte a stanovte: a, Minimálně regulační

Více

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor Bipolární tranzistor Bipolární tranzistor polovodičová součástka se dvěma PN přechody a 3 elektrodami: C - kolektorem E - emitorem B - bází vrstvy mohou být v pořadí NPN nebo PNP, častější je varianta

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

Jiøí Vlèek ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY základní elektronické obvody magnetizmus støídavý proud silnoproud technologie technické kreslení odpor kapacita indukènost dioda tranzistor Jiøí Vlèek Základy elektrotechniky

Více

- světlo je příčné vlnění

- světlo je příčné vlnění Podstata polarizace: - světlo je příčné vlnění - směr vektoru el. složky vlnění (el. intenzity) nemá stálý směr (pól, ke kterému by intenzita směrovala) takové světlo (popř.vlnění) nazýváme světlo (vlnění)

Více

Kvadratické rovnice pro učební obory

Kvadratické rovnice pro učební obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9.

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. VY_52_INOVACE_2NOV37 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 5. 9. 2012 Ročník: 8. a 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Elektromagnetické a světelné děje Téma: Měření

Více

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky 4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tuto hodinu učím jako běžnou jednohodinovku s celou třídou. Některé dvojice stihnou naměřit více odporů. Voltampérová

Více

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

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

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia aboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu ymnázium Přírodní vědy moderně

Více

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů 5 s Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý

Více

4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech 4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech - zápis výkladu - 24. až 25. hodina - C) Vedení elektrického proudu v plynech Plyny jsou složeny z elektricky neutrálních molekul a za normálních podmínek

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XIV Název: Relaxační kmity Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 5.12.2008 Odevzdal

Více

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

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

Více

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy - Kvarta Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo magnetické

Více

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce). Tepelná výměna tepelná výměna je termodynamický děj, při kterém dochází k samovolné výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává svou vnitřní

Více

E l e k t r i c k é j e v y Převzato, upraveno a doplněn opřevážně z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Statická elektřina

E l e k t r i c k é j e v y Převzato, upraveno a doplněn opřevážně z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Statická elektřina E l e k t r i c k é j e v y Převzato, upraveno a doplněn opřevážně z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/ Statická elektřina Atom Atom se skládá jádra a elektronového obalu Jádro obsahuje

Více

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout. VŠB-TU Ostrava Datum měření: 3. KATEDRA ELEKTRONIKY Napájecí soustava automobilu Fakulta elektrotechniky a informatiky Jména, studijní skupiny: Zadání: 1) Zapojte úlohu podle návodu. 2) Odsimulujte a diskutujte

Více

Věra Keselicová. červen 2013

Věra Keselicová. červen 2013 VY_52_INOVACE_VK67 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 červen 2013 9. ročník

Více

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

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

Více

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

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Rovnice a jejich ekvivalentní úpravy Co je rovnice Rovnice je matematický zápis rovnosti dvou výrazů. př.: x + 5 = 7x - M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Písmeno zapsané v rovnici nazýváme

Více

Manuální, technická a elektrozručnost

Manuální, technická a elektrozručnost Manuální, technická a elektrozručnost Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech: Vybavení elektrolaboratoře Schématické značky, základy pájení Fyzikální principy činnosti základních

Více

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = 2.10 3 m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm Vlnění a akustika 1/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) =.10 3 m, 5π s 1 t. Napište rovnici vlnění, které se šíří bodovou řadou v kladném smyslu osy x rychlostí 300 m.s 1. c =

Více

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem .7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika VUT FSI BRNO ÚVSSaR, ODBOR ELEKTROTECHNIKY JMÉNO: ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 PŘEDNÁŠKOVÁ SKUPINA: 1E/95 LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika ROČNÍK: 1. KROUŽEK: 2EL SEMESTR: LETNÍ UČITEL: Ing.

Více

Kondenzátor je pasivní elektronická součástka, lineární a frekvenčně závislá.

Kondenzátor je pasivní elektronická součástka, lineární a frekvenčně závislá. 1 KONDENZÁTORY Kondenzátor je pasivní elektronická součástka, lineární a frekvenčně závislá. Základní vlastností kondenzátoru je schopnost shromažďovat a udržet v sobě elektrický náboj, případně napětí

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem 4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem Předpoklady: 4501 1820 H. Ch. Oersted objevil, že vodič s proudem působí na magnetku elektrický proud vytváří ve svém okolí magnetické pole (dříve nebyly k dispozici

Více

Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti

Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti Pomůcka pro demonstraci momentu setrvačnosti Cílem pomůcky je pochopit význam geometrických charakteristik pro pohybové chování těles na něž působí vnější síly. Princip pomůcky je velmi jednoduchý, jde

Více

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše. 1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky

Více

2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B

2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B .3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B V řadě případů je užitečné znát polarizaci vlny a poměry mezi jednotlivými složkami vektoru elektrické intenzity E takzvané polarizační koeficienty,

Více

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105 .. Kruhový pohyb Předpoklady: 05 Předměty kolem nás se pohybují různými způsoby. Nejde pouze o přímočaré nebo křivočaré posuvné pohyby. Velmi často se předměty otáčí (a některé se přitom pohybují zároveň

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 5. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_13_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

Kvadratické rovnice pro studijní obory

Kvadratické rovnice pro studijní obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

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

Více

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S 1 Statické zkoušky 1.1 Zkouška tahem Zkouška tahem je základní a nejrozšířenější mechanická zkouška. Princip: Přetržení zkušební tyče a následné stanovení tzv. napěťových a deformačních charakteristik

Více

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_353 dentifikátor materiálu: VY_32_NOVACE_353 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Výuková prezentace.na jednotlivých snímcích jsou postupně odkrývány informace, které žák zapisuje či zakresluje do sešitu.

Více

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r. Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. Stejnou vzdálenost nazýváme poloměr

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

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I. Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.b Co je množinou středů všech kružnic v rovině, které prochází

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Akumulátory TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Akumulátory TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Akumulátory TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Akumulátory Jsou zařízení, které umožňují hromadit elektrickou energii. Tvoří

Více

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

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

Více

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Praktikum II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum II Elektřina a magnetismus Úloha č. VII Název: Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.:

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ, P Ř ÍSPĚ VKOVÁ ORGANIZACE ELEKTŘ INA A MAGNETISMUS U Č EBNÍ TEXT PRO DISTANČ NÍ FORMU VZDĚ LÁVÁNÍ Mgr. MICHAELA MASNÁ ORLOVÁ 006 Obsah Obsah: Úvod... 4 Používané symboly... 5

Více

1 Měření kapacity kondenzátorů

1 Měření kapacity kondenzátorů . Zadání úlohy a) Změřte kapacitu kondenzátorů, 2 a 3 LR můstkem. b) Vypočítejte výslednou kapacitu jejich sériového a paralelního zapojení. Hodnoty kapacit těchto zapojení změř LR můstkem. c) Změřte kapacitu

Více

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3]. Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Střídavý proud (SŠ) Sériový obvod RLC Fyzikální princip Obvod střídavého proudu může mít současně odpor, indukčnost i kapacitu. Pokud jsou tyto prvky v sérii,

Více

Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem.

Pohyb a klid těles. Průměrnou rychlost pohybu tělesa určíme, když celkovou dráhu dělíme celkovým časem. Pohyb a klid těles Pohyb chápeme jako změnu polohy určitého tělesa vzhledem k jinému tělesu v závislosti na čase. Dráhu tohoto pohybu označujeme jako trajektorii. Délku trajektorie nazýváme dráha, označuje

Více

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304. Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ) VY_32_INOVACE_EL_02 Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0304 Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ) 2.1. Silové vodiče Pro elektrickou instalaci se na motorových vozidlech používají téměř výhradně

Více

Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika

Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika Mechanika tuhého tělesa Dynamika + statika Moment hybnosti U tuhého tělesa není hybnost vhodnou veličinou pro posouzení dynamického stavu rotujícího tělesa Definujeme veličinu analogickou hybnosti, která

Více

Elektrický proud. I= Q t

Elektrický proud. I= Q t Elektrický proud uspořádaný (usměrněný) pohyb volných částic s elektrickým nábojem Vodiče látky dobře vedoucí el. proud - kovy, roztoky elektrolytů, ionizované plyny a plasma dále polovodiče a izolanty.

Více

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 ELEKTROSTATIKA Elektrický náboj Atomy látek obsahují elektricky nabité částice. Jsou to protony a elektrony

Více

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208 .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30 Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30 1. Ověření stability tranzistoru Při návrhu úzkopásmového zesilovače s tranzistorem je potřeba

Více

9xx-020320 Výdejní terminál Nero TC10

9xx-020320 Výdejní terminál Nero TC10 9xx-020320 Výdejní terminál Nero TC10 Popis Výdejní terminál Nero TC10 slouží ve stravovacích systémech jako terminál pro výdejní místo, které je schopno zobrazit více informací. Umožňuje výdej více druhů

Více

Datum měření: 6.4. 2009, skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace:

Datum měření: 6.4. 2009, skupina: 9. v pondělí 13:30, klasifikace: Fyzikální praktikum. Měření Kondenzátor, mapování elektrostatického pole Tomáš Odstrčil, Tomáš Markovič Datum měření: 6.4. 29, skupina: 9. v pondělí 3:3, klasifikace: Abstrakt V první části tohoto měření

Více

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol EXPONENCIÁLNÍ

Více

10.1.13 Asymptoty grafu funkce

10.1.13 Asymptoty grafu funkce .. Asmptot grafu funkce Předpoklad:, Asmptot grafu už známe kreslili jsme si je jako přímk, ke kterým se graf funkce přibližuje. Nakreslení asmptot, pak umožňuje přesnější kreslení grafu. Například u hperbol

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ EL. VEDENÍ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod Dimenzování vedení podle jednotlivých kritérií Jištění elektrických

Více

Elektrolýza (laboratorní práce)

Elektrolýza (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-01 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona Kubešová

Více

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení

Více

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů Úkol měření: 1. Změřte průběh resistivity podél monokrystalu polovodiče. 2. Vypočtěte koncentraci příměsí N A, D z naměřených hodnot resistivity.

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 25.9.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 25.9.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_15 Název materiálu: Přehled vlastností a struktura materiálu Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí základní vlastnosti

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).

Více

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o.

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: 1.1. 2011 QCM, s.r.o. E-ZAK metody hodnocení nabídek verze dokumentu: 1.1 2011 QCM, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Základní hodnotící kritérium... 3 Dílčí hodnotící kritéria... 3 Metody porovnání nabídek... 3 Indexace na nejlepší hodnotu...4

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

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

Více

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Vodivost v pevných látkách způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu Pásový model atomu znázorňuje energetické stavy elektronů elektrony mohou

Více

Přístupový systém VX800N. Vid-9200-2

Přístupový systém VX800N. Vid-9200-2 Přístupový systém VX800N Vid-9200-2 Základní vlastnosti Jedná se o kódový zámek Obsahuje 2 nebo 3 vestavěné relé (závisí na verzi) Lze každé relé má jeden kód, kterým se aktivuje relé na nastavený čas

Více

Základní chemické pojmy a zákony

Základní chemické pojmy a zákony Základní chemické pojmy a zákony LRR/ZCHV Základy chemických výpočtů Jiří Pospíšil Relativní atomová (molekulová) hmotnost A r (M r ) M r číslo udávající, kolikrát je hmotnost daného atomu (molekuly) větší

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Polarita σ vazeb v organických sloučeninách V uhlovodíkových řetězcích může být atom uhlíku vázán s jiným atomem prvku s výrazně nižší nebo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann.

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. 0210 Bc. David Pietschmann. VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

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

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. 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

Více

2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem

2.7.1 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem .7. Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem Předpoklad: 0 Pedagogická poznámka: K následujícím třem hodinám je možné přistoupit dvěma způsob. Já osobně doporučuji postupovat podle učebnice. V takovém případě

Více

Funkce více proměnných

Funkce více proměnných Funkce více proměnných Funkce více proměnných Euklidův prostor Body, souřadnice, vzdálenost bodů Množina bodů, které mají od bodu A stejnou vzdálenost Uzavřený interval, otevřený interval Okolí bodu

Více

a 4. (letní semestr) Doc.ing.Vlastimil Jáneš, CSc Ing.Karel Malý, Ph.D Ing. Jindřich Sadil, Ph.D

a 4. (letní semestr) Doc.ing.Vlastimil Jáneš, CSc Ing.Karel Malý, Ph.D Ing. Jindřich Sadil, Ph.D K620ELT1 - Elektrotechnika 1 Skupina předmětů: Typ studia: Semestr: Rozsah; ukončení: Garant: Vyučující: Povinný předmět oborový (TL) bakalářské a 4. (letní semestr) 2+2; z, zk Doc.ing. Vlastimil Jáneš,

Více

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Petr Pošta Text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku 2 1. úloha Obrázek 1.1 ukazuje pevný, homogenní míč poloměru R. Před pádem na

Více

OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Vlastnosti světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vlastnosti světla Světlo je příčina našich zrakových vjemů. Vidíme jen ty předměty,

Více