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



Podobné dokumenty
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Magnetické pole - stacionární

Polohová a pohybová energie

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

(2. Elektromagnetické jevy)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Vzájemné silové působení

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Věra Keselicová. květen 2013

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Přehled veličin elektrických obvodů

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

<<< záložka Fyzika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

Magnetické vlastnosti látek část 02

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Hlavní body - elektromagnetismus

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

Digitální učební materiál

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Elektrotechnika - test

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Skalární a vektorový popis silového pole

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Pracovní list žáka (ZŠ)

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno:

Nezkreslená věda díl Elektromotory

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Název: Studium magnetického pole

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Laboratorní úloha č. 5 Faradayovy zákony, tíhové zrychlení

Co už víme o magnetismu

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo

1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Vzdělávací obor fyzika

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Simulace mechanických soustav s magnetickými elementy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Vzdělávací obor fyzika

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

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Základy elektrotechniky

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, , Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu:

Vzdělávací obor fyzika

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Magnetické materiály a jejich vlastnosti. Prof.Mgr.Jiří Erhart, Ph.D. Katedra fyziky FP TUL

STŘÍDAVÝ PROUD VY_ 52_INOVACE_92

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

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

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Maturitní témata fyzika

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

19. Elektromagnetická indukce

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

FYZIKA Střídavý proud

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Elektromagnetismus. - elektrizace třením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec přitahuje železo zřejmě první záznamy o používání kompasu

Transkript:

Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1

Magnetismus 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 2

- magnetické pole, magnetické pole elektrického proudu, elektromagnetická indukce - vznik střídavého proudu, přenos elektrické energie střídavým proudem 3

3.3 Magnetické pole - je fyzikální pole, jehož zdrojem je pohybující se elektrický náboj (tedy elektrický proud). Magnetické pole lze tedy pozorovat kolem elektrických vodičů, kde je zdrojem volný elektrický proud, ale také kolem tzv. permanentních magnetů. Permanentní magnety nepotřebují k vytváření magnetického pole vnější vlivy, vyskytují se přirozeně v některých kamenech, ale dají se také vyrobit. 4

Magnetické pole: a) stacionární charakteristické veličiny se s časem nemění (magnetická indukce) b) nestacionární charakteristické veličiny se s časem mění Magnetické pole se projevuje silovými účinky a můžeme ho prokázat různými způsoby nejjednodušeji pomocí MAGNETKY její podélná osa určuje směr silového působení magnetického pole. Vlastnosti magnetu má také Země. 5

Magnetické pole Země sahá až sto tisíc kilometrů daleko od planety. Na přivrácené straně ke Slunci je ale vlivem slunečního větru zmáčknuté a na odvrácené pro změnu protáhlé. Je důležité pro ochranu biosféry, respektive pozemského života na povrchu. Vytváří se třením při rotaci vnějšího polotekutého zemského jádra a pevného vnitřního jádra planety. 6

Magnetické pole elektrického proudu - v roce 1820 zjistil dánský fyzik H. CH. Oersted pomocí magnetky, že v okolí vodiče s proudem je magnetické pole tím byla prokázána souvislost magnetického pole s elektrickým - magnetické pole působí jen na pohybující se částice, popř. na tělesa s elektrickým nábojem - silové působení magnetického pole magnetů a vodičů s elektrickým proudem je vzájemné a projevuje se odpudivými nebo přitažlivými silami - obě pole se dají skládat (účinky magnetu se dají zesílit či zeslabit magnetickým polem vodiče s proudem např. cívky) 7

Hans Christian Ørsted (14.srpna 1777 Rudkøbing 9. března 1851 Kodaň), dánský fyzik, chemik a filosof. Proslavil se systematickým výzkumem elektromagnetismu, objevil mimo jiné to, že elektrický proud působí na střelku kompasu. V roce 1825 izoloval hliník. Jeho jménem je nazván oersted, jednotka intenzity magnetického pole v soustavě CGS. 8

Cívka elektrotechnická součástka používaná v elektrických obvodech 9

Elektromagnetická indukce je jev, kdy vzniká elektrické indukované napětí (práce vykonaná elektrickými silami při přemisťování kladného náboje mezi dvěma body v prostoru - symbol veličiny Ui, jednotka V volt) v uzavřeném elektrickém obvodu, což je způsobeno změnou magnetického indukčního toku - ten je definován jako součin velikosti magnetické indukce B a kolmého plošného obsahu S. Magnetickou indukci si představujeme jako sílu, kterou magnetické pole působí na pohybující se elektrický náboj. V uzavřeném obvodu o odporu R vytvoří indukované napětí Ui indukovaný elektrický proud Ii Ii=Ui/R 10

3.4 Přenos elektrické energie střídavým proudem střídavý proud vzniká, je-li připojen ke zdroji, jehož napětí se s časem mění tzv. střídavé napětí. Je to takový proud, jehož směr se periodicky střídá (na rozdíl od stejnosměrného proudu). Například při běžné síťové frekvenci 50 Hz se směr proudu změní každých 10 milisekund. Střídavý proud se používá kvůli snadnější výrobě v elektrárnách, dálkovému přenosu a v neposlední řadě kvůli snadnějšímu vypínání a snížení přenosových ztrát. 11

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Vlastním přenašečem elektrické energie je vždy elektromagnetické pole jako takové (nikoliv elektrické napění a nikoliv elektrický proud, které jsou jen vnějšími projevy tohoto pole). 12