4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)



Podobné dokumenty
Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

Měření složeného elektrického obvodu

Kirchhoffovy zákony

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

Kirchhoffovy zákony

Spojování rezistorů I

Elektronika ve fyzikálním experimentu

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Rezistory, reostat

Rezistory, reostat

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

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

2 Přímé a nepřímé měření odporu

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

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

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

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

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

Tabulka 1: Výsledky úlohy 1 z průzkumů 1 3 (v %) SŠ před

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

HEJNO REZISTORŮ žákovská varianta

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Spojování rezistorů I

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

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

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

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

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

Základní vztahy v elektrických

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

Zapojování rezistorů ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ. sériově = za sebou. paralelně = vedle sebe. VY_32_INOVACE_53.notebook. May 25, 2012

Navrhování a objevování elektrických obvodů

Seriál VII.V Elektrické obvody

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Název: Měření napětí a proudu

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Laboratorní práce č. 4: Určení elektrického odporu

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

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

Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

4.3.5 Dělení úseček. Předpoklady:

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

V-A charakteristika polovodičové diody

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Obvodové prvky a jejich

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Elektrotechnika - test

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

Ohmův zákon Příklady k procvičení

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Použití měřících přístrojů

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

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

Polohová a pohybová energie

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

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

4.1.6 Elektrický potenciál

Vektory I. Předpoklady: Pedagogická poznámka: První příklad je řešení domácího úkolu z minulé hodiny.

4.1.6 Elektrický potenciál

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

2. Elektrické proudové pole

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Skaláry a vektory

7.5.3 Hledání kružnic II

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

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

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

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

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Rovnoměrný pohyb II

Vedlejší a vrcholové úhly

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Laboratorní úloha č. 2 - Vnitřní odpor zdroje

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

OVOČLÁNKY Václav Piskač, Brno 2016

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

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

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

1.7.3 Výšky v trojúhelníku I

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

Transkript:

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení) Předpoklady: 4205 Pedagogická poznámka: Tato hodina nemá v klasické učebnici žádný ekvivalent. Osobně ji považuji za nutnou, studenti si jednak osvojí, jakým způsobem se napětí a proud v obvodech chovají a jednak si sami měřením ověří, že tyto odhady jsou správné. Už z tohoto vyplývá, že je nutné před vlastním měřením odhady provést a diskutovat o nich. Pedagogická poznámka: Dále uvedené hodnoty nejsou nijak upravované, jde o výsledky měření jedno dvojice studentů (dvojice jejichž výsledky patřili mezi lepší). Jde o to, zda studenti chápou, že každé měření je zatíženo chybou a proto není reálné očekávat, že navrhovaná pravidla budou platit zcela přesně. Pedagogická poznámka: V hodině je používána analogie elektrického proudu s prouděním vody. Tato analogie má své limity, ale přesto jsem přesvědčen, že hraje velmi důležitou kladnou roli. Díky ní si studenti mohou představit jinak abstraktní elektrické veličiny jako něco známého a dokáží činit správné předpovědi. Bylo by samozřejmě lepší, kdyby studenti dokázali uvažovat o elektrických veličinách přímo, zkušenosti ukazují, že to není reálné. Zdá se, že používání vodní analogie není na závadu v tvorbě správných představ, nadanější studenti se bez problémů přenesou i přes její omezení. Pedagogická poznámka: Za 45 minut je možné stihnout maximálně naměření obou obvodů, navíc pouze v případě, že příliš času nezabere vytváření odhadů. Pravděpodobnější je situace, kdy všichni naměří první obvod a druhý stihnou jen ti nejrychlejší. Odhady nechávám vypracovat každou dvojici zvlášť a teprve poté, co je zkontroluji, mohou stavět a měřit obvod. Pokud máte dvojhodinové cvičení, nemělo by být příliš těžké stihnout všechno. Sériový obvod Př. 1: Na obrázku je nakreslen obvod se čtyřmi sériově zapojenými rezistory. Obvod je napájen z jedné ploché baterie. a) Odhadni vztahy mezi vyznačenými proudy i napětími. b) Obvod sestav, změř proud procházející baterií i všemi rezistory. Změř napětí na baterii i na všech součástkách. Změř napětí mezi místy s vyznačenými voltmetry. Snadněji se Ti bude měřit pokud obvod sestavíš způsobem zachyceným na fotografii.

U 1 I 2 I 3 I 4 I 1 U 2 U 3 U 4 U 5 I 5 180 Ω U 6 U 7 U 8 a) Odhady Napětí = rozdíl energií na dvou místech U 1 U 3 U 4 U 5 - energii, kterou dodá elektronu baterka, elektron spotřebuje při průchodu přes odpory. U 6 U 3 - napětí je dáno body, mezi kterými ho měříme. U 7 U 3 U 4, U 8 U 3 U 4 U 5 - viz. Výše. Proud = počet procházejících elektronů všechny elektrony běhají dokolečka, obvod se nikde nerozděluje I 1 =I 2 =I 3 = I 4 =I 5 - každý elektron jdoucí z baterky musí projít přes všechny odpory i přes všechna místa, kde jeho hodnotu měříme. b) Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následujícím obrázku:

0,019A 4,73V 0,019A 0,18V 0,52V 0,52V 3,47V 0,019A 0,019A 0,019A 180 Ω 0,70V 1,23V 4,70V Všechny předpokládané vztahy přibližně platí. Jak se chová proud? Proud, který teče zdrojem je stejný jako proud přes libovolný rezistor. Elektrony běhají obvodem dokola. Mají k dispozici pouze jednu cestu, která se nevětví. Elektrony se neztrácí ani se nikde nehromadí proud je všude stejný. Analogie: Elektrony proudí obvodem jako voda v trubkách. Trubka se nikde nerozděluje všude teče stejné množství vody. Jak se chová napětí? Napětí na baterii je stejné jako součet napětí na všech rezistorech. Napětí je práce potřebná na přenesení jednotkového náboje elektron od baterie získal potenciální energii, kterou musí ztratit během cesty po obvodu průchodem přes jednotlivé rezistory, aby se vrátil na původní místo (záporný pól baterie). Analogie: Baterie je jako lanovka, která vytahuje lyžaře do kopce. Pro sjezd si lyžař může vybrat jedinou trasu, rozdělenou na několik svahů (jednotlivé rezistory), převýšení, které sjede (součet převýšení jednotlivých svahů), se rovná převýšení lanovky (aby se vrátil do spodní stanice lanovky). Jak se napětí rozděluje? Napětí se dělí tak, že na rezistorech s největším odporem je největší napětí. Větší hodnota odporu znamená větší tendenci omezovat protékající proud. Všemi rezistory protéká stejný proud. Na protlačení proudu přes větší odpor je třeba větší napětí. Analogie: Máme trubku s různými průměry. Pokud má trubkou protéct všude stejně vody, musí vodu do nejužšího místa tlačit největší tlak. Dodatek: Například přirovnávání odporu ke zúžení trubky není úplně přesné, nevyplývá z něj sériové zařazování obvodů. Paralelní obvod Př. 2: Na obrázku je nakreslen obvod se čtyřmi paralelně zapojenými rezistory. Obvod je napájen z jedné ploché baterie. a) Odhadni vztahy mezi vyznačenými proudy i napětími. b) Obvod sestav, změř napětí na baterii i na všech rezistorech. Na místech s nakreslenými ampérmetry změř velikost proudu. Výsledky porovnej se svými odhady.

Protože zapojení odebírá z baterie poměrně značné množství energie, sestav obvod tak, aby bylo možné jej zapínat pouze ve chvílích, kdy měříš a baterie se zbytečně nevybíjela. Snadněji se Ti bude měřit pokud obvod sestavíš způsobem zachyceným na fotografii. U 1 I 1 I 2 I 3 I 4 U 2 U 3 U 4 I 9 I 8 I 7 U 5 I 6 I 5 180 Ω a) Odhady Napětí = rozdíl energií energii, kterou dodá elektronu baterka, elektron spotřebuje při průchodu přes odpor, vždy prochází pouze přes jeden všechna napětí budou stejná U 1 =U 3 =U 4 =U 5. Proud = počet procházejících elektronů, všechny elektrony běhají dokolečka v místech, kde se dělí dráty se rozdělí, se rozdělí i elektrony, část jde jednou a část druhou cestou: I 1 =I 9 - elektronů, které vycházejí z baterky, je stejně jako elektronů, které se do ní vrací. I 1 =I 2 I 3 I 4 I 5 - elektrony jdoucí z baterky se rozdělí k jednotlivým odporům. I 5 =I 6 - jde o jeden drát. I 7 =I 6 I 4 - proud I 7 vznikl spojením proudů I 6 a I 4. I 8 =I 7 I 3, I 9 =I 8 I 2 - viz výše. b) Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následujícím obrázku: 3,83V 0,65A 0,64A 0,315A 0,262A 0,120A 0,145A 0,122A 0,018A 0,018A 180 Ω Všechny předpokládané vztahy přibližně platí.

Jak se chová napětí? Napětí na všech součástkách je stejné a rovná se napětí na baterce. Napětí je energie na přenesení jednotkového náboje energie, kterou elektron od baterie dostane, musí během cesty přes rezistor ztratit, aby měl na kladném pólu baterky stejnou energii jako na začátku. Analogie: Baterie je jako lanovka, která vytahuje lyžaře do kopce. Při jízdě z kopce lyžaři (elektrony) potenciální energii od lanovky zase ztratí, protože jízdu končí u dolní stanice lanovky, kde mají stejnou potenciální energii jako na začátku. Jak se chová proud? Proud, který teče zdrojem se rozděluje do jednotlivých větví. V každém místě, ve kterém se stýká více drátů platí, že součet proudů, které vstupují se rovná součtu proudů, které vystupují. Elektrony běhají obvodem dokola. Při jedné cestě se elektron nemůže rozdělit, musí si vybrat jednu cestu a projít jí dokola. Na následujícím obrázku jsou barevně vyznačeny jednotlivé cesty. Z obrázku je zřejmé, jak se proudy sčítají. 3,83V 0,65A 0,315A 0,120A 0,122A 0,018A 180 Ω 0,64A 0,262A 0,145A 0,018A Analogie: Elektrony proudí obvodem jako voda v trubkách. Proudy vody se rozdělují a zase spojují. Voda se nikde neztrácí a nikde se nehromadí. Jak se proudy rozdělují? Proud se dělí tak, aby přes součástky s větším odporem protékal menší proud. Na všech rezistorech je stejné napětí, přes větší odpor tak protéká menší proud. Analogie: Máme trubky s různým průměrem. Do všech tlačí vodu stejný tlak. Přes trubku s nejmenším průměrem teče nejmenší proud vody.

Poznámka: Zajímavé je chování baterie. Při napájení sériového obvodu jsme jí naměřili 4,73 V, při napájení paralelního pouze 3,83 V. Samotná baterie pak měla napětí 4,76 V. Př. 3: Na obrázku je nakreslen obvod se čtyřmi rezistory. Do obrázku jsou zakresleny naměřené hodnoty napětí a proudu. Jedna hodnota proudu a jedna hodnota napětí jsou špatně určené. Najdi je. 10,2 V 0,38 A 6,1 V 1,07 V 2,85 V 0,081 A 5,88 V 0,108 A 0,025 A Pro naměřené hodnoty musí platit pravidla pro dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu. Hodnoty proudu. Proud, který vytéká z baterie, se rovná proudu, který do ní vtéká jedena z hodnot 0,38 A a 0,108 A je nesprávná. Proud vytékající z baterie se rozděluje do dvou větví 0,025+ 0,081=0,106 nesprávná je hodnota 0,38 A. Hodnoty napětí. Úbytky napětí na rezistorech se musí rovnat napětí na baterii. Procházíme obvodem horní větví: 1,07+ 2,85+ 6,1=10,02. Procházíme obvodem dolní větví: 5,88+ 6,1=11,98 nesprávná hodnota je 5,88 V. Př. 4: Na obrázku je nakreslen obvod. Do obrázku jsou zakresleny naměřené hodnoty napětí a proudu. Urči zbývající hodnoty, které v obrázku uvedny nejsou. 2 V 0,2 A 0,5 A 4,5 V 1,5 V 0,5 V 0,5 V Pro naměřené hodnoty musí platit pravidla pro dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu. Hodnoty proudu. Proud, který vytéká z baterie, rozděluje do horní a dolní větce pro proud v dolní větvi platí 0,50,2=0,3 správná hodnota je 0,3 A. Hodnoty napětí. Úbytky napětí na rezistorech se musí rovnat napětí na baterii. Procházíme obvodem horní větví: 1,5+ x+ 2=4,5 x=1.

Procházíme obvodem dolní větví: 1,5+ x+ 0,5+ 0,5=4,5 x=2. Kompletní obrázek. 2 V 0,2 A 1 V 0,5 A 4,5 V 1,5 V 0,3 A 0,5 V 0,5 V 2 V Shrnutí: Ve složitějších obvodech se elektrický proud chová jako proud vody v potrubí. Napětí odpovídá rozdílu tlaků této vody.