VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH



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

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

7. Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v polovodičích

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

Mgr. Ladislav Blahuta

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

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

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

2.3 Elektrický proud v polovodičích

7. Elektrický proud v polovodičích

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

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Věra Keselicová. květen 2013

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

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

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

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

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Elektrický zdroj (zdroj napětí) 1 of :55

Maturitní témata fyzika

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Číslo: Anotace: Prosinec Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

VY_32_INOVACE_264. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Úvod do elektrokinetiky

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

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

VY_32_INOVACE_274. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

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

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Elektronika pro informační technologie (IEL)

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Opakování

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Sada 1 - Elektrotechnika

VY_32_INOVACE_16_ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH_28

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

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

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

12. Elektrochemie základní pojmy

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

Polovodičové diody Definice

Sada 1 - Elektrotechnika

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

Mgr. Ladislav Blahuta

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

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

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

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

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_4_Elektrický proud v kapalinách a plynech

Hmotnostní spektrometrie

Základy elektrotechniky - úvod

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Elektronika pro informační technologie (IEL)

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

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


Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Plazma v technologiích

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Transkript:

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ

Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách.

Co je to vlastně elektrický proud? Na to se dá odpovědět dvojím způsobem: buď vysvětlím jev, a nebo veličinu, která ho popisuje Hm.. Tak raději obojí Jev Elektrický proud je tvořen usměrněným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Veličina Podíl elektrického náboje ΔQ, který projde příčným průřezem vodiče za čas Δt: Q I ; t 1 I C. s A( ampér )

Já myslel, že el. proud je přenášen elektrony. To platí jen v kovech. V kapalinách, plynech i polovodičích mohou přenášet el. proud i kladně nabité částice. Protony? Na protony zapomeň. Ty jsou vázány v jádru a na rozštěpení jádra bys potřeboval velkou energii. A co jsou tedy kladně nabité částice? V kapalinách a plynech jsou to kladně nabité ionty a v polovodičích to jsou díry.

Prosím, jaké díry? Díra je místo, ve kterém chybí elektron. Důležité je, že částice, které přenášejí proud, jsou volné a nabité. A ten uspořádaný pohyb znamená co? To znamená, že se částice pohybují v jednom směru. Takže; kladné částice k zápornému pólu zdroje a záporné částice ke kladnému pólu zdroje. No to vím taky, ale proč je tak zdůrazněný v definici? Protože ty částice jsou v neustálém chaotickém pohybu. A o el. proudu mluvíme až tehdy, když se začnou pohybovat jedním směrem.

ZOPAKUJ SI!!! Jak lze definovat el. proud? Co vede v látkách elektrický proud? Jaký musí být pohyb volných částic, abychom mohli mluvit o el. proudu?

A TEĎ TROCHU JINAK

ROZDĚLENÍ LÁTEK PODLE ELEKTRICKÉ VODIVOSTI Elektronová nosičem náboje je elektron (např. kovy, některé polovodiče) Iontová nosičem náboje je ionizovaný atom nebo molekula (např. kapalné roztoky některých iontových krystalů NaCl, AgCl, plyny v určitých podmínkách)

PEVNÉ LÁTKY Elektrický proud v pevných látkách může protékat, ale nemusí.důležitou podmínkou vedení elektrického proudu je přítomnost volných částic s elektrickým nábojem. Pevné látky se podle schopnosti vést elektrický proud dělí na: Vodiče Polovodiče Izolanty Vedou el. proud Vedou el. proud závisle na podmínkách Nevedou el. proud

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH V kovech přenášejí proud volné elektrony. Elektrony se pohybují od záporné svorky zdroje ke kladné svorce. Dohodnutý směr proudu je ale opačný. (Platí pouze pro kladné náboje) Většina kovů a jejich slitin dobře vede elektrický proud Pro kovy velmi dobře platí Ohmův zákon U I R S rostoucí teplotou klesá vodivost kovů a roste odpor Lepší vodiče elektrického proudu jsou i lepší vodiče tepla

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH Polovodiče jsou látky, jejichž vodivost je větší než vodivost izolantů a menší než vodivost vodičů. Mezi nejznámější polovodiče patří prvky Ge, Si. Vlastní vodivost V čistém polovodiči při nízké teplotě nejsou volní nositelé náboje, nevede el. proud Při vyšších teplotách se snadno poruší vazby valenčních elektronů vznik nosičů náboje - volných elektronů Prázdná místa u atomů - díry Elektronová a děrová vodivost Vodivost roste s rostoucí teplotou, s dopadajícím zářením a s obsahem příměsí UŽITÍ POLOVODIČŮ TERMISTOR = teplotně závislý rezistor - vlivem měnící se teploty výrazně mění svůj elektrický odpor FOTOREZISTOR - svůj odpor mění v závislosti na změnách osvětlení POLOVODIČOVÁ DIODA - propouští el. proud pouze v jednom směru (propustném směru)

VODIVOST POLOVODIČŮ Vlastní Čisté polovodiče Nevlastní Přítomnost cizích atomů Vodivost P - v místech chybějících elektronů jsou místa (díry), jejichž náboj je kladný (pozitivní) Teplotní závislost Vodivost P,N N - přebytečné elektrony jsou nosiči el. proudu, jejich náboj je záporný (negativní)

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH Elektrický proud v kapalinách je možný jen tehdy, vyskytují-li se v kapalině volné částice s elektrickým nábojem. Elektricky vodivá kapalina se nazývá elektrolyt. Většina kapalin v čistém stavu jsou izolanty. Vodiče Izolanty Směsi Destilovaná voda

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH Destilovaná voda nevede elektrický proud, protože v ní nejsou přítomny žádné volné částice s nábojem. Pokud do ní nasypeme sůl (chemicky NaCl), proběhne elektrolytická disociace - NaCl se rozloží na ionty Na + a Cl -. To už jsou volné částice s nábojem, proto po přiložení napětí obvodem elektrický proud prochází. Průchodem elektrického proudu kapalinou dochází k chemickým změnám na elektrodách. Tento jev se nazývá elektrolýza a využívá se např. k výrobě některých chemických látek.

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH Elektrický proud v plynech je tvořen usměrněným pohybem volných iontů a elektronů. Elektrický proud v plynech = výboj Elektrický výboj Elektrický oblouk Elektrický výboj za nízkého tlaku Koróna

Elektrický výboj VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH Silné elektrické pole způsobí vytrhávání elektronů z atomů a molekul plynu (ionizaci plynu). Elektrický proud za této podmínky se nazývá elektrický výboj a je tvořen směsí volných elektronů a kladných, příp. záporných iontů v plynu. Elektrický výboj trvá většinou krátce - do doby vybití vnějšího elektrického pole - ale jeho velikost může být velmi vysoká, protože se jedná o krátkodobé uvolnění nahromaděné potenciální elektrické energie. Elektrický výboj pozorujeme při bouřce jako blesk. Elektrický oblouk Vysoká teplota znamená velkou kinetickou energii částic plynu, při jejichž nárazech může docházet k vyrážení elektronů z atomů nebo molekul. Elektrický proud v plynu za vysoké teploty se nazývá elektrický oblouk a je tvořen směsí elektronů a iontů. Vyznačuje se velmi jasným světelným zářením, které se využívá v obloukových lampách.použití: využívá se při obloukovém svařování nebo v elektrických tavících pecích. Elektrický výboj za nízkého tlaku Snížením tlaku v plynu (vyčerpáním částic) dojde ke zvětšení střední volné dráhy částic plynu. Tím mohou částice dosáhnout větší rychlosti, a tedy kinetické energie dostatečné k ionizaci - vytrhávání elektronů z atomů a molekul plynu. Použití: v trubicích s vyčerpaným vzduchem (výbojové trubice, katodové trubice), případně naplněné nějakým plynem. Koróna - Eliášovo světlo Vznik v okolí hran, hrotů, tenkých vodičů (místa s velkou intenzitou el. pole snadná ionizace) Pozorovatelný na lodích na vrcholech stožárů

A už máme konec. Doufáme, že jsme Vám pomohli a ukázali, že fyzika může být i zábavná. Tak zase na viděnou při řešení dalších fyzikálních problémů. COPYRIGHT 2007. JMÉNA A OBRÁZKY POUŽITÉ V TÉTO PREZENTACI JSOU CHRÁNĚNÁ AUTORSKÝM PRÁVEM. JAKÉKOLIV ŠÍŘENÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE TRESTNÉ.

Děkuji za pozornost