Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.



Podobné dokumenty
SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

Spalování CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY POMŮCKY MATERIÁL. Experiment C-5

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

Experiment C-8 KYSELÝ DÉŠŤ

TERMOREGULACE A POCENÍ

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

Experiment C-15 DESTILACE 1

Experiment C-16 DESTILACE 2

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

BARVA POVRCHU TĚLESA A SVĚTLO

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

CO OČI NEVIDÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelně děje

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Mgr. Ladislav Blahuta

TEPLO PŘIJATÉ A ODEVZDANÉ TĚLESEM PŘI TEPELNÉ VÝMĚNĚ

Elektrický obvod Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů:

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

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

HYDROSTATICKÝ PARADOX

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Elektrický zdroj napětí

Fyzikální praktikum II - úloha č. 5

Název: Měření napětí a proudu

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

pracovní list studenta

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

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

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

Technická měření v bezpečnostním inženýrství. Elektrická měření proud, napětí, odpor

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Charlesův zákon (pt závislost)

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

MĚŘENÍ EMOCIONÁLNÍHO STRESU

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

pracovní list studenta

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Věra Keselicová. květen 2013

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

Pracovní list žáka (SŠ)

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

HLUK. Cílem pokusu je měření hladiny hluku způsobeného ohřevem vody v rychlovarné konvici z počáteční teploty do bodu varu pomocí zvukového senzoru.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

VYPAŘOVÁNÍ POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Energie. Tematická oblast: Změny skupenství látek

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ

Pracovní list žáka (ZŠ)

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

V-A charakteristika polovodičové diody

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu


Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Průvodce pro přenos dat

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

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Jednoduchý elektrický obvod

Elektronika ve fyzikálním experimentu

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Voltampérová charakteristika diody

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Rezonance v obvodu RLC

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

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

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein.

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

Program slouží k provozní evidenci chemických látek, směsí, archivaci bezpečnostních listů a tvorbě rychlých přehledů.

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

Hoření svíčky varianta 1.

Voda a život Wasser und Leben

Transkript:

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí NUL 201 proudový senzor NUL 202 POMŮCKY obvodová deska 6 V držák baterií spínač černý 4 mm spojovací kabel červený 4 mm spojovací kabel rezistor o odporu 10 rezistor o odporu 47 zdroj napětí baterie 1,5 V (4 ks, typ D) Poznámka: Uvedené položky (kromě 1,5 V baterií) jsou součástí NeuLog elektrické sady ELE-KIT. Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 1

ÚVOD Elektrický proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje a vyjadřuje množství elektrického náboje procházejícího za jednotku času daným průřezem vodiče. Měříme jej v coulombech/s, což je jednotka zvaná Ampér (A). Proud prochází vodičem tak dlouho, dokud je na jednom konci vodiče přebytek elektronů a na opačném konci vodiče je jich nedostatek. Zdrojem přebytku elektronů jsou elektrické zdroje. Potenciál je schopnost zdroje konat elektrickou práci. Práce prováděná v obvodu je výsledkem rozdílu potenciálů (napětí) mezi oběma konci vodiče. Rozdíl potenciálů (napětí) měříme ve voltech (V). Procházejí-li volné elektrony elektrickým obvodem, narážejí na atomy, které pohyb elektronů brzdí. Tento jev nazýváme odpor a měříme jej v ohmech (Ω). Velikost odporu závisí na materiálu, ze kterého je vodič vyroben, na tvaru vodiče (délka a průřez) a na teplotě vodiče. Ohmův zákon byl poprvé pozorován Georgem Ohmem v roce 1827. Definuje vztah mezi třemi fyzikálními veličinami: proud, napětí a odpor. Podle tohoto zákona je proud přímo úměrný napětí a nepřímo úměrný odporu. Matematické vyjádření Ohmova zákona: U I R, kde I proud (A) U napětí (V) R odpor (Ω) V tomto experimentu dokážeme uvedený vztah na základě měření hodnot elektrického proudu a napětí pomocí změny napětí a odporu v elektrickém obvodu. Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 2

POSTUP Příprava experimentu 1. Uspořádání experimentu je znázorněno na obrázku. 2. Doprostřed obvodové desky zapojte rezistor o odporu 10 Ω. 3. Na levém kraji obvodové desky ( + pól) zapojte spínač, spínač neuzavírejte. 4. Černý kabel proudového senzoru zapojte na pravém kraji ( pól) obvodové desky. 5. Červený kabel proudového senzoru zapojte ve stejné části obvodové desky do druhé řady vedle již zapojeného černého kabelu proudového senzoru. 6. Černý kabel senzoru napětí zapojte mezi rezistor a červený kabel proudového senzoru. 7. Červený kabel senzoru napětí zapojte mezi rezistor a spínač. 8. Červený spojovací kabel zapojte do + pólu obvodové desky označeného. 9. Černý spojovací kabel zapojte do pólu obvodové desky označeného. 10. Do držáku baterií zasuňte 1,5 V baterie v souladu s polaritou. 11. Volný konec červeného spojovacího kabelu zapojte do zdířky + 1,5 V držáku baterií. 12. Volný konec černého spojovacího kabelu zapojte do pólu držáku baterií u téže baterie. Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 3

Nastavení senzorů 13. Modul USB 200 připojte pomocí kabelu k PC. 14. K modulu USB 200 postupně připojte nejprve proudový senzor a poté senzor napětí. Poznámka: Následující funkce programu jsou vysvětleny jen v krátkosti, a proto před zahájením experimentu doporučujeme seznámit se s programovými funkcemi NeuLog TM popsanými v uživatelské příručce. 15. Spusťte program NeuLog TM a zkontrolujte, zda jsou oba senzory identifikovány. Nastavení 16. V liště programu klikněte na ikonu Pokus s připojením. 17. Klikněte na ikonu Nastavení pokusu, na záložce XY Graf vyberte Měření Proud 1. Měřené hodnoty proudu se budou v grafu zobrazovat na ose x. 18. Klikněte na záložku Volby a vyberte zaškrtávací pole Tabulka. 19. V zobrazeném okně Tabulka klikněte na název sloupce Ručně nastavené hodnoty. Změňte název sloupce na Napětí baterie [V]. Změnu potvrďte klávesou Enter. 20. Měření se provádí v režimu po krocích kliknutím na ikonu Jeden krok (jeden vzorek), a proto se Délka trvání pokusu a Vzorkování nenastavuje. Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 4

Testování a měření 21. Proveďte první měření kliknutím na ikonu Jeden krok (jeden vzorek). V okně Tabulka se uloží hodnota procházejícího proudu (ma) měřeného napětí zdroje 0 V. 22. Do sloupce Napětí baterie [V] v okně Tabulka zapište 0. Zapsanou hodnotu potvrďte klávesou Enter. 23. Spínačem uzavřete obvod. Kliknutím na ikonu Jeden krok (jeden vzorek) proveďte druhé měření se zapojenou 1,5 V baterií. 24. Červený spojovací kabel zapojte do zdířky + 3 V držáku baterií a kliknutím na ikonu Jeden krok (jeden vzorek) proveďte další měření. 25. Měření opakujte v režimu krokování s 4,5 V a 6 V baterií tak, že červený spojovací kabel postupně zapojíte do příslušných zdířek. 26. Přerušte obvod otevřením spínače. 27. Vaše naměřené hodnoty by měly být podobné hodnotám v následující tabulce. 28. Data uložte. 29. Naměřené hodnoty napětí se velmi přibližují hodnotě napětí baterie, ale vždy budou nižší z důvodu vnitřního odporu baterie. Procházející proud se zvyšuje s rostoucím napětím (postupným přidáváním baterií do obvodu). 30. V grafickém výsledku pokusu sledujte vztah mezi proudem (osa x grafu) a napětím (osa y grafu). 31. Grafický výsledek pokusu zvětšete kliknutím na ikonu Optimalizace zvětšení v okně grafu. Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 5

32. Váš graf by měl být podobný následujícímu grafu. 33. V okně grafu klikněte na ikonu Zobrazit funkce. 34. Na záložce Funkce vyberte Lineární optimalizace. Kliknutím na tlačítko Vypočítat funkci získáte hledanou rovnici přímky. Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 6

35. Rovnice popisující vztah mezi X a Y. y 0,0099 x 0,033 Dosadíte-li za x proud I a za y napětí U, pak získáte následující rovnici. U 0,0099 I 0,033 Směrnice přímky vyjadřuje hodnotu odporu použitého rezistoru v kω, který můžete převést na Ω (vynásobte 1 000). R = 9,9 Ω (~ 10 Ω) Výsledky experimentu potvrzují platnost Ohmova zákona U I R. Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 7

ÚKOLY 36. V obvodu vyměňte rezistor 10 Ω za rezistor 47 Ω a experiment opakujte. 37. Experiment opakujte s rezistorem 10 Ω, ale tentokrát zapojte černý spojovací kabel do zdířky + 1,5 V držáku baterií a červený spojovací kabel do pólu na druhé straně baterie. Postupně zasunujte černý spojovací kabel do zdířky + 3 V, + 4,5 V a + 6 V. SOUHRNNÉ OTÁZKY 1. Jak se změní hodnoty proudu po výměně rezistorů? 2. Jak se změní hodnoty napětí po výměně rezistorů? 3. Jak se změnil sklon přímky v grafu po výměně rezistorů? Vysvětlete. 4. Co se stalo v obvodu po změně polarity opačným zapojením kabelů? Jak to ovlivnilo výsledky? Experiment P-10: Ohmův zákon Ver 3.4.4 8