ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
|
|
- Stanislav Slavík
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 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 - nemůže existovat bez částice nebo tělesa, ačkoli mluvíme o bodovém náboji, je to v podstatě velmi malá částice s elektrickým nábojem - se může přemisťovat z jednoho tělesa na druhé nebo i v rámci jednoho tělesa - vodiče jsou látky, ve kterých se náboj může snadno přemisťovat - izolanty neboli dielektrika jsou látky, ve kterých se náboj pohybovat nemůže vůbec nebo jen velmi málo - existují dva druhy elektrického náboje kladný a záporný (konvence) - skleněná tyč třená kůží získá kladný náboj - plastová tyč třená kožešinou získá záporný náboj - souhlasné náboje se odpuzují, nesouhlasné se přitahují - celkový náboj izolované soustavy se nemění = zákon zachování náboje - pohyb elektronů pohyb iontů látka sama se nepohybuje pohybuje - měřící přístroj elektroskop nebo elektrometr (se stupnicí) - náboj můžeme dělit, nejmenší možný je náboj elektronu = elementární náboj - e = 1, C - základní jednotkou je coulomb (C), často užíváme mikrocoulomb µc = 10-6 C 1. Co se stane, když k elektroskopu přiblížíme záporně nabitou tyč?. Co se stane, když k elektroskopu přiblížíme kladně nabitou tyč? 3. Co se stane, když tyč oddálíme, aniž se dotkneme elektroskopu? 4. Co se stane, když se dotkneme elektroskopu a pak tyč oddálíme?. Coulombův zákon - je o síle mezi dvěma bodovými náboji Q 1 a Q. Q1Q F e = k (velikost) r směr odpuzování nebo přitahování podle polarity nábojů konstanta úměrnosti k záleží na vlastnostech prostředí mezi náboji 1 1 k = = pro všechna prostředí 4πε ε 4πε 0 r Q 1 F e -F Q e r 1 ε 0 = 8, C m - N -1 je permitivita vakua ε je relativní permitivita daného prostředí, najdeme ji v tabulkách r prostředí ε r vakuum (a v podstatě i vzduch) 1 voda 81 k = N m C -... pro vakuum (vzduch) ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
2 5. Přepište Coulombův zákon, doplňte úplnou rovnici pro k. Vysvětlete všechny veličiny, nakreslete obrázek. 6. Dvě malé vodivé koule mají náboje - nc a 8 nc a jsou 0 cm od sebe ve vzduchu. Spočítejte a) sílu mezi nimi b) sílu mezi stejnými náboji, když vzdálenost zdvojnásobíme c) sílu mezi stejnými náboji, když mezi ně nalijeme olej o relativní permitivitě 6 d) sílu mezi koulemi, když se nejprve dotknou a pak je opět umístíme do vzdálenosti 0 cm. 7. Kolik elementárních nábojů představuje 1 µc? 8. Je-li síla mezi dvěma nabitými tělesy F, potom zdvojnásobení náboje každého z těles a zároveň zdvojnásobení vzdálenosti mezi nimi změní sílu na F F a) b) c) F d) F e) 4F 4 3. Modely elektrického pole siločáry elektrického pole = podle směru síly působící na... náboj (urči polaritu nabitých desek a bodových nábojů) druhy elektrického pole homogenní radiální, centrální... zdroj... zdroj kombinované elektrické pole dvou bodových nábojů (dokončete znázornění siločar v okolí nábojů, stanovte jejich polaritu) - - ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
3 4. Intenzita elektrického pole E je vektorová veličina určená k popisu elektrického pole = E Fe E F e + F elektrická síla působící v daném bodě na zkušební náboj e zkušební náboj E = N C 1 pro velikost E Fe : E = 1 ( nebo V m ) Q 1 Q = k = k r r Směr intenzity elektrického pole je v daném bodě určen směrem síly, která by v tomto bodě působila na kladně nabitý zkušební náboj. Je to také tečna k siločarám elektrického pole, které reprezentují myšlenou trajektorii kladného náboje v tomto poli. 9. V bodech uvedených na obrázcích nakreslete vektory intenzity elektrického pole ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
4 5. Elektrický potenciál ϕ je skalární veličina používaná k popisu určitého místa v elektrickém poli ϕ = W0 ϕ elektrický potenciál v bodě elektrického pole práce vykonaná elektrickými silami při přemístění z bodu do hladiny W 0 zkušební náboj [ ϕ ] = J C 1 = V nulového potenciálu (nekonečno, Země) Potenciál určitého bodu elektrického pole je 1 V když vykonáme elektrickou práci 1 J při přemístění náboje +1 C z tohoto bodu do bodu s nulovým potenciálem ekvipotenciální hladiny = množiny bodů (plochy) se stejnou velikostí potenciálu homogenní elektrické pole radiální, centrální el pole + - x d ϕ = W0 ϕ = W0 ϕ = Ex ϕ Q = k r 10. Dva bodové náboje Q 1 = 5 nc a Q = -8 nc umístíme ve vakuu. Určete potenciál a intenzitu elektrického pole v bodě P, který je 0.5 m od prvního náboje a 10 cm od druhého náboje dle obrázků. a) b) c) Q 1 P Q Q Q 1 P Q P Q ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
5 11. Urči opět potenciál a intenzitu v podobných situacích a), b), a c) s tím, že oba náboje budou kladné a umístíme je do prostředí o relativní permitivitě 30. L5/ Práce v elektrickém poli pro všechny druhy pole W = Fds záleží na typu pole ( F konst v centrálním el. poli!!!) homogenní elektrické pole W = F e d cosα = Ed cosα W práce na přemístění z do B E intenzita elektrického pole d vzdálenost mezi a B α úhel mezi silou působící na a posunutím W 0 konaná silami elektrického pole W 0 konaná vnější silou proti silám pole napětí (rozdíl potenciálů) mezi body a B v el. poli je rovno práci vykonané při přemístění náboje +1 C z do B = rozdíl potenciálů mezi těmito body WB UB = = ϕb ϕ obecná rovnice pro všechny druhy pole Pomocí obrázků pro ekvipotenciální plochy homogenního el. pole: Jaký je vztah mezi napětím desek a intenzitou elektrického pole mezi nimi? Fe d Ed U = ϕ + ϕ = ϕ+ 0 = W+ 0 = = = Ed U E = další jednotka... d 1 [ ] = V m 1. Náboj 0 µc přemístíme o 50 cm v homogenním elektrickém poli o intenzitě 0 V m -1. Spočítejte a) napětí mezi deskami při vzdálenosti 10 cm b) práci, když náboj posuneme ve směru siločar c) práci, když náboj posuneme proti směru siločar d) práci, když náboj posuneme kolmo ke směru siločar e) která z odpovědí a)-d) se změní, když bude náboj záporný a jaké budou nové výsledky 13. Bodový náboj vytváří el pole dle obrázku. Do kterého z bodů, B, C a D musíme z bodu P po daných trajektoriích přesunout náboj abychom vykonali a) největší práci b) nejmenší práci P C B D ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
6 14. První těleso má potenciál 100 V a druhé -0 V. Jak velký náboj jsme z prvního na druhé přenesli, když jsme vykonali práci 6 mj? 15. Homogenní elektrické pole mezi dvěma rovnoběžnými deskami vzdálenými 0 cm má velikost 400 N C -1. Spočítejte: a) napětí mezi deskami b) sílu, která by působila v tomto poli na náboj - nc c) jaká je nová hodnota intenzity elektrického pole, když zvýšíme vzdálenost mezi deskami na 30 cm? Vodič 7. Vodič a izolant v elektrickém poli, rozložení náboje Když umístíme vodič do elektrického pole, přemístí se v něm volné elektrony a opačné strany vodiče získají nesouhlasné náboje, přestože celkový náboj vodiče zůstane nulový. Jev nazýváme elektrostatická indukce. Když uzemníme těleso jako na obrázku, dojde k přesunu volných elektronů ze Země, a když odstraníme vodič, těleso získá záporný náboj. Podobně uzemněním opačné části získá těleso kladný náboj. Rozložení náboje na vodivém tělese Q σ = hustota náboje S [ σ ] = C m pomocí demonstračních pokusů vysvětli, že náboj na vodiči se rozmístí pouze na vnějším povrchu s největšíσ on na konvexních plochách špičky, hroty ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
7 Izolant Izolant neboli dielektrikum je látka, která neobsahuje volně pohyblivé částice s nábojem. Když ji dáme do vnějšího elektrického pole, mohou se molekuly natočit (např. v polárních roztocích jako voda) nebo se elektronové obaly vychýlí a dostaneme opačné náboje jako na obrázku (např. kousky papíru). Vnitřní elektrické pole má směr proti vnějšímu a intenzita se liší podle druhu dielektrika. Jev se nazývá polarizace dielektrika. E ε = E E intenzita vn.pole = výsledná intenzita r = i relativní permitivita prost. 16. Můžeme získat dva kusy materiálu s opačným nábojem, když do elektrického pole umístíme a) kov b) polystyrén? Vysvětlete. 17. Co budete pozorovat, když dáte do elektrického pole kousek kovu? Může se jednat o odpudivé nebo přitažlivé síly? 18. Co když uděláme totéž s kouskem izolantu? Bude jev stejný? V čem mohou být rozdíly? 19. Odhadněte velikost výsledné intenzity elektrického pole uvnitř vodiče a izolantu o relativní permitivitě 4 a dokončete grafy vodič izolant E E vzdálenost vzdálenost ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
8 8. Použití elektrostatiky 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 Elektrostatický odlučovač popílku princip: Kopírka části: princip: analogová digitální: ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
9 9. Kapacita (C) 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 je schopnost vodiče pojmout náboj. C = Q ϕ C... kapacita tělesa Q... náboj přenesený na vodič ϕ... změna jeho potenciálu [ C ] = C V 1 = F ( farad) C = 4πε 0 R kapacita vodivé koule kapacita izolovaných těles je velmi malá, např. pro R =10 cm, C =11 pf = F 0. Jaký poloměr by měla mít koule o kapacitě 1 F? 10. Kondenzátory jsou speciální součástky sloužící k uložení náboje. Skládají se ze dvou paralelních desek oddělených izolantem. S C = ε 0 εr d S... společná plocha desek d... vzdálenost... ε... relativní permitivita... r Q C = U Druhy kondenzátorů podle druhu dielektrika vzduchový - S C slídový keramický velká kapacita vzhledem k rozměrům elektrolytický může být použit pouze ve stejnosměrných obvodech v jedné polaritě papírový voskovaný papír styroflexový - plast ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
10 Jaké druhy kondenzátorů jsou na obrázcích? ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
11 Spojování kondenzátorů V paralelním zapojení je výsledná kapacita vždy větší než kapacity jednotlivých kondenzátorů; v podstatě jsme vytvořili kondenzátor o větší ploše. C = C + C C n V sériovém zapojení je výsledná kapacita vždy menší než kapacita kteréhokoli ze zapojených kondenzátorů. Celkový náboj je stejný jako náboj na každém kondenzátoru. Napětí se dělí podobně jako u rezistorů. 1 C 1 = C C 1 C n 1. Tři kondenzátory o kapacitách1 nf, nf a 4 nf jsou připojeny ke zdroji napětí 10 V. Spočítejte náboj a napětí na každém z nich, když jsou zapojeny: a) paralelně b) v sérii c) kondenzátor 1 nf je zapojený sériově k paralelnímu spojení dalších dvou d) kondenzátor 4 nf je zapojený paralelně k sériovému spojení dalších dvou. Tři kondenzátory o kapacitách 1 nf, nf a 4 nf jsou zapojeny a) sériově b) paralelně Diskutujte, na kterém bude největší náboj a napětí v zapojení a) a b) Energie kondenzátoru V průběhu nabíjení kondenzátoru konají elektrické síly práci na přemístění náboje na jeho desky. Tak kondenzátor získá energii, která může být využita při jeho vybíjení, např. rozsvítí žárovku nebo diodu. Energie je uložena v polarizovaném dielektriku, v elektrickém poli mezi nabitými deskami. Z rovnic vidíme, že při konstantní hodnotě kapacity je náboj kondenzátoru přímo úměrný napětí na jeho deskách: Q W C = protože napětí definujeme U =, můžeme odvodit rovnici pro práci a tedy energii U Q W = UdQ Toto můžeme snadno určit jako plochu pod uvedeným grafem: W = Q UdQ = UQ = U C = C U Q ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
12 3. Kondenzátor o kapacitě 10 µf zapojíme ke zdroji napětí 50 V. Určete náboj a energii kondenzátoru. L5/41-57 Odpovědi: 6. a) 3,6 µn přitahování b) 0,9 µn c) 0,6 µn d),05 µn odpuzování 7. 6, e 8. c) 10. a) 30 V; 30 N C -1 b) 30 V; 130 N C -1 c) 30 V; 187 N C a) 5 V; 4,3 V m -1 b) 5 V; 7,6 V m -1 c) 5 V; 6, V m a) 4 V b) 0, mj c) -0, mj d) 0 e) b) -0, mj; c) 0, mj 13. a) and B b) D µc 15. a) 80 V b) 0,8 µc c) 67 N C m 1. a) 10 nc, 0 nc, 40 nc, 10 V, 10 V, 10 V b) 5,7 nc, 5,7 nc, 5,7 nc, 5,7 V,,9 V, 1,4 V c) 8,57 nc,,86 nc, 5,71 nc, 8,57 V, 1,43 V, 1,43 V d) 6,7 nc, 6,7 nc, 40 nc, 6,7 V, 3,3 V, 10 V 3. 0,5 mc, 1,5 mj ELEKTRICKÝ NÁBOJ POLE
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
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
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
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.
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
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
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Mgr. LUKÁŠ FEŘT
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
Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí
Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí Elektrický potenciál Pohybuje-li se elektrický náboj v elektrickém poli, konají práci síly elektrické anebo vnější. Tohoto poznatku pak použijeme
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
5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?
Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky elektrického náboje? 3) Co je elementární náboj? Jakou má hodnotu? 4) Jak na sebe silově působí nabité částice? 5) Jak můžeme graficky
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
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_1_Elektrický náboj a elektrické pole
Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_1_Elektrický náboj a elektrické pole Ing. Jakub Ulmann 1 Elektrický náboj a elektrické pole 1.1 Elektrický
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
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
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
Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud
DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-03 Téma: Elektrické napětí a elektrický proud Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus
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:
GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY
GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY PLOCHA JAKO VEKTOR Matematický doplněk n n Elementární plocha ΔS ds Ploše přiřadíme vektor, který 1) je k této ploše kolmý 2) má velikost rovnou velikosti (obsahu) plochy Δ
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
Elektrické a magnetické pole zdroje polí
Elektrické a magnetické pole zdroje polí Podstata elektromagnetických jevů Elementární částice s ohledem na elektromagnetické působení Elektrické a magnetické síly a jejich povaha Elektrický náboj a jeho
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
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
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
Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry
Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole iločáry elektrického pole Intenzita elektrického pole buzená bodovým elektrickým
PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud
PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud 1. Mějme bodový náboj o velikosti 1 C. Jaký počet elementárních nábojů vytváří celkovou velikost tohoto náboje? 2. Měděná mince
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
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
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH
SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ELEKTRICKÝ NÁBOJ A COULOMBŮV ZÁKON 1) Dvě malé kuličky, z nichž
7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod:
7. Elektrolýza Úkoly měření: 1. Sestavte obvod, prověřte a znázorněte průběh ekvipotenciálních hladin a siločar elektrostatického pole mezi dvojicí elektrod. Zakreslete vektory intenzity. 2. Sestavte obvod
Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus
Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus 20.3.2009 Elektrický potenciál, elektrická potenciální energie, ekvipotenciální plochy, potenciál bodového náboje, soustavy bodových nábojů, elektrického pole dipólu,
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění
Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li
Základní zákony a terminologie v elektrotechnice
Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy
Skalární a vektorový popis silového pole
Skalární a vektorový popis silového pole Elektrické pole Elektrický náboj Q [Q] = C Vlastnost materiálových objektů Interakce (vzájemné silové působení) Interakci (vzájemné silové působení) mezi dvěma
Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21
Příklad : Síla působící mezi dvěma bodovými náboji Dva bodové náboje na sebe působí ve vakuu silou, která je dána Coulombovým zákonem. Síla je přímo úměrná velikosti nábojů, nepřímo úměrná kvadrátu vzdálenosti,
a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.
Příklady: 24. Gaussův zákon elektrostatiky 1. Na obrázku je řez dlouhou tenkostěnnou kovovou trubkou o poloměru R, která nese na povrchu náboj s plošnou hustotou σ. Vyjádřete velikost intenzity E jako
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
Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika
1 Fyzika 1, bakaláři AFY1 BFY1 KFY1 ZS 08/09 Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách Mechanika Při studiu části mechanika se zaměřte na zvládnutí následujících pojmů: Kartézská
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 Elektrické pole,
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,
ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA
ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých
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
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 1. Magnetická síla působící na náboj v magnetickém poli Fyzikové Lorentz a Ampér zjistili, že silové působení magnetického pole na náboj Q, závisí na: 1. velikosti náboje Q, 2. relativní
3. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
3. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE Celý modul č.3 je věnován fyzikálnímu odvětví, které dříve neslo prosté označení elektřina a magnetismus, což vycházelo ze zavedených druhů tzv. fluid. Název elektřina byl použit
Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.
Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.
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
Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.
Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení
Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.
Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů
ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a
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
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:
Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592
Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,
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
FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud
FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní
7. Gravitační pole a pohyb těles v něm
7. Gravitační pole a pohyb těles v něm Gravitační pole - existuje v okolí každého hmotného tělesa - představuje formu hmoty - zprostředkovává vzájemné silové působení mezi tělesy Newtonův gravitační zákon:
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektroskop a jednotka elektrického náboje Číslo DUM: III/2/FY/2/2/4 Vzdělávací předmět: Fyzika
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Elektroskop a jednotka elektrického náboje Číslo DUM: III/2/FY/2/2/4 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy Autor: Mgr.
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
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Gaussův zákon
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Gaussův zákon Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Jan Pacák (007) Obsah 3. GAUSSŮV ZÁKON 3.1 ALGORITMUS PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ POMOCÍ GAUSSOVA ZÁKONA ÚLOHA
FYZIKA Elektrický náboj
Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Elektrický
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: Elektrický
Elektrické a magnetické pole zdroje polí
Elektické a magnetické pole zdoje polí Co je podstatou elektomagnetických jevů Co jsou elektické náboje a jaké mají vlastnosti Co je elementání náboj a bodový elektický náboj Jak veliká je elektická síla
4.1.6 Elektrický potenciál
4.1.6 Elektrický potenciál Předpoklady: 4105, mechanická práce Pedagogická poznámka: Za hlavní náplň hodiny považuji sestavení závěrečné tabulky s přehledem elektrostatických veličin. Z toho důvodů se
Příklady: 22. Elektrický náboj
Příklady: 22. Elektrický náboj 1. V krystalové struktuře chloridu cesného CsCl tvoří ionty Cs + vrcholy krychle a iont Cl leží v jejím středu (viz obrázek 1). Délka hrany krychle je 0,40 nm. Každému z
Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.
Magnetické pole Vznik a zobrazení magnetického pole Magnetické pole vzniká kolem pohybujících se elektrických nábojů. V případě elektromagnetů jde o pohyb volných elektronů (nosičů elektrického náboje)
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
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: 19 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 5. 6. 2013 1 Kondenzátor Předmět: Ročník: Fyzika 8. ročník
Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus
Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus 1 Matematický aparát 1.1 Skalární a vektorová pole Skalární pole, hladina skalárního pole, vektorové pole, siločára, stacionární a nestacionární
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor
ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor Peter Dourmashkin MIT 006, překlad: Jan Pacák (007) Obsah 10. POSUVNÝ PROUD A POYNTINGŮV VEKTOR 3 10.1 ÚKOLY 3 10. POSUVNÝ
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
1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.
Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které
4.1.6 Elektrický potenciál
4.1.6 Elektrický potenciál Předpoklady: 4105, mechanická práce Pedagogická poznámka: Pokud nemáte čas je možné tuto hodinu probrat za 30 minut. Musíte však vynechat nebo urychlit sestavování závěrečné
3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9
Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................
Jednoduchý elektrický obvod
21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod
Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů
Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů
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)
Elektrické vlastnosti látek souvisejí se stavbou atomu a s vlastnostmi částic, z nichž je atom složen.
Elektrické vlastnosti látek souvisejí se stavbou atomu a s vlastnostmi částic, z nichž je atom složen. Atom atomové jádro proton kladný náboj - neutron neutrální bez náboje atomový obal elektron záporný
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky Sbírka příkladů pro přípravný kurz uchazečů o studium na DFJP Univerzity Pardubice RNDr. Jan
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
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
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole
FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 5.5.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Úloha 1: Kondenzátor, mapování
4. Práce, výkon, energie a vrhy
4. Práce, výkon, energie a vrhy 4. Práce Těleso koná práci, jestliže působí silou na jiné těleso a posune jej po určité dráze ve směru síly. Příklad: traktor táhne přívěs, jeřáb zvedá panel Kdy se práce
1. ÚVOD DO TEORIE OBVODŮ
. ÚVOD DO TEORIE OBVODŮ Základem elektrických jevů je působení elektrických nábojů. Jak známo, každá hmota se skládá z molekul a molekuly z atomů prvků. Atomy jsou složeny z jádra a elektronového obalu.
SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22
SEMINÁŘ Z FYZIKY 2 22-1- 1. ELEKTROSTTIK 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Na skleněné tyči třené kůží vznikl kladný náboj 80 nc. Kolik elektronů přešlo z tyče na kůži? Jak se změní při tomto ději hmotnost skleněné
Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1
Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na
Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická
Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV Materiál z přednášky dne 10/5/2010 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2. Coulombův zákon, orientace vektorů
Pomocné texty k přednáškám z teorie elektromagnetického pole ZS 2015/2016. Verze prosinec.2015
1 Pomocné texty k přednáškám z teorie elektromagnetického pole ZS 15/16 Verze prosinec.15 Text je průběžně opravován a modifikován 1 Podstata elektromagnetických jevů 1.1 Elektromagnetické jevy, elektromagnetické
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
7 Gaussova věta 7 GAUSSOVA VĚTA. Použitím Gaussovy věty odvod te velikost vektorů elektrické indukce a elektrické intenzity pro
7 Gaussova věta Zadání Použitím Gaussovy věty odvod te velikost vektorů elektrické indukce a elektrické intenzity pro následující nabitá tělesa:. rovnoměrně nabitou kouli s objemovou hustotou nábojeρ,
Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku
Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku 1. Určete skalární a vektorový součin dvou obecných vektorů a a popište, jak závisí výsledky těchto součinů na úhlu mezi vektory.
Příklady elektrostatických jevů - náboj
lektostatika Hlavní body Příklady elektostatických jevů. lektický náboj, elementání a jednotkový náboj Silové působení náboje - Coulombův zákon lektické pole a elektická intenzita, Páce v elektostatickém
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr Jan Z a j í c, CSc, 2006 I G r
c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky
Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda
Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF
Elektřina Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =
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
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
CZ.1.07/1.1.30/01,0038
Jitka oubalová Elektrotechnika Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z..7/../,8 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová škola
PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU
PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU STAVBA LÁTEK, ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI. NEUSPOŘÁDANÝ POHYB ČÁSTIC. ČÁSTIC. SLOŽENÍ LÁTEK. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES. SÍLA, GRAV. SÍLA A GRAV. POLE. Základní pojmy:
Pomocné texty k přednáškám z teorie elektromagnetického pole ZS 2013/2014. Verze
1 Pomocné texty k přednáškám z teorie elektromagnetického pole ZS 013/014 Verze 1.11.013 Text je průběžně opravován a modifikován Poslední změny: 1.10.013 Doplněny body 9.1.3.c Laplaceova rovnice výpočet
ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS
ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS úvodní poznámky klasický elektromagnetismus: ve smyslu nekvantový, tj. všechny veličiny měřitelné s libovolnou přesností klasická teorie měla dnešní podobu již před