r j Elektrostatické pole Elektrický proud v látkách

Podobné dokumenty
1. Hmotnost a látkové množství

Elektrický proud v elektrolytech

Popis fyzikálního chování látek

Termodynamická soustava Vnitřní energie a její změna První termodynamický zákon Řešení úloh Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

1 Poznámka k termodynamice: Jednoatomový či dvouatomový plyn?

FYZIKA 2. ROČNÍK. ρ = 8,0 kg m, M m kg mol 1 p =? Příklady

KOMPLEXNÍ DVOJBRANY - PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

3.9. Energie magnetického pole

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

7.3.2 Parametrické vyjádření přímky II

Ohmův zákon Příklady k procvičení

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

, pro kapacitanci kondenzátoru platí

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

molekuly zanedbatelné velikosti síla mezi molekulami zanedbatelná molekuly se chovají jako dokonale pružné koule

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

Obvodové prvky a jejich

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

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

3. Střídavé třífázové obvody

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Hlavní body. Teplotní závislosti fyzikálních veličin. Teplota, měření

ELT1 - Přednáška č. 6

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 9.

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Chemie - cvičení 2 - příklady

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Vznik střídavého proudu Obvod střídavého proudu Výkon Střídavý proud v energetice

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

Výpočty podle chemických rovnic

Vznik a vlastnosti střídavých proudů

Elektrostatika _Elektrický náboj _Elektroskop _Izolovaný vodič v elektrickém poli... 3 Izolant v elektrickém poli...

1 Elektrotechnika 1. 11:00 hod. R. R = = = Metodou postupného zjednodušování vypočtěte proudy všech větví uvedeného obvodu. U = 60 V. Řešení.

Řešení úloh celostátního kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Autor úloh: P. Šedivý. x l F G

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

VI. Nestacionární vedení tepla

Základní vztahy v elektrických

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

11. Tepelné děje v plynech

4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Složení roztoků 4. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Řešení: Odmocninu lze vždy vyjádřit jako mocninu se zlomkovým exponentem. A pro práci s mocninami = = = 2 0 = 1.

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Varianta A. Příklad 1 (25 bodů) Funkce f je dána předpisem

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

1. Pohyby nabitých částic

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

Strana 1 (celkem 11)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla

Kmitání systému s 1 stupněm volnosti, Vlastní a vynucené tlumené kmitání

102FYZB-Termomechanika

Praktikum 1. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úloha č...xvi... Název: Studium Brownova pohybu

3, pokud c 1. , pokud c 0 c 1

Řešení úloh 1. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 5, 6, 7), J. Jírů (3), L.

Symbolicko - komplexní metoda II Sériové zapojení prvků R, L a C

20ZEKT: přednáška č. 3

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.

Přehled základních fyzikálních veličin užívaných ve výpočtech v termomechanice. Autor Ing. Jan BRANDA Jazyk Čeština

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základy elektrotechniky

Věra Keselicová. květen 2013

Název úlohy: BIOIMPEDANCE CHARAKTERISTIKA

TECHNIKA VYSOKÝCH NAPĚŤÍ. #4 Elektrické výboje v elektroenergetice

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

Základy elektrotechniky

Příloha-výpočet motoru

Řešení úloh 1. kola 47. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C. t 1 = v 1 g = b gt t 2 =2,1s. t + gt ) 2

5. Duté zrcadlo má ohniskovou vzdálenost 25 cm. Jaký je jeho poloměr křivosti? 1) 0,5 m 2) 0,75 m 3) Žádná odpověď není správná 4) 0,25 m

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

Transkript:

Elektrostatiké pole Elektriký proud v látkáh Měděný vodiče o průřezu 6 protéká elektriký proud Vypočtěte střední ryhlost v pohybu volnýh elektronů ve vodiči jestliže předpokládáe že počet volnýh elektronů v jednotkové objeu je roven počtu atoů N v jednotkové objeu vodiče Řešení: Pro střední ryhlost elektronů platí v L / t kde t je čas za který všehny volné elektrony v dané objeu urazí dráhu L přičež přenesou náboj Ne Pro proud a počet volnýh elektronů N platí N N V N L Ne N Le t t t 9 kde V je obje vodiče e 6 je náboj elektronu Počet atoů v jednote objeu N N V nn V N M V ρn M kde n je látkové nožství ol - 6 je vogadrova konstanta ρ 89 g/ je N hustota a M 65 kg/ol je olární hotnost ateriálu vodiče Pro proházejíí elektriký proud a následně i pro střední ryhlost elektronů dostáváe vztahy V e r j v l vt ρn Le L M v 78 /s M t t ρn e

rčete vztahy pro trasnsfigurai zapojení elektrikýh odporů trojúhelník hvězda a hvězda trojúhelník (vizobr

Řešení: hee nahradit skupinu odporů jinou skupinou která je s ní ekvivalentní (tj jejíž zapojení do obvodu na ístě původní skupiny neá vliv na elektriké veličiny v jiné části obvodu Takováto zěna konfigurae uožňuje často získat výhodnější a jednodušší zapojení pro další výpočet by náhrada odporového trojúhelníka hvězdou neěla vliv na ostatní větve obvodu usí zůstat výsledné odpory ezi uzly - - - stejné Musí tedy platit ( + + + + ( + + + + Úpravou předhozíh vztahů získáe pro výsledné odpory a + + + + ( + + + + + + Pro náhradu zapojení do hvězdy odporový trojúhelníke najdee nejjednodušeji neznáé odpory a tí že porovnáe vodivost / ezi jednotlivýi uzly Platí ( + + + + ( + + + + ( + + + Úpravou získáe obdobně jako v předhozí případě (transfigurae trojúhelník hvězda + + + + + + byho dostali vztah pro odpory dosadíe za vodivosti jednotlivýh větví dostanee + + + + + + + ij / ij a trojúhelní k hvězda

Vypočtěte proudy a ve větvíh obvodu (obra jestliže V 5 Ω Ω 7 Ω 8 Ω a Ω 5 6 8 B B Řešení: vedené zapojení elektrikýh odporů si ůžee zjednodušit tí že provedee transfigurai hvězdy 6-7 - 8 na trojúhelník 9 - - (obrb tj 67 78 68 9 6 + 7 + Ω 7 + 8 + Ω 6 + 8 + 8 Ω 8 6 7 6 a B 9 B 7 5 B b 5 B 8 Dále si shéa zjednodušíe sloučení paralelníh větví (obr platí + 9 + b + a 5 a a ad B b a B B b bd d b B d d

Z předhozíh vztahů vypočtee b Ω a a Ω Nyní provedee transfigurai trojúhelníka a-b- na hvězdu (obrd tj platí a Ω + + ad Ω b + + 5 bd Ω + + d b a b a b a Podle obrd již nyní jednoduše vypočtee odpory jednotlivýh větví -d B-d -d jako + Ω + Ω + Ω d ad Bd bd d d Podle prvního Kirhhoffova zákona pro uzel d ůžee psát + + Podle druhého Kirhhoffova zákona pro uzavřené obvody -d-b- a B-d--B platí B + Bd d B + d Bd Řešení předhozíh lineárníh rovni získáe pro velikosti proudů a Záporné znaénko u proudu signalizuje to že proud skutečně protéká právě opačný sěre nežli jse si zvolili při výpočtu

Elektriký spirálový vařič o výkonu P kw je zapojen na síťové napětí V Vypočtěte jakou délku L á tenký odporový drát o průěru d 5 ze kterého je vytvořena odporová spirálu vařiče jestliže při zahřátí je teplota drátu t 9 o Měrný o odpor drátu při teplotě t je ρ µ / a součinitel teplotní závislosti odporu Ω α K rčete dobu τ za kterou se začne vařit kg vody o počáteční teplotě o t jestliže účinnost vařiče η 7 % Měrná tepelná kapaita vody 86 Jkg - K - Řešení: Pro odpor spirály vařiče platí P L L ρ ρ[ + α( t t ] d π Vyjádříe-li z předhozíh výrazů délku L poto dostáváe πd L 699 ρ [ + α( t t ] & 8 Ω Pρ Pρ [ + α( t t ] L Pro příkon elektrikého vařiče platí P / Tepelná energie potřebná na ohřátí o o o daného nožství vody je t kde t - 8 Účinnost vařiče je vyjádřena jako poěr získaného tepla na ohřátí vody k dodané elektriké energii za dobu ohřívání tj η P τ τ ηp t & 78 s η 7 in 58 s

5 Dva kondenzátory jsou spojené v elektriké obvodu do série s odpore 5 kω Elektriký obvod zapojíe na zdroj elektrootorikého napětí a nijee kondenzátory Poté přerušíe napájení a za τ s po odpojení od zdroje poklesne napětí které ěříe v obvodu voltetre na třetinu tj / rčete kapaitu kondenzátoru jestliže µ F kapaita druhého kondenzátoru a vnitřní odpor voltetru 5 Ω Řešení: ériové zapojení kondenzátorů o kapaitě je nito náboje na napětí ( ériový zapojení odporů a i ( + i po rozpojení obvodu bude protékat elektriký proud kde je okažitá hodnota náboje na kondenzátoreh Za dobu dt se zenší náboj o hodnotu d dt Dosazení do předhozí rovnie dostáváe difereniální rovnii pro časovou závislost náboje na kondenzátoreh v obvodu tj V + i i d dt d τ dt τ e Pro průběh napětí v obvodu tedy získáe τ e Nyní určíe kapaitu sériového zapojení kondenzátorů a jelikož napětí v obvodu pokleslo za čas τ na / Vypočtee + ln ln τ τ τ µ F + ln τ ( i

6 Na obrázku je znázorněn elektriký obvod (elektrootoriké napětí V odpory 6 Ω Ω Ω Ω Vypočtěte proud který protéká galvanoetre Řešení: Napíšee-li si pro každý uzel a uzavřený obvod a Kirhhoffův zákon poto obdržíe + + + + + + + + E Úpravou předhozíh rovni získáe soustavu tří lineárníh rovni ( + ( + + + E jejíž řešení vypočtee 9 Záporné znaénko u výsledného proudu značí že sěr proudu je opačný oproti sěru který jse si zvolili při popisu daného obvodu 7 rčete přibližně jaká vrstvička stříbra se vyloučí při elektrolytiké postříbření na elektrodě o ploše jestliže elektrolyte protéká proud 5 po dobu τ hod Hustota stříbra ρ 5 kg/ a atoová relativní hotnost stříbra & 79 r Řešení: Podle Faradayova zákona pro elektrolýzu platí pro hotnost vyloučeného nožství kovu na elektrodě vztah M t νf r t t kg νf kde je elektroheiký ekvivalent a M olární hotnost vylučované látky ν je valene vylučovaného prvku a F 9685 /ol je Faradayova konstanta Pro přibližnou tloušťku vrstvy na elektrodě poto vypočtee d /( ρ & 9