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

Podobné dokumenty
Elektrické vlastnosti látek

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Elektrický náboj a elektrické pole

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Věra Keselicová. květen 2013

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

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

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

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

Elektrické vlastnosti látek

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

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

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

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

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

VY_32_INOVACE_265. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Přehled veličin elektrických obvodů

elektrický náboj elektrické pole

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

7. Elektrický proud v polovodičích

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

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

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

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

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

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

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

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Skalární a vektorový popis silového pole

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

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

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

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Základy elektrotechniky - úvod

7. Elektrický proud v polovodičích

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla _Měření síly...

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Ing. Stanislav Jakoubek

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Mgr. Ladislav Blahuta

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

ELEKTRICKÉ JEVY. Elektrování a elektrický náboj. elektrický náboj (C) June 13, VY_32_INOVACE_118.notebook

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

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

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

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


ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Opakování

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Struktura elektronového obalu

Elektrické vlastnosti látek souvisejí se stavbou atomu a s vlastnostmi částic, z nichž je atom složen.

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Orbitaly ve víceelektronových atomech

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

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

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

7. Gravitační pole a pohyb těles v něm

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

3. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

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

VY_32_INOVACE_277. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Látkové množství n poznámky 6.A GVN

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

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

Úvod do elektrokinetiky

FYZIKA Elektrický náboj

Molekulová fyzika a termika. Přehled základních pojmů

2. Atomové jádro a jeho stabilita

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

Fyzikální pole. Autorka: Zuzana Janoušková. Obsahový cíl:

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Částicové složení látek atom,molekula, nuklid a izotop

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Model atomu. Přibližně před sto lety bylo pomocí pokusů zjištěno, že uprostřed každého atomu se nachází velmi malé, kladně nabité jádro.

Transkript:

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Mgr. LUKÁŠ FEŘT TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00 V rámci projektu: Inovace odborného vzdělávání na středních školách zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století

Elektrování těles tření pravítka o vlněnou látku třením balónku o umyté vlasy při elektrování těleso získává elektrický náboj: označujeme Q [= C] (coulomb) Kde se bere náboj? látky se skládají z atomů atom se skládá z jádra (neutrony a protony) a elektronového obalu

elektrický náboj mají protony a elektrony neutrony žádný náboj nemají elektrický náboj je charakteristickou vlastností protonů a elektronů stejně jako hmotnost proton a elektron mají stejnou velikost elektrického náboje pouze s jinou polaritou elementární elektrický náboj e = 1,6. 10-19 C atomy se stejným počtem elektronů a protonů jsou elektricky neutrální e = 0,000 000 000 000 000 000 16 C Je atom na obrázku elektricky neutrální?

protony a neutrony jsou v jádře drženy velkou silou elektrony jsou poutány daleko menší silou k jádru (platí, čím dále je elektron od jádra tím menší silou je držen) u některých látek se mohou nejvzdálenější elektrony odpoutat vzniká volný elektron volné elektrony se mohou v tělese přemisťovat jsou příčinou elektrické i tepelné vodivosti mohou se přemisťovat na jiná tělesa

KLADNÝ IONT odtržením (odebráním, uvolněním) elektronu z neutrálního atomu v atomu pak převládá kladný náboj, vniká tak kladný iont ZÁPORNÝ IONT neutrální atom přijme volný elektron, v atomu převládne záporný náboj, vzniká záporný iont

Celkový elektrický náboj v izolované soustavě těles se vzájemným elektrováním nemění

zelektrovaná tělesa na sebe navzájem působí silami dvě souhlasně zelektrovaná tělesa se navzájem odpuzují dvě nesouhlasně zelektrovaná tělesa se navzájem přitahují navzájem se také přitahuje zelektrované těleso s tělesem neutrálním

Dva bodové elektrické náboje Q 1 a Q 2 se navzájem přitahují nebo odpuzují stejně velkými silami F e, -F e, opačného směru. Velikost každé síly je přímo úměrná absolutní hodnotě součinu nábojů Q 1 a Q 2 a je nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti r.

je myšlený elektrický náboj soustředěný do jednoho bodu představujeme si ho jako velmi malé zelektrované těleso, u něhož se projevují jen elektrické vlastnosti (něco jako hmotný bod v mechanice)

Dvě částice se stejně velkým nábojem na sebe navzájem působí ve vakuu silou o velikosti 0,9 N. Vzdálenost částic je 30 cm. Určete elektrický náboj každé částice. F e = 0,9 N r = 30 cm Q 1 = Q 2 = Q =? [C] Q 2 = (Fe. R 2 )/k Q 2 = 9. 10-12 C 2 Q = 3. 10-6 C Elektrický náboj každé částice je 3 µc

existuje v okolí každého tělesa s elektrickým nábojem projevuje se působením na zelektrovaná tělesa (odpudivou nebo přitažlivou silou) budeme uvažovat elektrické pole okolo bodového náboje elektrické pole charakterizuje veličina intenzita elektrického pole E

Intenzita elektrického pole E v daném místě pole je určena podílem elektrické síly F e, která působí na kladný bodový náboj, a velikosti tohoto náboje q Intenzita je vektorová veličina má směr souhlasný se směrem elektrické síly F e Jednotka N. C -1 nebo také V. m -1

Velikost intenzity elektrického pole se zmenšuje s druhou mocninou vzdálenosti od bodového náboje, který pole vytváří. Radiální elektrické pole

Homogenní elektrické pole

jestliže se působením el. síly náboj přemisťuje, koná se práce mění se potenciální energie E p náboje jestliže jej přemisťujeme ve směru působením elektrické síly hodnota náboje klesá a naopak v každém místě el. pole má náboj potenciální energii (podobně jako u tělesa, které padá k Zemi) el. potenciál jednotka je V [volt] elektrický potenciál je definován jako podíl potenciální energie Ep bodového náboje v určitém místě el. pole a tohoto náboje q:

jestliže přemisťujeme el. náboj ve směru kolmém k el. síle, která působí na náboj nekoná se žádná práce nemění se potenciální energie a tedy potenciál hladina stejného potenciálu ekvipotenciální plochu tvoří povrch vodivého tělesa Něco jako hladina stejné výšky, jen s el. potenciálem

elektrické napětí U definujeme jako rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body el. pole: U = φ 2 -φ 1 pro homogenní pole o intenzitě E platí, že mezi hladinami stejného potenciálu ve vzájemné vzdálenosti d je el. napětí U = E.d

Jakou práci vykoná elektrická síla při přemístění elektrického náboje 5 μc z místa o potenciálu 1000v do místa o potenciálu 200 V? q = 5 μc = 5*10-6 C; φ 1 = 1000 V; φ 2 = 200 V W = q(φ 1 - φ 2 ) W = 0,004 J

Pro vodič je charakteristické, že obsahuje volně pohyblivé částice s nábojem (u kovových vodičů elektrony) jestliže vložíme do el. pole, působí na elektrony el. síla a uvádí je do pohybu

ze ZŠ víme, že el. proud je usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem v kovech volný elektron ve vodě kladný a záporný iont ve vakuu usměrněný pohyb částic s nábojem

přítomnost dostatek nosičů el. náboje pohyb volných částic je vybuzen el. silou (tedy v el. poli) el. pole ve vodiči tato podmínka je splněna je-li na koncích vodiče rozdíl el. potenciálů

zajišťuje, že na koncích vodiče je stálý rozdíl potenciálů pól s větším potenciálem = označení anoda + pól s menším potenciálem = katoda

el. ve vodiči konají neustálý chaotický tepelný pohyb po připojení k pólům zdroje napětí uvedou síly el. pole volné elektrony do pohybu v jednom směru (od k +) el. konají dva pohyby usměrnění a tepelný rychlost usměrněného pohybu je malá cca několik mm/s proč tedy, když rozsvítím, tak se rozsvítí ihned?

www.wikipedia.cz GRAFICKY UPRAVENO PRO POTŘEBY TISKU