OBJEVUJEME. Carmella Van Vleet Ilustrace: Bryan Stone
|
|
- Sára Moravcová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1
2 OBJEVUJEME ELEKTrINU Carmella Van Vleet Ilustrace: Bryan Stone K2142.indd :08:31
3 Objevujeme elektřinu Carmella Van Vleet Ilustrace: Bryan Stone Překlad: Václav Losík Odpovědný redaktor: Libor Pácl Technický redaktor: Jiří Matoušek Copyright 2013 by Nomad Press. All rights reserved. Authorized translation from the original title: Explore Electricity! The trademark "Nomad Press" and the Nomad Press logo are trademarks of Nomad Communications, Inc. Translation Václav Losík, 2014 Objednávky knih: bezplatná linka ISBN Vydalo nakladatelství Computer Press v Brně roku 2014 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 1. vydání
4 Obsah ČASOVÝ SLED... 4 ÚVOD... 7 Objevujeme elektřinu KAPITOLA Statická elektřina KAPITOLA Elektrický proud KAPITOLA Elektrické obvody KAPITOLA Elektromagnetismus KAPITOLA Motory a generátory KAPITOLA KAPITOLA Elektřina šetrná vůči Zemi Slovníček Zdroje Rejstřík
5 ČASOVÝ SLED Kolem roku 600 př. n. l.: Thales Milétský zjistil, že třením jantaru vlnou nebo kožešinou vzniká statická elektřina. Kolem roku 1600: William Gilbert vynalezl přístroj, který zjišťuje elektrické náboje. 1879: Thomas Edison vynalezl elektrickou žárovku s rozžhaveným vláknem, která se stala běžným vybavením domácností. 1880: Byla založena společnost Edison Electric Light Company (Edisonova společnost pro elektrické osvětlení). 1895: Nikola Tesla vynalezl systém střídavého proudu. 1895: Na Niagarských vodopádech byla uvedena do provozu první velká hydroelektrárna. 1837: Byl vyroben první elektrický motor (elektromotor). 1883: James Wimshurst vynalezl přístroj, který hromadí elektrický náboj : Elektrické motory jsou používány v různých domácích spotřebičích, například vysavačích, pračkách, televizních zařízeních, chladničkách apod. 1830: Hans Christian Oersted a Michael Faraday objevili zákony elektromagnetismu. James Maxwell později tyto zákony sjednotil do jediné teorie : Byly vynalezeny elektronické počítače a začaly se ve velkém prodávat televizory. 4
6 1745: Německý vynálezce Ewald von Kleist a Nizozemec Pieter van Musschenbroek nezávisle na sobě vynalezli zařízení, které dokáže uchovávat elektrický náboj. Dostalo název leydenská láhev. 1800: Alessandro Volta vynalezl první chemickou baterii : Američanka Grace Murray Hopperová se zabývala vývojem jednoho z prvních počítačových jazyků nazvaného COBOL. Zavedla výraz computer bug pro skryté vady programů a debugging pro odstraňování těchto vad. 1951: Byl postaven první jaderný reaktor pro výrobu elektrické energie. ČASOVÝ SLED 1750: Benjamin Franklin začal dělat pokusy s elektřinou. Později vypustil draka do bouřky, aby dokázal, že blesk je vlastně elektrický výboj. 1780: Luigi Galvani předvedl, že nervy zvířat reagují na elektřinu : Rozšířilo se používání kompaktních zářivek a rozvinula se výstavba větrných a solárních elektráren, hydroelektráren a jaderných elektráren : Běžnými domácími spotřebiči se staly přenosné počítače (laptopy, notebooky), mobilní telefony nebo tablety. Vznik těchto technologií umožnily menší baterie dodávající více energie : Tranzistory umožnily výrobu přenosných radiopřijímačů. Budoucnost: Ve vědě a v lékařství se možná budou používat miniaturní roboty nazývané nanoboty. 5
7 Mým neteřím a synovcům a mému malému Sebastianovi jsou světlem mého života.
8 tik tik tik tik tik Objevujeme elektřinu hop kap kap kap Co byla první věc, kterou jste udělali, když jste se dnes ráno probudili? Asi jste rozsvítili světlo nebo se šli do kuchyně nasnídat. Možná vám maminka na elektrickém sporáku udělala lívanec nebo topinku v opékači topinek. Dívali jste se na televizi nebo poslouchali hudbu? Používali jste počítač? Všechny tyto věci potřebují elektřinu. Elektřina je druh přírodní energie. Někteří lidé si myslí, že ji vynalezl Thomas Edison nebo Benjamin Franklin. Elektřinu však ve skutečnosti nikdo nevynalezl. Je zde již od té doby, co vznikla naše Země. elektřina: Forma energie vyvolaná pohybem malých částic. Napájí energií světla, domácí spotřebiče, videohry a mnoho jiných elektrických zařízení. energie: Schopnost něco dělat, vykonávat práci. 7
9 OBJEVUJEME ELEKTŘINU př. n. l.: Tato zkratka uvedená za datem znamená před naším letopočtem. S přibývajícím časem se snižuje do nuly. Je to nenáboženský termín znamenající totéž co před Kristem. jantar: Kus zkamenělé pryskyřice stromů. statická elektřina: Vytváření elektrického náboje na povrchu předmětů. n. l.: Tato zkratka uvedená za datem znamená našeho letopočtu. S přibývajícím časem narůstá od nuly. Je to nenáboženský termín znamenající totéž co po Kristu. Už před tisíci lety lidé věděli o elektřině, protože pozorovali její projevy. Avšak nerozuměli jí. Například starověký řecký vědec Thales Milétský, který žil v letech 625 až 547 př. n. l., věděl, že když se kousek k taru tře vlnou nebo kože- janšinou, přitahuje lehké předměty, například peří nebo prach. Možná jste něco takového pozorovali, když jste otřeli nafukovací balónek o hlavu. Balónek pak drží na stěně, aniž by spadl. Dnes tento jev nazýváme statická elektřina. Staří Řekové pro ni neměli žádný název. Starověký řecký vědec Plinius Starší (23 79 n. l.) věděl, že když se člověk dotkne elektrického sumce, způsobí to znecitlivění vůči bolesti. Později elektřinu a její projevy studovalo mnoho vědců po celém světě, ale teprve v několika posledních stoletích jsme se ji naučili používat ke svému prospěchu. V současnosti je náš život na elektřině závislý. A to značně! Vzpomeňte si, jaké to bylo, když u vás doma došlo k výpadku 8
10 ÚVOD VĚDĚLI JSTE TO? Slovo elektřina pochází ze starořeckého slova elektron. Je to řecký výraz pro jantar. náboj: Určité množství nahromaděné elektřiny. elektřiny. Asi bylo dost těžké žít bez elektrické světla, telefonu a počítače. Museli jste napájení: Elektřina někdy vařit jídlo venku místo na elektrickém sporáku nebo v mikrovlnce? Asi jste síla: Tlak nebo tah. přizpůsobená k používání. se už s přáteli nebo s rodinou domlouvali generovat: Něco mobilním telefonem. Co se však stalo, vytvářet. když se baterie mobilu vybila, jinými výpadek: Ztráta slovy pozbyla svůj náboj? Telefonovat elektrického napájení. prostě nešlo. Kdybyste se ocitli bez elektřiny a zrovna potřebovali pomoc, mohlo by to být docela hrozné. V této knize se dozvíte, co způsobuje elektřinu, a prozkoumáte, jak se elektřina generuje, ukládá a používá. Poznáte její sílu Kdopak vypnul světlo? Elektrické napájení můžeme pozbýt, když bouřky nebo jiné síly přeruší elektrické dráty či poškodí zařízení, nebo když příliš mnoho lidí chce používat elektřinu současně. Největší výpadek na světě nastal 31. července 2012, kdy 640 milionů lidí v Indii přišlo o napájení elektřinou. To je skoro deset procent světového obyvatelstva! 9
11 OBJEVUJEME ELEKTŘINU vodič: Věc, v níž se elektřina snadno pohybuje, například měděný drát. izolátor: Materiál, který brání snadnému průchodu tepla, zvuku nebo elektřiny. obvod: Smyčka, jež začíná a končí na stejném místě. elektromotor: Stroj, který převádí elektrickou energii na pohyb. generátor: Zařízení, jež převádí pohyb na elektrickou energii. zdroj: Něco, co lidé mohou využívat. elektrický proud: Tok elektrického náboje vodičem. zásuvka: Zařízení ve stěně, do kterého se zastrkuje elektrická zástrčka s kabelem. spotřebič: Elektrický přístroj používaný v domácnosti, například opékač topinek nebo pračka. a uvidíte, jakou roli hraje v našich životech. Zjistíte, co jsou to vodiče a izolátory, jak fungují obvody a jaký je rozdíl mezi elektromotorem a generátorem. Dozvíte se také, jak se vědci pokoušejí generovat elektřinu a energetické zdroje způsoby, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Přitom provedete několik zajímavých projektů a pokusů. Nabijme se tedy energií a pojďme zkoumat elektřinu! Bezpečnost především Elektřina je příjemná věc důležitá pro náš život. Může však být také velmi nebezpečná. Když se dostaneme do kontaktu i s malým množstvím elektřiny, může nás elek trický proud popálit, a dokonce i zabít. Je to tak proto, že naše svaly včetně srdce pracují s pomocí elektrických signálů. Když se dostaneme do kontaktu se silným elektrickým proudem, jehož zdroj je mimo naše tělo, tento proud signály naruší. Zacházejte se zásuvkami, zástrčkami a elektrickými spotřebiči vždy s nejvyšší opatrností. A pamatujte, že činnosti uvedené v této knize jsou bezpečné tak, jak jsou popsány. Nepokoušejte se je měnit. 10
12 UDĚLEJTE SI SAMI Co budete potřebovat Vědecký deník Thales Milétský, starověký řecký vědec, prováděl jednoduché pokusy včetně pokusů s elektřinou. Víme to však jen díky tomu, že o tom psali jiní lidé. Nezachovala se žádná Thaletova kniha ani žádné jeho zápisky. Vytvořte si svůj vlastní vědecký deník pro záznamy pozorování a psaní poznámek. Ukládejte jej na bezpečné místo, aby se vaše důležité objevy neztratily. 1. Udělejte si na svůj vědecký deník hezkou obálku. Položte balicí papír ve dvou vrstvách na stůl, na něj položte sešit a obkreslete jeho okraje na papír, přičemž na každé straně přidejte asi 2,5 cm. balicí papír (papírovou tašku ze supermarketu) sešit s tvrdými deskami tužku nůžky noviny houbičku na nádobí hnědou akrylovou barvu bílé lepidlo lepicí pásku (libovolné barvy) barevné značkovače 2. Vystřihněte balicí papír nebo papírovou tašku nůžkami podle nakreslené čáry. Měli byste mít dva kusy papíru stejné velikosti. 3. Zmačkejte oba papíry do malé koule. Potom papírové koule opatrně rozbalte a papír co nejlépe vyhlaďte. Nevadí, když bude ještě trochu krabatý. 4. Rozprostřete na stole staré noviny. Položte papíry na noviny tak, aby případné potisky (pokud jste použili papírovou tašku) směřovaly dolů. 5. Pomocí houbičky nanášejte na papír hnědou akrylovou barvu. Snažte se nanést barvu rovnoměrně. Potom nechte papíry uschnout. ťuk ťuk ťuk POKRAČOVÁNÍ NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ 11
13 6. Jakmile papíry uschnou, přilepte jeden z nich na přední desku sešitu a druhý na zadní. Přebytečný papír odstřihněte. Je-li papír ještě trochu krabatý, můžete jej vyhladit tak, že na něj přes noc položíte několik těžkých knih. Vědecký deník 7. Ustřihněte kousek lepicí pásky o délce rovné výšce sešitu. Přilepte lepicí pásku na hřbet zavřeného sešitu, aby vznikla ozdobná hrana. 8. Nyní si trochu pohrajte s ozdobením svého vědeckého deníku. Nejprve na přední stranu napište nadpis. Potom si promyslete, co byste na obálce ještě chtěli mít. Můžete tam něco přidat později, až se z této knihy dozvíte o elektři ně víc. PRACOVNÍ LIST VĚDECKÉ METODY OTÁZKY: Co je cílem této činnosti? Co se snažím zjistit? Jaký problém se snažím vyřešit? VYBAVENÍ: Co jsem používal(a)? 9. Užitečným nástrojem pro udržování myšlenek a výsledků pozorování v uspořádaném stavu je pracovní list vědecké metody. Vědecká metoda představuje způsob, jak vědci kladou otázky a pak na ně hledají odpovědi. Vnitřní stránky sešitu používejte k vytvoření pracovního listu vědecké metody pro každý pokus. METODA: Co jsem dělal(a)? ODHAD: Co si myslím, že se stane? VÝSLEDKY: Co se skutečně stalo? Proč? 12
14 UDĚLEJTE JE ČAS NA POKUS SI SAMI Co budete potřebovat Zhasnutá světla Jak velký vliv na vás má výpadek elektřiny? Tento pokus můžete dělat během dne nebo počkat do setmění, pokud se vaše rodina bude chtít k pokusu připojit. Máte dovoleno používat jen dva přístroje na baterie: hodiny a baterku. vědecký deník tužku budík nebo hodiny na baterie baterku (ruční svítilnu) 1. Nejprve zkuste odhadnout, co vám bude nejvíc chybět, až nebudete moct používat elektřinu. Co myslíte, kolik věcí nebudete moct dělat? Vytvořte si ve svém vědeckém deníku pracovní list vědecké metody a zapište si své odhady. 2. Nastavte budík na jednu hodinu dopředu. Pokud děláte pokus v noci, projděte dům a zhasněte všechna světla, vypněte televizory a počítače. Vypněte elektrické topení nebo klimatizaci. Sviťte si baterkou, abyste se po domě mohli pohybovat bezpečně, a zapisujte si svá pozorování do deníku. 3. Potom začněte dělat běžnou činnost, kterou v dané denní době obvykle provádíte. Pokaždé, když zjistíte, že nemůžete udělat něco, co normálně děláte nebo chcete udělat, zaznamenejte to do vědeckého deníku. Poznamenejte si také, jak vypnutí elektřiny ztížilo provádění běžných činností. 4. Po uplynutí hodiny si poznamenejte, kolikrát jste nemohli něco udělat, protože to vyžadovalo elektřinu. Došlo k nějakým překvapením? Vyskytlo se něco, co jste museli udělat jinak? K PROMYŠLENÍ: Uměli jste se vypořádat s problémy, které nastaly, když jste přišli o možnost používat elektřinu? Existují jiné možnosti, jak uvařit jídlo? Jaká je vaše oblíbená hra nebo činnost, když zhasnou světla? Co nejvíce postrádali ostatní členové vaší rodiny? 13
15 UDĚLEJTE JE ČAS NA POKUS SI SAMI Co budete potřebovat Zapínání el. spotřebičů Pomocí tohoto pokusu můžete získat představu, jak moc se spoléháte na elektřinu, aniž byste si to uvědomovali. vědecký deník tužku budík 1. Nejprve zkuste odhadnout, kolikrát něco zapnete nebo vypnete během jedné hodiny. Může se jednat o přepnutí vypínače, stisknutí tlačítka, otočení knoflíku nebo zatáhnutí za šňůru. Zaznamenejte si odhad do pracovního listu vědecké metody ve svém deníku. 2. Potom nastavte budík na jednu hodinu dopředu. Provádějte běžné činnosti. Pokaždé, když něco zapnete nebo vypnete, zaznamenejte to do deníku. Tyto poznámky budou vašimi daty neboli vědeckými výsledky. 3. Po uplynutí hodiny porovnejte svůj odhad s výsledkem. Kolikrát jste se podle svých pozorování spoléhali na elektřinu? 4. Má okolní prostředí vliv na to, kolik elektřiny použijete? Svůj odhad si zapište a zkuste pokus provést znovu ve škole, v obchodě nebo v parku. Zapište si data do deníku a porovnejte je s očekáváním. K PROMYŠLENÍ: Teď, když si uvědomujete, kdy a proč každodenně používáte elektřinu, uměli byste nalézt způsoby, jak její spotřebu snížit? ODHAD VýsledEk VĚDĚLI JSTE TO? Zvířata jsou také nositeli elektrického náboje. Některá z nich používají elektrický náboj k lovu potravy. Elektrický rejnok má zvláštní sval, který funguje jako baterie. Vysílá elektrické rány k omráčení blízkých živočichů. A žraloci mají zvláštní elektrické smysly, které jim pomáhají najít chutnou svačinu na kilometry daleko. 14
16 Statická elektřina Elektřina je všude kolem nás. Používáme ji každý den, ať jsme doma, ve škole, nebo v autě. Je těžké si představit den bez elektřiny. Ale co přesně je vlastně elektřina? Jednoduchá odpověď zní, že elektřina je forma energie vyvolaná pohybem malých částic nazývaných elektrony. Ale co jsou to elektrony? Elektrony jsou malé částice nalézající se v atomech. Z atomů se skládají všechny látky. Atomy jsou uspořádány různým způsobem tak, že tvoří stromy, počítače, vzduch, zvířata, horniny prostě všechno včetně vás. elektron: Částice v atomu, která nese záporný náboj. Je součástí obalu a pohybuje se kolem středu (jádra) atomu. atom: Malá částice hmoty. Atomy jsou nesmírně malé stavební kameny veškeré hmoty. 15
17 OBJEVUJEME ELEKTŘINU Elektrony a elektřina Některé látky, například zlato nebo stříbro, jsou tvořeny jediným druhem atomů. Většina látek je však tvořena kombinací atomů. Slyšeli jste, že vodě se někdy říká H 2 O? Znamená to, že voda se skládá z atomů vodíku a kyslíku. vodík: Nejmenší a nejpočetnější atom ve vesmíru, většinou je vázán na jiné atomy. kyslík: Bezbarvý plyn bez zápachu, který tvoří asi jednu pětinu vzduchu kolem nás. hmota: Všechno, co se dá vážit a co zabírá nějaký prostor. proton: Malá částice ve středu atomu, která nese kladný náboj. Atomy jsou velmi malé částice hmoty. Jsou tak malé, že je okem nevidíme. Avšak všechno, čeho se můžeme dotýkat, co můžeme vidět, cítit, čichat nebo chutnat, je složeno z atomů. Uvnitř atomů jsou ještě menší částice, protony, neutrony a elektrony. Protony a elektrony nesou elektrický náboj. Různé druhy atomů mají různý neutron: Malá částice počet těchto částic. Po většinu času ve středu atomu, která nenese žádný náboj. mají atomy stejný počet elektronů a protonů. Stejná množství záporného a kladného náboje jsou v rov- neutrální: Nemající kladný ani záporný náboj. nováze neboli jsou neutrální. Ale někdy, když se atomy o sebe třou, elektrony přeskakují čili se pohybují z atomu na atom. Tyto přeskoky vytvářejí proud. A právě tomuto proudu říkáme elektřina. 16
18 STATICKÁ ELEKTŘINA VĚDĚLI JSTE TO? Atomy jsou tak malé, že na šířku lidského vlasu by se jich vešlo asi milion. Jestliže má atom více elektronů než protonů, je záporně nabitý. To proto, že elektrony mají záporný náboj a je jich víc. Pokud má atom méně elektronů než protonů, je kladně nabitý. To proto, že protony mají kladný náboj a je jich víc. Mají-li předměty nestejně velké kladné a záporné náboje, vznikne statická elektřina. Jedná se o vytvoření elektrického náboje na povrchu předmětu. Elektrický náboj zůstane na povrchu, dokud se nedotkne jiné věci s opačným nábojem. Pak elektřina přeskočí a těleso je opět neutrální. odpuzovat: Působit silou směrem od sebe. Zážitek se vstáváním vlasů na hlavě Vzpomeňte si na suchý, chladný den, kdy jste se česali plastovým kartáčem či hřebenem nebo jste přišli zvenku a sundali jste si vlněnou čepici. Co se stalo? Vlasy vám pravděpodobně vstávaly na hlavě. Když si češete vlasy nebo si stáhnete čepici, některé elektrony se na vaše vlasy setřou. Vlasy se tím nabijí elektrony. A když mají předměty stejný náboj, odpuzují se. Výsledkem je legrační účes, kdy vlasy trčí na všechny strany, protože se snaží být co nejdál jeden od druhého! 17
19 OBJEVUJEME ELEKTŘINU VĚDĚLI JSTE TO? Více statické elektřiny vzniká v suchých dnech. Když je vzduch vlhký, pokrývá vzdušná vlhkost povrch předmětů a statický elektrický náboj se nemůže tvořit tak snadno. Elektřina může procházet kapičkami vody. Je-li však venku velmi sucho, elektřina nemá kam odtékat a vytvářejí se statické náboje. Mají-li předměty opačné náboje, přitahují se a pohybují se směrem k sobě. Vytahovali jste někdy oblečení vyrobené z různých materiá lů ze sušičky na prádlo? Lepilo se k sobě? Je to způsobeno tím, že některé látky elektrony ztrácejí, zatímco je jiné získávají. Když takové dva kusy oděvu odtrháváte od sebe, elektrony přeskakují a je vidět malé jiskry a slyšet praskání. Totéž se odehraje, když jdete po koberci v ponožkách a potom sáhnete na kliku nebo se někoho dotknete. Třením chodidel o koberec se vytváří statická elektřina. Když se pak něčeho dotknete, tato energie přejde z vašich prstů na dotyčný předmět a dostanete krátkou slabou elektrickou ránu. Pokusy s elektřinou magnet: Kus kovu (nebo i jiné látky), který přitahuje určité kovové Před několika sty lety začali vědci studovat předměty. statickou elektřinu a provádět s ní pokusy. Jedním z nich byl William Gilbert ( ), anglický lékař, který studoval roli magnetů v elektřině. Vynalezl také přístroj nazývaný elektroskop. Tento přístroj měl dřevěný ukazatel, který se pohyboval směrem k předmětům, jež byly předtím elektricky nabity třením vlnou nebo kožešinou. 18
20 Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém obchodě společnosti ereading.
OBJEVUJEME. Carmella Van Vleet Ilustrace: Bryan Stone
OBJEVUJEME ELEKTrINU Carmella Van Vleet Ilustrace: Bryan Stone K2142.indd 1 10.3.2014 11:08:31 Objevujeme elektřinu Carmella Van Vleet Ilustrace: Bryan Stone Překlad: Václav Losík Odpovědný redaktor: Libor
Objevujeme. hop. elektřina: Forma
tik tik tik tik tik Objevujeme elektřinu hop kap kap kap Co byla první věc, kterou jste udělali, když jste se dnes ráno probudili? Asi jste rozsvítili světlo nebo se šli do kuchyně nasnídat. Možná vám
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Elektrování těles Model atomu Podstata elektrování těles 1 1. Vyučovací hodina ELEKTROVÁNÍ TĚLES 2 Připravte si list papíru, polyethylenový sáček, polyethylenový proužek a proveďte
Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus)
Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 1. část (Oerstedův pokus) Téma: Magnetické pole vodiče s proudem, magnetické pole cívky Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat neviditelné
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima Elektrování třením Při tření těles z určitých materiálů působí tyto tělesa na drobné předměty silou. Tato síla je někdy přitažlivá,
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 8.10.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika
1.7.8 Elektrické pole
1.7.8 Elektrické pole Předpoklady: 010707 Pomůcky: Van der Graff, sada na elektrostatiku, dvojstaniol, hřebík, nit, staniol. Př. 1: Rozhodni, co se stane, když přiblížím nabitou tyč k proudu tekoucí vody.
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
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
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
ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ
ZDROJE ENERGIE, ANEB TROCHA PRAXE NEUŠKODÍ Práce s třídou 5.A není vůbec jednoduchá. Zvládnout s nimi jednotlivá témata, která se týkají přírodovědy a vlastivědy, není jen tak. Odpovídat na jejich všetečné
Tomislav Senćanski. Malý vědec Kompas z jehly a dalších více jak 60 experimentů
Tomislav Senćanski Malý vědec Kompas z jehly a dalších více jak 60 experimentů Edika Brno 2013 MALÝ VĚDEC Tomislav Senćanski Překlad: Petr Sobotka Obálka: Karel Hána Odpovědný redaktor: Ondřej Jirásek
Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu
Elektromagnetismus Historie Staré Řecko: Čína: elektrizace třením (elektron = jantar) Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu Hans Christian Oersted objevil souvislost
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
Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Příručka pro uživatele
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 CS Příručka pro uživatele d e c b f a i g h Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti
PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY
METODICKÝ LIST 1/6 PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY Tematický okruh Učivo Ročník Časová dotace Klíčové kompetence ELEKTRICKÝ OBVOD 1 PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE A IZOLANTY
KUFŘÍK ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
KUFŘÍK 419.0000 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS Vicente Carrion Perez Agustin Cervantes Madrid Enrique G. Jimenez Gomez Francisco J. Perales Palacios Carlos Sanchez Jimenez Francouzský překlad : Michelle Vadon
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
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
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
Struktura elektronového obalu
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Struktura elektronového obalu Představy o modelu atomu se vyvíjely tak, jak se zdokonalovaly možnosti vědy
Nezkreslená věda díl Elektromotory
Nezkreslená věda díl Elektromotory Máte rádi elektrické motory? Pokud ano, podívejte se na dnešní díl a vyřešte následující úkoly. Kontrolní otázky 1. Co je elektromotor? 2. Jaký je jednoduchý princip
Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Příručka pro uživatele
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 CS Příručka pro uživatele Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti
Rozdělení do skupinek:
Rozdělení do skupinek: skupinka 1 skupinka 2 skupinka 3 skupinka skupinka 5 skupinka skupinka 7 1 Rozdělení práce ve skupince: Můžete z údajů uvedených na etiketě láhve určit, zda je minerálka vodivá?
4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS. 4.1 Elektrostatika. 4.1.1 Elektrický náboj
4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 4.1.1 Elektrický náboj 4.1 Elektrostatika Předpoklady: Základní poznatky o elektrostatice ze základní školy. Látky obsahují dva druhy elektrického náboje kladný a záporný. Kladný
4.1.7 Rozložení náboje na vodiči
4.1.7 Rozložení náboje na vodiči Předpoklady: 4101, 4102, 4104, 4105, 4106 Opakování: vodič látka, ve které se mohou volně pohybovat nosiče náboje (většinou elektrony), nemohou ji však opustit (bez doteku
LEGO CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM AUTA, HRADY, DINOSAUŘI A DALŠÍ!
LEGO CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM AUTA, HRADY, DINOSAUŘI A DALŠÍ! Po mnoho let jsem toužila být lepší stavitelkou a vždycky jsem chtěla z kostiček stavebnice LEGO vytvořit více, než jsem dokázala kdy dříve.
Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.
Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa
Atomové jádro Elektronový obal elektron (e) záporně proton (p) kladně neutron (n) elektroneutrální
STAVBA ATOMU Výukový materiál pro základní školy (prezentace). Zpracováno v rámci projektu Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky chemie na ZŠ. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0018
Hairdryer. Register your product and get support at HP4996. CS Příručka pro uživatele
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996 CS Příručka pro uživatele c b a d e f g h Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti
NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 99
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 56 10 99 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
Elektřina kolem nás. Autorky: Kateřina Srbová, Zuzana Janoušková. Obsahový cíl:
Autorky: Kateřina Srbová, Zuzana Janoušková Elektřina kolem nás Obsahový cíl: - Žák rozumí, co je elektřina, kde se s ní setkáváme. - Žák pojmenuje věci a úkazy, které souvisí s elektřinou. - Žák naznačí
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 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...
FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání
Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?
1. Bouřka Na světě je registrováno každý den asi 40 000 bouří. K jejich vytvoření musí být splněny dvě základní podmínky: 1) teplota vzduchu musí s výškou rychle klesat 2) vzduch musí být dostatečně vlhký,
NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE
NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list DUO 500 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se
User manual QC5375 QC5370
User manual QC5375 QC5370 1 14 Čeština Úvod Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás ve společnosti Philips. Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
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
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
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_110 Jméno autora: Mgr. Eva Mohylová Třída/ročník:
Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo 104.0021
Sada Elektřina a magnetismus Kat. číslo 104.0021 Strana 1 z 39 Všechna práva vyhrazena. Dílo a jeho části jsou chráněny autorskými právy. Jeho použití v jiných než zákonem stanovených případech podléhá
VY_32_INOVACE_277. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky
VY_32_INOVACE_277 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
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
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Rozdělení
DOMO NÁVOD K POUŽITÍ
DOMO NÁVOD K POUŽITÍ KOUPELNOVÉ MICA TOPENÍ DO7317M PRODUCT OF Přístroj je během používání horký. Dohlédněte na to, aby byl přívodní kabel položen mimo horké části přístroje a aby přístroj nebyl nijak
Inovace výuky Fyzika F8/07 Elektrické napětí
Inovace výuky Fyzika F8/07 Elektrické napětí Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Člověk a příroda Fyzika Elektromagnetické a světelné děje 8. ročník Klíčová slova: Elektrické
Návod k obsluze a k instalaci
Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK
Návod k obsluze měřicího přístroje SEM 16+ Stand by Energy-Monitor
Návod k obsluze měřicího přístroje SEM 16+ Stand by Energy-Monitor ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ MĚŘENÉHO SPOTŘEBIČE DISPLEJ 1 d Při zvolení 1 d se měření automaticky ukončí po uplynutí 24 hodin od zapnutí. Měřicí
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17. akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB INTELIGENTNÍ BYDLENÍ
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ PRAHA 1, DUŠNÍ 17 akreditovaný program TECHNOLOGIE STAVEB INTELIGENTNÍ BYDLENÍ INTELIGENTNÍ BYDLENÍ CHYTRÉ BYDLENÍ, CHYTRÁ DOMÁCNOST Zajišťuje
OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA
OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA Cíl(e): Žáci vědí, že elektrické spotřebiče vypnuté v režimu stand-by také spotřebovávají elektrickou energii. Proto se naučí vypínat je úplně, když je to vhodné.
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097
NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097 Poučení Tento přístroj je zdokonalený multifunkční detektor. Umožňuje detekovat a lokalizovat kov, AC napětí, testovat průchodnost a mnoho dalších. Možnost použití například
Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.
Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým
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
Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88
1 Návod k obsluze Obj.č.: 93 03 88 Tato pokojová anténa je širokopásmová, pracuje ve frekvenčním pásmu 40 860 MHz. Přijímá radiové vlny pro příjem jak klasického analogového signálu tak signálu pro příjem
Register your product and get support at HP8116. CS Příručka pro uživatele
Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 CS Příručka pro uživatele a b Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat
CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)
CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a
Hairdryer HP8270. Register your product and get support at Příručka pro uživatele
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8270 CS Příručka pro uživatele a 9 b c d e f g h Čeština 1 Důležité informace Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte
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)
Přírodní vědy s didaktikou prezentace
Přírodní vědy s didaktikou 2 5. prezentace POKUSY V PRAXI kombinovat vždy klasickou hodinu přírodovědy s hodinou věnovanou pokusům učitel musí mít předem připraveny všechny pomůcky a tyto pomůcky musí
Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce
Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi
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
TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR
Návod k obsluze TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4012 ECO Ceramic CFH1-100 TECHNICKÉ ÚDAJE NÁVOD K OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÉHO VENTILÁTORU Vážený zákazníku, děkujeme Vám jménem společnosti IMETEC za zakoupení tohoto
POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com
POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte
Hairdryer. www.philips.com/welcome. Register your product and get support at HP4829/00. Příručka pro uživatele
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 CS Příručka pro uživatele c d b e g a f Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti
Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Příručka pro uživatele
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 CS Příručka pro uživatele 7k j 7l i a h b c d e f g Čeština Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás
Ostatní; 5% Sušička; 3% Vaření; 4%
ÚČTY ZA ELEKTŘINU! Cíl(e): Spočítat spotřebu energie elektrických spotřebičů. Porozumět pojmu kwh a jeho výpočet. Podniknout akci na snížení energetické spotřeby. Obecný popis aktivity: My všichni používáme
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: Elektrické
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 náboj a elektrické pole
I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Elektrický náboj a elektrické
STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech
STAVEBNÍ NÁVODY 1 pro činnost v elektro a radio kroužcích a klubech Nejjednodušší stavební návody Verze V.4, stav k 5. prosinci 2014. Byl upraven Stavební návod na Cvrčka. Víte o dalších zajímavých návodech?
Vítejte. Přehled. Obsah balení
Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.
HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.
HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního
KUFŘÍK ELEKTŘINA EA2 419.0009
KUFŘÍK ELEKTŘINA EA 49.0009 ELEKTŘINA ELEKTRONIKA Francouzský překlad: Michelle Vadon Český překlad: Jaromír Kekule SEZNAM POMŮCEK Kat. číslo 33005404 3700006 33005306 33005307 3300506038 3300530 3364006083
Model atomu. Přibližně před sto lety bylo pomocí pokusů zjištěno, že uprostřed každého atomu se nachází velmi malé, kladně nabité jádro.
Téma Model atomu Model atomu Abychom pochopili, co se přesně děje při elektrování tělesa, musíme více porozumět složení atomu. O atomech již víme Všechny látky se skládají z atomů, atomy jsou velmi malé
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:
PÉČE A ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ NA SUCHO
PÉČE A ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ NA SUCHO Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům a
MONTÁŽNÍ NÁVOD. Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18
MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 75 04 19, 75 04 18 Přístroj, který Vás okamžitě upozorní akustickým signálem s hlasitostí cca 85 db / 3 m na únik malého množství nebezpečného plynu. Zajistěte si včasnou ochranu
Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.
SOLÁRNÍ TROUBA Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt. Obecný popis aktivity: Žáci jsou rozděleni
KI-78-09-820-CS-C. Tajemství slunce
KI-78-09-820-CS-C Tajemství slunce Tajemství slunce Úřad pro publikace ISBN 978-92-79-12489-1 PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Evropská komise ani žádná jiná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za případné
Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty,
MAGNETY Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty, se nazývají trvalé magnety. Jsou tvarovány například jako koňské podkovy, magnetické jehly nebo obyčejné tyče. Kompas
Wilsonova mlžná komora byl první přístroj, který dovoloval pozorovat okem dráhy elektricky
Mlžná komora Kristína Nešporová, G. Boskovice Tomáš Pikálek, G. Boskovice Martin Valko, SPŠE a VOŠ Olomouc Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou detekce ionizujícího záření pomocí difúzní mlžné komory.
Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů
Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Atomy vytvářejí molekuly nebo materiály. Nanotechnologie se zabývá manipulováním s atomy
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
Historické pokusy z elektřiny a magnetismu. Pavel Kabrhel
Historické pokusy z elektřiny a magnetismu Pavel Kabrhel Alessandro Volta Koncem 18. století pozoroval Luigi Galvani jev související s elektrochemickými zdroji. Při preparaci žabích stehýnek je napíchl
FIBARO MOZEK VAŠEHO DOMOVA. Inteligentní dům CENOVĚ DOSTUPNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST BEZ NUTNOSTI STAVEBNÍCH ÚPRAV INTERIÉRU
Inteligentní dům komplexní řešení pro ovládání světel a žaluzií, regulaci teploty a zajištění bezpečí reálné snížení provozních nákladů intuitivní ovládání pomocí telefonů a tabletů automatizace chodu
Každému hrnčíři zůstává při práci spousta zbytků
RECYKLACE HLÍNY Každému hrnčíři zůstává při práci spousta zbytků hlíny. Ten, kdo se točit teprve učí, obvykle víc hlíny odloží ve zbytcích, než kolik jí skončí v peci, protože opravdu nějakou dobu trvá,
Otázka č. 1. Postup při úpravě tělesa Změnilo se těleso? Změnila se látka? zmuchlání papíru. přenesení lopaty z dílny na zahradu.
Otázka č. 1 Tělesa můžeme různě upravovat a měnit, můžeme s nimi také pohybovat. Některými úpravami se mění těleso, jinými i látka, ze které je těleso složeno. V následující tabulce doplň ano ne. Postup
kam patřím Nebezpečné složky PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium Využitelné suroviny zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď
pračka pračka PCB kondenzátory a tlumiče, rtuť, kadmium zinek, nikl, mosaz, chromniklová ocel, železo a měď V domácnosti slouží průměrně 8 let. Je nejtěžším domácím elektrozařízením. Následují elektrický
Zajímavé pokusy s keramickými magnety
Veletrh nápadů učitelů fyziky Vl Zajímavé pokusy s keramickými magnety HANS-JOACHIM WILKE Technická UIŮverzita, Drážďany, SRN Překlad - R. Holubová V úvodu konference byla přednesena velice zajímavá přednáška
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_193_ Elektrické napětí AUTOR: Ing.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_193_ Elektrické napětí AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 23.10.2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika ČÍSLO
Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka
Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,
Cambridžská škála depersonalizace
Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:
Solární stavebnice New Generation. Obj. č.: 19 09 29. 1. Součásti solární stavebnice
Solární stavebnice New Generation Obj. č.: 19 09 29 Vážená zákaznice, vážený zákazníku, velice nás potěšilo, že jste se rozhodla (rozhodl) pro koupi této solární stavebnice, která Vaše děti zasvětí (a
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Fyzika atomu - model atomu struktura elektronového obalu atomu z hlediska energie atomu - stavba atomového jádra; základní nukleony
Experimenty s plácačkou na mouchy
Experimenty s plácačkou na mouchy VÍT BOČEK KDF MFF UK, Praha Příspěvek ukazuje, že elektrickou plácačku na mouchy lze využít ve výuce fyziky jako zdroj vysokého napětí pro nejrůznější elektrostatické
ST-VC0256 VYSAVAČ. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:
ST-VC0256 VYSAVAČ Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 CZ Vysavač Vážený zákazníku! Gratulujeme vám k zakoupení produktu značky "Saturn". Jsme přesvědčeni, že naše výrobky
Jak ušetřit elektřinu v domácnosti
POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou
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,
Malý vědec Kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů
Tomislav Senćanski Malý vědec Kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů Edika Brno 2014 Malý vědec Kaleidoskop a dalších více než 60 experimentů Tomislav Senćanski Odpovědný redaktor: Oldřich Růžička,
Adobe Illustrator CS5
Adobe Creative Team Adobe Illustrator CS5 Oficiální výukový kurz Computer Press Brno 2012 Adobe Illustrator CS5 Oficiální výukový kurz Adobe Creative Team Překlad: Marcel Goliaš Obálka: Adobe Creative