_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA
|
|
- Václav Kovář
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Obsah 2_Elektromagnetické jevy _Elektromagnet _Působení stejnorodého mag. pole na cívku s proudem _Stejnosměrný elektromotor _Elektromagnetická indukce _Generátory _Časový průběh střídavého proudu _PL: STŘÍDAVÝ PROUD graf závislosti proudu na čase _Transformátor _PL: TRANSFORMÁTOR - příklady _Transformátor př _Přenosová síť _Vedení elektrického proudu v kapalinách _Vedení el. proudu v plynech _Vedení elektrického proudu v polovodičích _Polovodiče _Polovodičová dioda _Užití diody - v usměrňovačích střídavého proudu _VA charakteristika diody _Další součástky s jedním PN přechodem _Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními _Ochrana před úrazem elektrickým proudem
2 2_Elektromagnetické jevy Magnetické pole je v okolí: - magnetu - zmagnetizovaného tělesa - Země - vodiče s proudem (cívky) magnetizace - jev, kdy se z tělesa z feromagnetické látky stává po vložení do magnetického pole trvalý nebo dočasný magnet magnetické indukční čáry myšlené prostorové uzavřené čáry zobrazující silové působení mag. pole směr: od severního (N) k jižnímu (S) pólu (vně, uvnitř je opačný) a) okolo magnetu b) okolo cívky s proudem Cívka se chová jako magnet, jen prochází-li jí elektrický proud. proudu. Umístění mag. pólů cívky s proudem závisí na směru elektrického Severní pól cívky s proudem určíme podle pravidla pravé ruky. Cívku uchopíme pravou rukou tak, aby prsty ukazovaly směr el. proudu. Potom palec ukazuje severní pól cívky. stejnorodé magnetické pole znázorňujeme ho pomocí přímých, rovnoběžných, stejně vzdálených mag. ind. čar 2
3 _Elektromagnet cívka s jádrem z magneticky měkké oceli zasunutím jádra do cívky s proudem zesílí její magnetické účinky. Výhody elektromagnetu proti trvalému magnetu: mag. účinky lze regulovat (podle velikosti procházejícího proudu a počtu závitů cívky) lze zaměnit severní a jižní pól cívky (změnou směru proudu) zrušit mag. účinky (odpojením od zdroje napětí, přestane procházet proud) Praktické využití elektromagnetů elektrický zvonek jističe elektrické relé reproduktory mag. záznam zvuku elektromag. jeřáb 3
4 _Působení stejnorodého mag. pole na cívku s proudem Závit (cívka), kterým prochází el. proud, se v magnetickém poli ustálí tak, že severní mag. pól cívky se natočí k jižnímu mag. pólu magnetu. nebo : Cívka s el. proudem se ustálí vždy tak, že indukční čáry mag. pole uvnitř cívky mají stejný směr jako ind. čáry vnějšího mag. pole. Při změně směru proudu v cívce se cívka natočí v opačném směru. Užití: stejnosměrný elektromotor magnetoelektrické přístroje : slouží k měření stejnosměrného el. proudu, popř. el. napětí 5_Stejnosměrný elektromotor - stroj, kde se elektrická energie přeměňuje na pohybovou energii komutátor zařízení sloužící ke změně směru proudu stator nepohyblivá část motoru rotor pohyblivá část motoru 4
5 6_ Elektromagnetická indukce Uzavřeným obvodem, který je v proměnlivém mag. poli, prochází indukovaný proud, i když v obvodu není zapojen zdroj el. napětí. Vznik tohoto proudu nazýváme elektromagnetickou indukcí. Indukovaný el. proud velikost proudu závisí na rychlosti změny mag. pole směr závisí na zesílení (zeslabení) mag. pole Sekundárním obvodem prochází el. proud pouze při změně velikosti proudu v primárním obvodu (při vypnutí, sepnutí vypínače, regulaci proudu). Směr indukovaného proudu závisí na změně mag. pole (MP), která ho vyvolala. opačný než v primárním obvodu - při sepnutí spínače (zesilování MP) stejný jako v primárním obvodu - při vypnutí spínače (zeslabování MP pole) Magnetické pole indukovaného proudu působí proti změně, která ho vyvolala. 5
6 7_Generátory - střídavého proudu (směr i velikost el. proudu se mění) alternátor - stejnosměrného proudu (směr el. proudu se nemění) dynamo Jak vytvořit střídavý proud? Otáčením magnetu v blízkosti cívky. V cívce se indukuje proud, který mění svůj směr v obvodu. Otáčením cívky mezi nesouhlasnými póly dvou magnetů. V cívce opět vzniká proud, který mění svůj směr. Na voltmetru pozorujeme časově proměnné napětí. N S N S Alternátor se skládá ze statoru, který je tvořen sudým počtem cívek a rotoru, který je tvořen elektromagnety, které se otáčí kolem cívek statoru Přeměňuje pohybovou energii rotoru na elektrickou energii, kterou odebíráme z cívek statoru. Rotorem otáčí turbína, kterou pohání horká pára, proudící voda. (elektrárna, automobil ) Dynamo - zdroj stejnoměrného proudu (pohon trolejbusů, tramvají ) Stř. proud je v praxi mnohem používanější než stejnosměrný proud (nižší náklady na výrobu, jednodušší techn. vybavení, ) 6
7 8_ČASOVÝ PRŮBĚH STŘÍDAVÉHO PROUDU Im max. hodnota (amplituda) proudu T perioda střídavého proudu [ s ] doba, za kterou má proud opět stejný směr a velikost f frekvence střídavého proudu [ Hz ] počet period za 1s (v síti 50 Hz) Ief (Uef) - efektivní hodnota střídavého proudu (napětí) hodnota proudu (napětí), odovídající velikosti stejnosměrného proudu (napětí), při stejném el. příkonu spotřebiče. K měření efektivní hodnoty proudu a napětí používáme přístroje označené 1) Urči periodu, frekvenci, amplitudu a efektivní hodnotu stř. proudu T = 0,2 s f = 5 Hz Im = 0,1 A Ief = 0,07 A počet period za 1 s.. 5 period 7
8 9_PL: STŘÍDAVÝ PROUD graf závislosti proudu na čase 2) Urči periodu, frekvenci, amplitudu a efektivní hodnotu stř. proudu T =... f =... Im =... Ief = počet period za 1 s ) Urči periodu, frekvenci, amplitudu a efektivní hodnotu stř. proudu T =... f =... Im =... Ief =... počet period za 1 s... period 4) Označ a popiš hodnoty os, urči frekvenci a efektivní hodnotu proudu, počet zobrazených period T = 4 s f =... Im = 100 ma Ief =... počet zobrazených period 8...
9 PL: STŘÍDAVÝ PROUD řešení - graf závislosti proudu na čase 2) Urči periodu, frekvenci, amplitudu a efektivní hodnotu stř. proudu T = 0,5 s f = 2 Hz Im = 200 ma Ief = 140 ma počet period za 1 s 2 3) Urči periodu, frekvenci, amplitudu a efektivní hodnotu stř. proudu T = 0,25 s f = 4 Hz Im = 10 A Ief = 7 A počet period za 1 s 4 4) Označ a popiš hodnoty os, urči frekvenci a efektivní hodnotu proudu, počet zobrazených period I [ma] 100 T = f = 4 s 0,25 Hz 50 0 Im = Ief = 100mA 70 ma počet zobrazených period 4 9
10 10_Transformátor zařízení na transformování (změnu) el. proudu, napětí společné jádro střídavé vstupní napětí U 1 ~ ~ střídavé výstupní napětí U 2 primární cívka N 1 závitů sekundární cívka N 2 závitů střídavý proud prochází primární cívkou; vytváří v jádře transformátoru mag. pole, které se periodicky zesiluje a zeslabuje, v sekundární cívce se indukuje střídavý proud (napětí), které má stejnou frekvenci, jako je frekvence vstupního napětí. transformační poměr p: p = N 2 N 1 nebo p = U 2 U 1 = I 1 I 2 je-li p > 1 (N 2 > N 1 U 2 > U 1 ) transformace nahoru je-li p < 1 (N 2 < N 1 U 2 < U 1 ) transformace dolů 10
11 11_PL: TRANSFORMÁTOR - příklady N 1 N 2 p U 1 [V] U 2 [V] I 1 [A] I 2 [A] / ,1 0,4 4x 4x 4x Kolikrát je počet závitů menší, tolikrát menší je výstupní napětí ,5 0,1 5x 5x 5x Kolikrát se výstupní napětí U 2 zvětší, tolikrát se proud I 2 zmenší. 1. Doplň do tabulky chybějící hodnoty p = N 2 N 1 = U 2 U 1 = I 1 I 2 N 1 N 2 U 2 U 1 I 1 I 2 a) b) N 1 N 2 p U 1 [V] U 2 [V] I 1 [A] , I 2 [A] c) d) e) f) , , ,1 11
12 Pracovní list: TRANSFORMÁTOR příklady - řešení N 1 N 2 p U 1 [V] U 2 [V] I 1 [A] I 2 [A] / ,1 0,4 4x 4x 4x Kolikrát je počet závitů menší, tolikrát menší je výstupní napětí ,5 0,1 5x 5x 5x Kolikrát se výstupní napětí U 2 zvětší, tolikrát se proud I 2 zmenší. 1. Doplň do tabulky chybějící hodnoty p = N 2 N 1 = U 2 U 1 = I 1 I 2 N 1 N 2 U 2 U 1 I 1 I 2 a) b) c) d) e) f) N 1 N 2 p U 1 [V] U 2 [V] I 1 [A] I 2 [A] ,6 0,1 6x 60/10 6x 6x ,5 2x 800/400 2x 2x 2x ,03 0,01 3x 600/200 3x 3x 3x ,2 = 1/ x 200/1000 5x 5x ,25 = 1/ ,1 0,4 4x 10/40 4x 4x 4x 4x ,5 = 1/ ,1 0,2 2x 50/100 2x 2x 12
13 12_Transformátor př. 1. Primární cívka transformátoru má 500 závitů a sekundární 50 závitů. Jaké bude výstupní napětí, je-li vstupní napětí 230 voltů. Sekundární cívka má 10x méně závitů, výstupní napětí bude 10x menší. 2. Zvonkovým transformátorem se má snížit napětí 230 V ze spotřebitelské sítě na 8 V. Primární cívka má 2300 závitů. Kolik závitů má sekundární cívka? 3. Vypočítej příkon, výkon a účinnost transformátoru, jestliže bylo naměřeno: U1 = 250 V, I1 = 5 A, U2 = 1000 V, I2 = 1 A. 13
14 13_Přenosová síť Elektrická energie se na velké vzdálenosti přenáší při vysokém napětí a malém proudu menší ztráty způsobené zahříváním vedení. 14_Vedení elektrického proudu v kapalinách Elektrický proud v kapalinách je tvořen usměrněným pohybem iontů (nabité částice). Elektrolyt je kapalina, která vede elektrický proud (roztoky solí, kyselin, hydroxidů) Elektrody jsou vodivé desky ponořené do elektrolytu, připojené ke zdroji napětí (kladná elektroda je anoda, záporná elektroda je katoda). Kladné ionty (kationty) ke katodě, záporné ionty(anionty) k anodě. 15_Vedení el. proudu v plynech Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem iontů a elektronů. Jiskrový výboj Jiskrový výboj nastává například tehdy, když jste nabiti (např. si sundáte svetr z umělých materiálů) a dotknete se nějakého uzemněného předmětu. Obloukový výboj Tím, že se tyčinky dotknou, jimi začíná procházet proud, místo dotyku tyčinek se značně zahřívá. Ionizuje se vzduch v blízkosti tyčinek a po jejich oddálení mezi nimi i nadále protéká proud - výboj v plynu. Výboj vydává intenzivní světlo, které je nebezpečné pro lidský zrak. Doutnavý výboj Různé plyny svítí při doutnavém výboji různou barvou. 14
15 16_Vedení elektrického proudu v polovodičích Podle el. vodivosti dělíme látky na: el. izolanty el. vodiče polovodiče Jak lze změnit el. odpor polovodičů? (proud jimi neprochází dřevo, plasty) (proud jimi prochází kovy, elektrolyty) (např.: Si křemík, Ge germánium) a) zahřátím odpor polovodičů se s rostoucí teplotou zmenšuje (u kovů zvětšuje!!!) tato změna odporu je mnohem větší než u kovů při stejné změně teploty Užití: TERMISTOR při zahřátí se zmenší el. odpor a vzroste el. proud polovodičová součástka používaná k měření teploty b) osvětlením odpor polovodičů se při osvětlení zmenšuje. Užití: t FOTOREZISTOR při osvětlení se zmenší el. odpor a vzroste el. proud polovodičová součástka používaná ve fotoaparátech, k počítání předmětů 17_Polovodiče a) vlastní (monokrystaly Si, Ge) při nízké teplotě mají velký odpor izolanty při zahřátí se část elektronů uvolní, vzniká volný elektron a na jeho místě díra, která se chová jako částice s kladným nábojem počet volných elektronů a děr je stejný 15
16 b) příměsové typ N prvek z V.A skupiny PSP např.: As arsen typ P prvek z III A skupiny PSP, např.: In indium 18_Polovodičová dioda polovodičová součástka s jedním PN přechodem Schematická značka: V oblasti styku obou polovodičů se část elektronů z oblasti N dostane do oblasti P a část "děr" z oblasti P přejde do oblasti N. Volné elektrony rekombinují s "děrami", takže kolem přechodu PN se vytvoří nevodivá oblast bez volných nábojů Zapojení diody v závěrném směru proud neprochází, žárovka nesvítí Připojíme-li k polovodiči P záporný pól a k polovodiči N kladný pól zdroje, vzdalují se působením elektrických sil volné náboje od přechodu PN, oblast bez volných nábojů se rozšíří, její odpor vzroste a elektrický proud přechodem PN nemůže procházet. 16
17 Zapojení diody v propustném směru proud prochází, žárovka svítí Působením elektrických sil přecházejí volné elektrony přes přechod PN ke kladnému pólu a "díry" jsou přitahovány k zápornému pólu, odpor se zmenší a přechodem PN proud prochází. 19_Užití diody - v usměrňovačích střídavého proudu jednocestné usměrnění dvojcestné usměrnění 17
18 20_VA charakteristika diody Proud prochází diodou zapojenou v propustném směru až při určitém napětí. 21_Další součástky s jedním PN přechodem LEDKA je dioda, která při zapojení v propustném směru svítí. Osvětlení nízká spotřeba el. energie FOTODIODA (sluneční článek, fotovoltaika) při osvětlení se stává zdrojem stejnosměrného napětí sluneční energie se v nich přeměňuje přímo na energii elektrickou Polovodičové součástky s více přechody PN: TRANZISTOR 2 přechody PN, používá se v zesilovačích TYRISTOR 3 přechody PN 18
19 22_Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními El. spotřebiče připojujeme jen na napětí vyznačené na štítku. Přívodní šňůra: dvoupramenná (kryt spotřebiče z izolantu) trojpramenná (kovové části propojeny s ochranným nulovacím vodičem) Zdroj střídavého napětí U = 230 V ochranný nulovací vodič fázový vodič také černá pracovní nulovací vodič Označení částí el. zařízení pod napětím Označení vysokého napětí 23_Ochrana před úrazem elektrickým proudem Nejdůležitější zásady bezpečnosti nepoužíváme vadné elektrospotřebiče spotřebiče s poškozenou přívodní šňůrou výrobky bez označení zkušebny před použitím spotřebiče se seznámíme s jeho obsluhou spotřebič zapojujeme do zásuvky vypnutý nesundáváme zadní kryt, opravu svěříme odborníkovi při výměně žárovky si vypneme jistič dbáme nápisů a značek nesmíme se dotýkat a přibližovat k drátům VN spadlým na zem. (vodí el. proud, čím je vlhčí, tím je její odpor menší) Kdy a kde se může vedení zahřívat (nebezpečí požáru) při zkratu (el. odpor se sníží, obvodem prochází velký proud) kde je vodič špatně přišroubován nebo kde je nalomen. 19
20 Každé vedení musí být jištěno (pojistky, jističe) vedení z tenkého drátu na malé proudy vedení ze silného drátu na větší proudy pojistky: Bezpečné hodnoty napětí proudu stejnosměrné 25 V 10 ma střídavé 12 V 3,5 ma 24_První pomoc při úrazu elektrickým proudem přerušíme el. proud, vyprostíme raněného zkontrolujeme tep a dech (masáž srdce, umělé dýchání) zavoláme záchrannou službu tel.: 155 Blesk, bleskosvod Výjimka potvrzuje pravidlo 20
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
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
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.
(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
1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE
1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE Víme, že kolem každého magnetu a kolem zmagnetizovaných předmětů je magnetické pole. To se projevuje přitažlivou silou na tělesa z feromagnetických látek.
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,
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
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)
Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie
Projekt Pospolu Polovodičové součástky diody Pro obor 18-22-M/01 Informační technologie Autorem materiálu a všech jeho částí je Ing. Petr Voborník, Ph.D. Polovodičová součástka je elektronická součástka
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:
STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D17_Z_OPAK_E_Stridavy_proud_T Člověk a příroda Fyzika Střídavý proud Opakování
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
Elektrický proud v polovodičích
Elektrický proud v polovodičích Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách mnohem menší než u izolantů, ale zase mnohem větší než u kovů. Polovodič Látka, jejíž měrný elektrický
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
Magnetické pole - stacionární
Magnetické pole - stacionární magnetické pole, jehož charakteristické veličiny se s časem nemění kolem vodiče s elektrickým polem je magnetické pole Magnetické indukční čáry Uzavřené orientované křivky,
17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek
17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek Polovodiče se od kovů liší především tím, že mají větší rezistivitu (10-2 Ω m až 10 9 Ω m), (kovy 10-8 Ω m až 10-6 Ω m). Tato rezistivita
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_127 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/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
Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory
Variace 1 Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.
Digitální učební materiál
Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím
Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně
19. Elektromagnetická indukce
19. Elektromagnetická indukce Nestacionární magnetické pole časově proměnné. Existuje kolem nehybných vodičů s proměnným proudem, kolem pohybujících se vodičů s konstantním nebo proměnným proudem nebo
Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007
Plán doučování z fyziky kvarta Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 1. pololetí Elektrodynamika - magnetická a elektromagnetická indukce - generátory
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Polovodiče
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
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
Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie
Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které
VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů
VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů Vodivost polovodičů pojem polovodiče čistý polovodič, vlastní vodivost příměsová vodivost polovodičová dioda tranzistor Polovodiče Polovodiče jsou látky, jejichž
Elektromagnetické jevy. Zápisy do sešitu
Elektromagnetické jevy Zápisy do sešitu Opakování ze 6.ročníku 1/3 Magnetické pole kolem magnetů nebo vodičů pod proudem. Magnetizace těleso z feromagnetické látky se v magnetickém poli stává dočasným
Elektřina a magnetizmus magnetické pole
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: magnetické pole Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus magnetické pole
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník
STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo
8= >??> A A > 2= B A 9DC==
!"#$%&! '#!()*+,*-,#./'! " 0112&'3-.4)*)56-78"-*- &9-*)56--*! :-*./'!;) 2, ')'(.4;:!")*+,*-,"!9-*".4&2/< 8= >??> =@> A A =@ > 2= B A >C @D 9DC== @@$ AE EC F?@ @ 3 EG@= E@!"#$%&'() *+$,,-,./(. (.! "( ',)-(/01!')!
Vzájemné silové působení
magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,
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 1. Čím se vyznačuje polovodičový materiál Polovodič je látka, jejíž elektrická vodivost lze měnit. Závisí na
Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová
Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika Ing. Viera Nouzová Rozdělení látek z hlediska vodivosti vodiče měď (Cu), stříbro (Ag), zlato(au)-vedou dobře elektrický proud izolanty sklo, porcelán
Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL
Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL Jaké znáte polovodiče? Jaké znáte polovodiče? - Např. křemík, germanium, selen, Struktura křemíku Křemík (Si) má 4 valenční elektrony. Valenční elektrony
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
Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3
Název materiálu: Elektromagnetické jevy 3 Jméno autora: Mgr. Magda Zemánková Materiál byl vytvořen v období: 2. pololetí šk. roku 2010/2011 Materiál je určen pro ročník: 9. Vzdělávací oblast: Fyzika Vzdělávací
VY_32_INOVACE_274. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky
VY_32_INOVACE_274 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva
Co už víme o magnetismu
Co už víme o magnetismu ➊ Označ písmenem A (ano) tělesa z látek magnetických a písmenem N (ne) z látek nemagnetických. Můžeš se na základě obrázků rozhodnout ve všech případech? Pokud ne, které obrázky
VY_32_INOVACE_264. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky
VY_32_INOVACE_264 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva
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
Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti
Stejnosměrné generátory dynama 1. Princip činnosti stator dynama vytváří budící magnetické pole v tomto poli se otáčí vinutí rotoru s jedním závitem v závitech rotoru se indukuje napětí změnou velikosti
Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce
Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně
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 -
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
7. Elektrický proud v polovodičích
7. Elektrický proud v polovodičích 7.1 Elektrické vlastnosti polovodičů Kromě vodičů a izolantů existují polovodiče. Definice polovodiče: Je to řada minerálů, rud, krystalů i amorfních látek, řada oxidů
Polovodiče, dioda. Richard Růžička
Polovodiče, dioda Richard Růžička Motivace... Chceme součástku, která propouští proud jen jedním směrem. I + - - + Takovou součástkou může být polovodičová dioda. Schematická značka polovodičové diody
Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole
Magnetické pole Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole Stacionární magnetické pole Magnetické pole tyčového magnetu: magnetka severní pól (N) tmavě zbarven - ukazuje k jižnímu pólu magnetu
7. Elektrický proud v polovodičích
7. Elektrický proud v polovodičích 7.1 Elektrické vlastnosti polovodičů Kromě vodičů a izolantů existují polovodiče. Definice polovodiče: Je to řada minerálů, rud, krystalů i amorfních látek, řada oxidů
Elektřina a magnetizmus polovodiče
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-11 Téma: polovodiče Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus polovodiče Obsah POLOVODIČ...
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to
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,
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
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Stejnosměrné stroje 1 Konstrukční uspořádání stejnosměrného stroje 1 - hlavní póly 5 - vinutí rotoru 2 - magnetický obvod statoru 6 - drážky rotoru 3 - pomocné póly 7
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 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
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
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů Pracovní list - příklad vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM:
Zdroje napětí - usměrňovače
ZDROJE NAPĚTÍ Napájecí zdroje napětí slouží k přeměně AC napětí na napětí DC a následnému předání energie do zátěže, která tento druh napětí (proudu) vyžaduje ke správné činnosti. Blokové schéma síťového
Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody
Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, FrýdekMístek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Elektromagnetické
Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud
Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem Účinnost, účinník, činný a jalový proud U obvodu s odporem je U a I ve fázi. Za předpokladu, že se rovnají hodnoty U,I : 1. U(efektivní)= U(stejnosměrnému)
Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.
Magnetické pole Stacionární magnetické pole Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole. Stacionární magnetické pole Pilinový obrazec magnetického pole tyčového magnetu Stacionární magnetické pole
Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8
Polovodiče Co je polovodič? 4 Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8 10 Ω m. Je tedy mnohem větší než u kovů, u kterých dosahuje intervalu 6 10
Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice
Střídavý proud Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice Vznik střídavého proudu Výroba střídavého napětí:. indukční - při otáčivé pohybu cívky v agnetické poli
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
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 5 Magnetické pole Pro potřeby
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
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D14_Z_OPAK_E_Elektricky_proud_v_kapalinach _plynech_a_polovodicich_t Člověk a příroda
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
Laboratorní práce č. 2: Ověření činnosti transformátoru
Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. : Ověření činnosti transformátoru G Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA. ročník šestiletého
Vítězslav Bártl. březen 2013
VY_32_INOVACE_VB15_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav
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
1.1 Usměrňovací dioda
1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru
VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky
VY_32_INOVACE_246 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva
Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258
Název projektu: EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2575 Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258 Téma: Fyzika 9.ročník Název: VY_32_INOVACE_07_02C_ 7.Test Polovodiče
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
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
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
2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.
Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob
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
2.3 Elektrický proud v polovodičích
2.3 Elektrický proud v polovodičích ( 6 10 8 10 ) Ωm látky rozdělujeme na vodiče polovodiče izolanty ρ ρ ( 10 4 10 8 ) Ωm odpor s rostoucí teplotou roste odpor nezávisí na osvětlení nebo ozáření odpor
Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!
Krajské kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice, Vyškov 2009 Test Kategorie Ž1 START. ČÍSLO BODŮ/OPRAVIL U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení! 1 Proč se pro dálkový přenos elektrické
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče
Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče Pracovní list - test vytvořil: Ing. Lubomír Kořínek Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: dioda, tranzistor,
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
Model generátoru Kat. číslo
1 Obecné informace Model generátoru Kat. číslo 110.2087 1.1 Účel přístroje Demonstrační model alternátoru je určen k ilustraci výroby elektrické energie pomocí přeměny mechanické energie během pokusů.
Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00
Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století El. proud I je určen
18. Stacionární magnetické pole
18. Stacionární magnetické pole 1. "Zdroje" magnetického pole a jeho popis a) magnetické pole tyčového permanentního magnetu b) přímého vodiče s proudem c) cívky s proudem d) magnetická indukce e) magnetická
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Tyristory 1 Tyristor polovodičová součástka - čtyřvrstvá struktura PNPN - tři přechody při polarizaci na A, - na K je uzavřen přechod 2, při polarizaci - na A, na K jsou
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
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
21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie
21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie a) Výroba střídavého proudu (trojfázový generátor střídavého proudu, třífázová soustava napětí, spotřebitelská elektrická rozvodná síť, různé typy elektráren)
Rozdělení transformátorů
Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní
Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka
Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Ve vašich mobilních zařízeních je polovodičů mraky. Jak ale fungují? Otestujte své znalosti po zhlédnutí dílu. Kontrolní otázky 1. Kde najdeme polovodičové součástky?
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
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip
1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR...1 2.1 Princip...1 2.2 Běžný komutátorový stroj buzený magnety...3 2.3 Komutátorový stroj cize buzený...3 2.4 Motor se sériovým buzením...3 2.5 Derivační elektromotor...3
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
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