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

Podobné dokumenty
ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

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

elektrický náboj elektrické pole

Elektrický náboj a elektrické pole

Elektrické vlastnosti látek

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

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

Ing. Stanislav Jakoubek

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_1_Elektrický náboj a elektrické pole

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

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

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

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

Věra Keselicová. květen 2013

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

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

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

Přehled veličin elektrických obvodů

Skalární a vektorový popis silového pole

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

3. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

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

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

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

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

4.1.6 Elektrický potenciál

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

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

Vzájemné silové působení

Elektrické vlastnosti látek

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

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 látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

FYZIKA Elektrický náboj

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

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

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

4.1.6 Elektrický potenciál

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

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

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

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod:

I. Statické elektrické pole ve vakuu

Základy elektrotechniky - úvod

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Příklady elektrostatických jevů - náboj

Konceptuální test z elektřiny a magnetismu

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

18. Stacionární magnetické pole

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

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

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

Elektřina a magnetismus věnováno všem, kteří mají zájem o fyziku a její radostné studium

4.1.8 Látky v elektrickém poli

Práce, energie a další mechanické veličiny

Jednoduchý elektrický obvod

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

ELT1 - Přednáška č. 6

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Elektrotechnika. Bc. Mgr. Roman Hodslavský. Elektronická učebnice

Magnetické pole - stacionární

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrostatického pole

Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Gaussův zákon

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Příklady: 22. Elektrický náboj

7 Gaussova věta 7 GAUSSOVA VĚTA. Použitím Gaussovy věty odvod te velikost vektorů elektrické indukce a elektrické intenzity pro

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Testové otázky za 2 body

Transkript:

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

Elektrický náboj Dva druhy: kladný a záporný. Elektricky nabitá tělesa. Elektroskop a elektrometr. Vodiče a nevodiče ( izolanty ) elektrického náboje.

Elektrický náboj Fyzikální veličina Značka: Q Základní jednotka: 1 C ( Coulomb ) Elementární náboj: e e=1,602 10 19 C

Elektrická síla Mezi dvěma elektricky nabitými tělesy působí elektrická síla. odpudivá - tělesa jsou souhlasně nabitá, přitažlivá - tělesa jsou opačně nabitá.

Elektrická síla Velikost této síly lze určit pomocí Coulombova zákona: F e = 1 4πε 0 Q 1Q 2 r 2 Q 1, Q 2 - velikosti nábojů, r - vzájemná vzdálenost nábojů ε 0 - permitivita vakua ( charakterizuje prostředí ) ε 0 8,85 10 12 C 2 N -1 m -2

Elektrická síla Pokud se náboje nachází v prostředí jiném než ve vakuu, platí: F e = 1 4πε 0 ε r Q 1 Q 2 r 2 ε r - relativní permitivita ( charakterizuje prostředí ) Relativní permitivita je vždy větší než jedna. Látkové prostředí tedy snižuje účinek elektrické síly. Vzduch má relativní permitivitu rovnu přibližně 1!

Příklad 1 Dvě malé kuličky nesoucí náboje +80 nc a -20 nc jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 10 cm. Jak velkými silami se přitahují? Jakými silami na sebe budou působit, jestliže je nejprve přiblížíme tak, aby se dotkly, a pak je vrátíme na původní místa?

Příklad 2 Dvě malé kuličky o hmotnostech 1 g nesoucí stejné kladné náboje jsou zavěšeny v témže bodě na tenkých nevodivých vláknech délky 60 cm. Vzdálenost rovnovážných poloh středů kuliček je 5 cm. Jak velkými silami se odpuzují? Jak velké jsou náboje na kuličkách?

Elektrické pole Zprostředkovává vzájemné působení elektrických nábojů. Elektrické pole charakterizuje veličina zvaná vektor intenzity elektrického pole E. Elektrická intenzita je definována jako podíl elektrické síly, která působí na daný náboj v určitém místě, a tohoto náboje. E = F e q

Elektrické pole Jednotkou intenzity elektrického pole je 1 N C -1. Pokud má náboj kladné znaménko, mají E a F e stejný směr. Pokud má náboj záporné znaménko, mají E a F e opačný směr. Velikost intenzity elektrického pole tvořeného nábojem Q: E = 1 4πε 0 Q r 2

Elektrické pole Elektrické pole lze znázornit pomocí elektrických siločár. Jde o křivky, které mají v každém svém bodě tečnu rovnoběžnou se směrem intenzity elektrického pole. Orientace siločár je vždy od plus k mínus.

Elektrické pole Elektrické pole bodového vodiče - radiální pole.

Elektrické pole Elektrické pole dvou bodových vodičů.

Elektrické pole Elektrické pole dvou nesouhlasně nabitých desek - homogenní ( stejnorodé ) pole.

Příklad 3 Určete intenzitu elektrického pole ve vakuu ve vzdálenosti 30 cm od bodového náboje o velikosti 3 μc. Jak velká síla by zde působila na elektron?

Příklad 4 Ve vrcholech A, B, D čtverce ABCD o straně 20 cm ve vakuu jsou umístěny tři stejné bodové náboje o velikosti +100 nc. Určete intenzitu elektrického pole ve středu čtverce a ve vrcholu C. Jak se změní výsledky předcházející úlohy, nahradíme-li náboj ve vrcholu B nábojem opačného znaménka?

Práce v elektrickém poli Mějme homogenní elektrické pole mezi dvěma deskami o nábojích +Q a -Q. Práce je rovna: W = F e d = q Ed Práce nezávisí na trajektorii, po které se náboj pohybuje!

Elektrické napětí Napětí mezi dvěma body AB elektrického pole je dáno podílem práce vykonané elektrickou silou k přenesení náboje z bodu A do B a tohoto náboje. Značka: U U AB = W AB q Základní jednotka: 1 V ( Volt ) V homogenním elektrickém poli pak platí: E = U d

Příklad 5 Jakou práci vykoná elektrická síla v homogenním elektrickém poli, jehož intenzita má velikost 1000 V m -1, při přemístění částice s nábojem +1 μc do vzdálenosti 10 cm a) ve směru intenzity elektrického pole, b) proti směru intenzity, c) kolmo ke směru intenzity?

Příklad 6 Jaké je napětí mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami, jejichž vzdálenost je 5 cm, jestliže na částici s nábojem 10 nc působí mezi deskami síla o velkosti 2 mn?

Elektrický potenciál Potenciální energie náboje závisí na jeho místě v elektrickém poli. Práce, kterou vykonáme přemístěním náboje, je rovna: Napětí lze tedy vyjádřit jako: W AB = qu AB = E pa E pb U AB = E pa q E pb q

Elektrický potenciál Podíl potenciální energie bodového náboje v určitém místě elektrického pole a tohoto náboje je elektrický potenciál: ϕ = E p q Napětí mezi dvěma body elektrického pole je rovno rozdílu jejich potenciálů: U AB =ϕ A ϕ B Jednotkou elektrického potenciálu je 1 V.

Elektrický potenciál Elektrický potenciál země a uzemněných těles je nulový. Místa se stejným potenciálem se nazývají ekvipotenciální plochy. Potenciál radiálního pole osamoceného náboje lze vyjádřit jako: ϕ = 1 4πε 0 Q r

Příklad 7 Jakou práci vykoná elektrická síla při přenesení náboje 1 C z místa A o potenciálu 1000 V do místa B o potenciálu 500 V?

Příklad 8 Mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami vzdálenými od sebe 10 cm, z nichž jedna má potenciál +500 V a druhá -500 V, se nachází částice s nábojem 1 μc. Jak velká elektrická síla na ni působí?

Rozložení náboje na vodiči Na vodivém tělese se náboj rozkládá na povrchu tělesa. Plošná hustota náboje: σ = ΔQ ΔS Největší je hustota na hrotech a ostrých hranách. Nejmenší je hustota na rovných plochách a v dutinách. Významné je zejména el. pole vodivé koule.

Vodič v elektrickém poli Dochází k elektrostatické indukci. Uvnitř vodivého tělesa vzniká vnitřní elektrické pole. Po oddělení nábojů bude výsledná intenzita elektrického pole uvnitř vodiče nulová. Náboje lze od sebe oddělit rozdělením vodiče.

Izolant v elektrickém poli Dielektrikum - používanější název pro izolant. U nepolárních látek dochází k atomové polarizaci dielektrika. U polárních látek dochází k orientační polarizaci dielektrika. Takto indukované náboje od sebe nelze oddělit ani je odvést. Uvnitř dielektrika vzniká elektrické pole o nenulové intenzitě. Relativní permitivita dielektrika: ε r = E e E

Kapacita vodiče Náboj na vodiči je přímo úměrný jeho potenciálu: Q=C ϕ C - kapacita ( závisí na tvaru a velikosti vodiče ) jednotka: F ( Farad Kondenzátor = el. součástka s kapacitou

Kondenzátor Deskový kondenzátor bez dielektrika: C 0 =ε 0 S d Deskový kondenzátor s dielektrikem: C 0 =ε 0 ε r S d

Kondenzátor Při nabíjení dochází k pohybu náboje - koná se práce E E = 1 2 QU = 1 2 Q 2 C = 1 2 CU 2

Zapojení kondenzátorů Paralelní zapojení Q=Q 1 + Q 2 U = konst. C =C 1 + C 2

Zapojení kondenzátorů Sériové zapojení U =U 1 +U 2 Q=konst. 1 C = 1 C 1 + 1 C 2