FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud



Podobné dokumenty
ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

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

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

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

Úvod do elektrokinetiky

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

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

Elektronika ve fyzikálním experimentu

2. Elektrické proudové pole

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

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

ELT1 - Přednáška č. 6

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

Mgr. Ladislav Blahuta

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str

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

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

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

Přehled veličin elektrických obvodů

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Obvodové prvky a jejich

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

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Základní vztahy v elektrických

Základní definice el. veličin

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

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

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

5. Elektrický proud v látkách

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Osnova kurzu. Základy teorie elektrického pole 2

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

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

Věra Keselicová. květen 2013

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Základní elektronické obvody

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

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

Název: Měření napětí a proudu

Základy elektrotechniky

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Kirchhoffovy zákony TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Proud a odpor Hindenburg

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

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

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

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

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

Pracovní list žáka (ZŠ)

2.6. Koncentrace elektronů a děr

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Polovodičové diody Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

1. ÚVOD DO TEORIE OBVODŮ

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Různé: Discriminant: 2

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

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

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

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

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Základy elektrotechniky - úvod

4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 4.1 ELEKTROSTATICKÉ POLE

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

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

12. Elektrochemie základní pojmy

TERMIKA II. Stacionární vedení s dokonalou i nedokonalou izolací; Obecná rovnice vedení tepla; Přestup a prostup tepla;

Transkript:

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 závislost vodivosti kovů a polovodičů Lineární obvody stejnosměrného proudu elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony výkon elektrického proudu, Jouleův zákon

Elektrický proud Elektrický proud je elektrický náboj v pohybu (elektrony, protony, ionty) Pohybující se náboje vytváří elektrický proud danou plochou v případě, že v ploše existuje tok náboje. a)smyčka drátu s konstantním potenciálem E=0 ve všech bodech V této přednášce se zabýváme ustálenými proudy vodivostních elektronů pohybujících se v kovovém vodiči b)baterie vyvolá rozdíl potenciálu mezi konci smyčky, vytvoří se el. Pole, které vyvolá pohyb náboje Definice proudu: jestliže náboj dq projde nějakým rovinným řezem (a) za dobu dt, pak proud protékající průřezem vodiče je definován vztahem: Průměrný proud Okamžitý proud

Elektrický proud Celkový náboj, který proteče průřezem vodiče v časovém intervalu Jednotkou proudu je v soustavě SI je Coulomb za sekundu a nazývá se Ampér (A) 1 ampér = 1 A = 1 C.s -1 Proud je skalární veličina. Je kladný pokud protéká v kladném směru kladný náboj, nebo v záporném směru záporný náboj. Ampér je definován na základě silových účinků proudu.

Platí: I 0 = I 1 + I 2 Směr elektrického proudu

Objemová hustota elektrického proudu vektorová veličina a má stejný směr jako intenzita elektrického pole E v daném bodě průřezu vodiče. Její velikost J je rovna proudu procházejícímu elementární ploškou průřezu vodiče, kolmou ke směru proudu, dělenému velikostí této plošky Proud di protékající elementární ploškou je J.dS, kde ds je vektor elementu plochy (kolmý k dané plošce) Celkový proud: kde S je průřez vodiče Pokud je proud v průřezu vodiče konstantní a jeho směr rovnoběžný s vektorem ds pak J je též konstantní a rovnoběžná s ds Proudové čáry Znázorňují průběh vektorů hustoty proudu Při toku elektrického náboje zúženým vodičem

Hustota elektrického proudu

Driftová rychlost Fermiho rychlost pohybu elektronů (Cu): J = (n.e) v d n.e je objemová hustota náboje C.m -3 Zelená trajektorie znázorňuje pohyb elektronu ve směru E v elektrickém poli o intenzitě E Typická driftová rychlost n d v kovovém vodiči je 4.10-7 m.s -1

Rovnice kontinuity proudu

Elektrický odpor a rezistivita Odpor (rezistanci) mezi libovolnými 2 body vodiče určíme tak, že přiložíme napětí U a změříme procházející proud I. Závisí na materiálu a geometrickém tvaru vodiče. SI jednotkou odporu je volt na ampér a nazývá se OHM Čím větší je odpor, který proudu klade vodič, tím menší proud vodičem prochází Vodivost: G = 1/R jednotka Siemens Tvar proudových čar pro různé elektrody, naměříme rozdílný odpor Značení rezistoru v elektrických schématech:

Rezistivita a konduktivita Předpokládejme v určitém bodě materiálu rezistoru intenzitu elektrického pole E a hustotu proudu J. Pak rezistivita je definována takto: Jednotka rezistivity: Ve vektorovém tvaru: platí pro elektricky izotropní materiály (elektrické vlastnosti jsou stejné ve všech směrech) Konduktivita materiálu: Známe-li rezistivitu a geometrické rozměry vodiče, můžeme vypočítat odpor

Rezistivita a teplotní závislost Rezistivita se mění s teplotou. Pro řadu aplikací ji lze aproximovat lineárním vztahem: Kde je a je teplotní součinitel rezistivity

Ohmův zákon Pokud se prvek elektrického obvodu řídí ohmovým zákonem, pak je protékající proud přímo úměrný přiloženému napětí. Elektrický odpor definuje jako vlastnost prvku obvodu a nezávisí na velikosti a polaritě přiloženého napětí Obecná formulace Ohmova zákona pro vodivé materiály: analogií vztahu U=R.I je materiálový vztah

Ohmův zákon Všechny homogenní materiály, ať už jsou to vodiče (Cu), polovodiče (Si čistý i dopovaný) splňují Ohmův zákon velmi dobře, pokud není intenzita elektrického pole příliš silná. Odchylky se začínají projevovat až ve velmi silných polích. Součástky z těchto materiálů sestavené v různém uspořádání (např p-n přechod) se již Ohmovým zákonem neřídí. Pak obecně zavádíme Ohmův zákon v diferenciálním tvaru (diferenciální odpor): R D = du/di Ohmův zákon mikroskopicky v kovech s využitím definice driftové rychlosti: je střední driftová rychlost elektronů a též platí pak pro E platí: Pak rezistivita: Je nezávislá na E (n,m,e jsou konstanty a doba mezi srážkami t také, neboť získaná driftová je cca 10 13 krát menší, než Fermiho rychlost

Rezistivita a její teplotní závislost u polovodičů U polovodiče je nezanedbatelná pravděpodobnost přeskoku elektronu do vodivostního pásu tepelnou excitací. Významný je též vliv nosičů nábojů pocházejících z přidaných příměsí (dopantů) Rezistivita: Ve vodiči je koncentrace nosičů náboje velká, prakticky konstantní a nemění se významně s teplotou. Jejich rezistivita roste při vzrůstající frekvenci srážek nosičů a tedy poklesem střední volné doby t mezi nimi. V polovodiči je n malé, ale rychle roste s teplotou vzhledem k rostoucí excitaci nosičů teplem. Tento jev převládá nad vlivem narůstající frekvence srážek nosičů. Rezistivita polovodiče tedy s rostoucí teplotou nelineárně klesá, má záporný teplotní koeficient.

Výkon v elektrickém obvodu Obvodem prochází ustálený proud I mezi svorkami a,b. Náboj, který projde mezi svorkami za dobu dt je I.dt. Podél trajektorie po níž se náboj dq pohybuje, poklesne elektrický potenciál o hodnotu U a proto elektrická potenciální energie poklesne o hodnotu Disipace energie: Pohybující se náboje se srážejí s atomy v rezistoru a předávají jim část své energie, čímž se zvětšuje vnitřní energie materiálu.zvyšuje se tím teplota rezistoru přeměnou elektrické energie na tepelnou

Elektrické obvody elektromotorické napětí Příklad zdrojů emn: baterie, el. Generátory, fotovoltaické články, palivové články, termoelektrické články, fyziologické zdroje. Proud protéká ve směru emn, kladné náboje uvnitř zdroje se pohybují z oblasti nižšího potenciálu (záporný pól) do oblasti vyššího potenciálu (vyšší potenciální energie) pohybují se v opačném směru, než v jakém by je elektrická intenzita pole mezi svorkami uváděla do pohybu. Ve zdroji elektromotorického napětí existuje zdroj energie, který koná práci při přemisťování nábojů ke svorkám.

Elektrické obvody elektromotorické napětí Z hlediska práce a přenosu energie v každém časovém intervalu dt prochází libovolným řezem a vodiče kladný náboj dq. Stejně velký náboj prochází i libovolným jiným řezem, t.j. musí také vstoupit do emn zdroje jeho záporným pólem a vystoupit z něj pólem kladným. Náboj dq tedy musí vykonat práci dw z. Definice emn zdroje: Předávání energie

Jednoduché obvody výpočet proudu Metoda energie: Na odporu se disipuje za cas dt energie I 2. R dt (pro ideální baterii a nulový odpor vodičů) Pak baterie vykoná práci: Práce vykonaná bateríí je rovna Joulovu teplu vzniklému v rezistoru: Metoda potenciálová: pak Kirchhoffův zákon o napětí (druhý Kirchhoffův zákon)

Jednoduché obvody výpočet proudu

Vnitřní odpor Náhradní obvod reálné baterie Průběh elektrického potenciálu podél obvodu Na základě smyčkového pravidla můžeme psát:

Sériové zapojení odporů

Napětí v obvodech Určení potenciálu mezi body a a b : Při průchodu rezistorem ve směru toku proudu se potenciál sníží

Výkon zdroje Zdroj emn koná práci na nosičích elektrického náboje tvořících proud I a přenáší tak energii ze svého vlastního zdroje energie (např. chemického) na nosiče nábojů. Reálný zdroj emn má vnitřní odpor r a část energie zdroje je disipována ve formě tepla přímo v objemu zdroje. U je svorkové napětí: Výkon: Při opačném proudu baterie (nabíjení) se opět část energie disipuje ve formě tepla na r a zbývající energie se přeměňuje na chemickou.

Vícesmyčkové obvody Obvod se dvěma uzly b a d a třemi větvemi bad,bd,bcd. Elektrický náboj, který přinaáší proud I 1 a I 3 odtéká proudem I 2 Kirchhoffův zákon o proudech (první Kirchhoffův zákon) - definuje zákon zachování elektrického náboje, náboj se v žádném uzlu nehromadí, či neztrácí. Smyčkové pravidlo (zákon zachování energie) a uzlové pravidlo (zákon zachování elektrického náboje) je základem pro řešení složitějších obvodů (obvodové rovnice) Umožňuje vyřešit obvod o 3 neznámých proudech

Paralelní zapojení rezistorů

Měření napětí a proudu Ampérmetr co nejmenší vnitřní odpor (bočníku), aby bylo minimalizováno ovlivnění proudu v obvodu Voltmetr co nejvyšší vstupní odpor (příp. děliče), aby bylo minimalizováno zatížení obvodu Multimetr možnost měření na různých rozsazích V,A, odpor, kapacita, frekvence,.

Obvody typu RC Nabíjení kondenzátoru (a): Pro průběh proudu platí: Sériový RC obvod Diferenciální rovnice popisující časovou změnu náboje Q na kondenzátoru

Obvody typu RC Vybíjení kondenzátoru (b): Řešení: Derivací podle času získáme proud: