VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH



Podobné dokumenty
3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

Základy elektrotechniky

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

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

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

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

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

CZ.1.07/1.1.08/

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

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

Kirchhoffovy zákony

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

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

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

Úloha I.E... nabitá brambora

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

6. Střídavý proud Sinusových průběh

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

9. MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Obrázek 1: Schema čtyřbodového zapojení (převzato z [1]) 2. Změřte odpor šesti drátů Wheatstoneovým a Thomsonovým můstkem Metra - MTW.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

Řešení obvodů stejnosměrného proudu s jedním zdrojem

Manuální, technická a elektrozručnost

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

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

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

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

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

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

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Název: Charakteristiky termistoru. stud. skup.

Věra Keselicová. květen 2013

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Martin Lipinský A Fyzikální Praktikum Měření proudu a napětí v obvodech elektrického proudu

VÝSLEDKY ÚLOH FYZIKA 2: (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců)

Datum tvorby

Spojování rezistorů I

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

INSTITUT FYZIKY VŠB-TU OSTRAVA


Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

4. Magnetické pole Fyzikální podstata magnetismu. je silové pole, které vzniká v důsledku pohybu elektrických nábojů

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_347

5. Elektrický proud v látkách


Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

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

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

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Ohmův zákon Příklady k procvičení

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

Elektrická impedanční tomografie

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Fázory, impedance a admitance

Struktura a vlastnosti materiálů

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Fyzika vedení proudu ve vakuu a v pevné fázi, pásový diagram, polovodiče

1. Pasivní součásti elektronických obvodů

Úvod do elektrokinetiky

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Název: Měření napětí a proudu

Fyzikální praktikum č.: 2

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

Nezávislý zdroj napětí

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

1. Změřte statickou charakteristiku termistoru pro proudy do 25 ma a graficky ji znázorněte.

stránka 101 Obr. 5-12c Obr. 5-12d Obr. 5-12e

Senzorika a senzorické soustavy

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

Řešení elektronických obvodů Autor: Josef Sedlák

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

Osciloskopické sondy.

Mikroelektronika a technologie součástek

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

1.5 Operační zesilovače I.

4.4.3 Galvanické články

2. Elektrické proudové pole

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

Transkript:

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VEDENÍ ELEKTICKÉHO POD V KOVECH. Elektrický proud (I). Zdroje proudu elektrický proud uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem mezi dvěma místy o různém potenciálu kladné částice (kationty, díry) se pohybují ve směru E. Směr proudu podle dohody: od k záporné částice (elektrony, anionty) se pohybují proti E : od k, to je proti směru konvenčního proudu! jednoduchý obvod A Q I t Q... náboj procházející průřezem vodiče t... časový interval [ I ] A (ampér) Definice A základní jednotka soustavy SI: 2 paralelní nekonečně dlouhé vodiče ve vakuu m vzdálené od sebe, nesoucí A, působí na sebe navzájem magnetickou silou 2 0-7 N na jeden metr jejich délky Q It [ Q] A s zdroje el. proudu musí udržovat stálý rozdíl elektrických potenciálů (napětí) mezi póly a, energie musí být dodávána zvenku F n F e F e e TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

zdroje stejnosměrného proudu I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í a) galvanický článek 2 různé kovy oddělené nějakým elektrolytem využíváme energii uvolněnou při chemické reakci chemická přeměna b) fotočlánek (fotoelektrický zdroj) energie přenášená elektromagnetickým vlněním je přeměněna na elektrickou energii obnovitelný zdroj c) termočlánek 2 různé kovy a dva spoje mezi nimi o různých teplotách velmi malý stálý proud viz Y4 měření teploty d) usměrnění střídavého proudu běžně využíváno, bude vysvětleno později v rámci tématu Střídavý proud 2. Vedení elektrického proudu v kovech struktura kovů kationty tvoří krystalovou mřížku, valenční elektrony se mohou volně pohybovat mezi ionty elektronový plyn 2 typy pohybu volných elektronů v 5 6 - náhodný chaotický pohyb vždy přítomný, v 0 nebo m s - - v důsledku vnějšího elektrického pole unášivá rychlost, pouze mm s -! μ E e µ e materiálová konstanta (pohyblivost elektronů) závisí na počtu elektronů v m 3 pro Cu drát I A, S 0, mm 2 unášivá rychlost pouze asi 0,6 mm s - odpor vyjadřuje překážku pro elektrický proud Odpor je podíl napětí mezi konci vodiče (kovu) k proudu, který jím prochází. I V (ohm) A [ ] Ω Ohmův zákon pro část obvodu Veličina odpor (rezistance) je pro daný vodič za stálé teploty stálá (charakteristická). TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 2 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

Voltampérová charakteristika (graf závislosti I-) I I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I konst. když t konst. Co když se teplota kovu mění? Když teplota roste (např. kvůli procházejícímu proudu), krystalová mřížka více kmitá větší překážka proudu, ale počet volných elektronů zůstává stejný (plyn e - e - z poslední slupky) odpor v kovech roste I wolfram typický kov konst. konstantan (slitina) konst. - ohmický materiál 2 0 t 0 t t TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 3 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

0 I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í t, (při 20 0 C), materiál (α )... teplotní součinitel el. odporu α t 0 0 α t změna odporu 0 0 ( α t ) nový odpor el. vodivost G I G [ G ] Ω S (siemens) rezistivita ρ (měrný elektrický odpor) Odpor kovového vodiče závisí na jeho rozměrech (platí i pro jiné materiály) S l l,, S materiál ( ρ) l ρ S 2 { ρ } { } l m S m S ρ l 2 m [ ρ ] Ω Ω m m rezistivita a změna teploty stejně jako pro odpor ρ ρ 0 ( α t) TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 4 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Otázky:. Vodičem připojeným ke zdroji napětí 4,5 V projde za 20 minut náboj 5 C. rčete odpor vodiče. 2. Jakou délku má konstantanový drát o průměru 0,40 mm a odporu 20,0 ohmů? Předpokládejte měrný odpor konstantanu 5.0 0-7 Ω m. L5/58-63, 66-68, x7, 72, 74-82 materiál rezistivita v Ω m α v 0-3 K - použití stříbro,6 0-8 3,8 měď,7 0-8 4 hliník 2,4 0-8 4 konstantan 4,9 0-7 0,05 chromnikl, 0-6 0,8 uhlík 3 0-5 germanium 0,6 křemík 2 300 sklo 0 0-0 4 TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 5 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 3. Spojování rezistorů sériové zapojení rezistorů 2 3 2 3 I 3 I I2 I I 2 3 I I 2I 3I 2 3 paralelní zapojení rezistorů I 3 3 2 3 I I 2 2 I I I2 I3 2 3 I 2 3 Otázky: 3. Vypočítejte celkový odpor dvou rezistorů (5Ω, 20Ω ) spojených a) sériově b) paralelně. Celkové napětí na obou rezistorech je 24V. Vypočítejte napětí na každém z rezistorů a procházející proudy pro zapojení a) i b). L5/ 84-95, 25-27, 32, 34-6, 39-42 TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 6 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

4. Elektromotorické napětí, vnitřní odpor ( i ) I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vezmeme-li jako zdroj článek a změříme-li napětí v okamžiku, kdy není využíván jako zdroj neprochází žádný proud, pak měříme ve skutečnosti jeho elektromotorické napětí (napětí nezatíženého zdroje, napětí naprázdno). Jestliže měříme napětí stejného článku, když dodává proud např. žárovce ve svítilně, hodnota napětí je menší než hodnota elektromotorického napětí. Je to obecná vlastnost jakéhokoliv zdroje. Kvalitní zdroje nemají téměř žádný efekt na hodnotu napětí. Chování zdroje můžeme popsat použitím teoretické veličiny vnitřní odpor. Kvalitní zdroje mají malý i. i I e e Ohmův zákon pro celý obvod: I I I I( ) e i i i Otázky: 4. Baterie o elektromotorickém napětí 2 V a vnitřním odporu 2 Ω je připojena k rezistoru z vinutého drátu o odporu 0 ohmů. a) Spočítejte napětí na desetiohmovém rezistoru. b) Jaké bude napětí na 0 Ω rezistoru, pokud k němu připojíme paralelně rezistor 5 Ω? Nakreslete schémata obou zapojení. 5. Voltmetr o velmi vysokém odporu je připojen k elektrické baterii v otevřeném obvodu a naměří,5 V. Když baterie dodává proud 0,35 A žárovce odporu, naměří na ní voltmetr,2 V. rčete: a) elektromotorické napětí baterie b) vnitřní odpor baterie c) hodnotu L5/ 96-00, 02-05, 09,, 5 TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 7 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

5. Komponenty v elektrických obvodech I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í potenciometr jako EOSTAT mění odpor v obvodu I e j e j jako DĚLIČ NAPĚTÍ když je potřeba menší napětí, než nabízí zdroj I I j e 2 j I 2 TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 8 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ampérmetr měří proud, který jím prochází, tudíž musí mít zanedbatelný odpor, aby jeho včleněním do měřeného obvodu došlo k co nejmenším změnám proti původnímu stavu obvodu. Je zapojen POZE... Načrtni obvod se zdrojem, žárovkou a ampérmetrem: voltmetr měří napětí na jakémkoli zdroji nebo části obvodu. Je zapojen POZE... Načrtni obvod se zdrojem, žárovkou, voltmetrem a ampérmetrem: Vysvětlete rozdíl mezi následujícími zapojeními a hodnotami proudu a napětí měřenými na každém z nich: A V (a) A (b) V TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 9 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í multimetr (viz doplňující materiály) je kombinované zařízení používané k měření proudu, napětí, odporu a někdy také jiných speciálních veličin. Obsahuje AD (analogově-digitální) převodník. Je možné měnit stupnici (viz doplňující materiály). Hodnoty se odečítají na displeji. Pozor na zapojení ampérmetru (proč?). 6. Kirchhoffovy zákony - týkají se ustálených proudů a elektromotorických napětí v sériových a paralelních obvodech. První Kirchhoffův zákon Algebraický součet proudů v uzlu je nulový. I k 0 n k Druhý Kirchhoffův zákon Součet úbytků napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce stejný jako součet elektromotorických napětí zdrojů. m i ei n k I k k Použitím těchto zákonů získáme soustavu nezávislých rovnic, jejichž vyřešením dostaneme proudy v různých větvích obvodu atd. K tomu potřebujeme znalost ZNAMÉNKOVÉ KONVENCE, která je aplikována později. TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 0 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í METODA:. VYBE: smyčky všechny složky musí být zahrnuty směr výpočtu (obíhání nebo postupu) doporučujeme ve směru pohybu hodinových ručiček směr proudu jestliže je ve skutečnosti směr proudu opačný, dostaneme ve výsledku zápornou hodnotu proudu 2. OZNAČ: přírůstek potenciálu na zdroji od k 3. Napiš rovnice. KZ a 2. KZ Jestliže směr obíhání nesouhlasí se směrem proudu procházejícího rezistorem, bereme I se záporným znaménkem. Jestliže přírůstek potenciálu nesouhlasí se směrem obíhání, bereme e se záporným znaménkem. Otázky: 6. rčete proudy procházející rezistory, pokud 2.6 Ω, 4 Ω, 2 6 Ω, e 0 V a) bez použití Kirchhoffových zákonů b) pomocí Kirchhoffových zákonů 2 TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

4. Elektrická práce, výkon a účinnost elektrická práce (W) ϕ ϕ B A W Q W Q It I 2 t [ W ] J 2 t I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í výkon elektrického proudu (P) P W t W I I [ P ] (watt) účinnost (η) 2 2 W η W vykonaná dodaná E E vydaná dodaná výkon přříko e i Otázky: 7. Žárovka je označena 24 V, 50 W. Vypočítejte odpor a procházející proud. 8. ezistor má odpor 00Ω a výkon 0,25 W. Vypočítejte proud procházející rezistorem a napětí na rezistoru. TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 2 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH

I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 9. Zdroj elektromotorického napětí 4,8 V s vnitřním odporem,3ω je použit jako zdroj pro malou žárovku a pak dodává proud 0,35 A. rčete napětí na žárovce, příkon a účinnost. L5/70-20, x202-209 Odpovědi:. 360 Ω 2. 5,0 m 3. a) 0,69 A; 0,3 V; 3,7 V b),6 A;,2 A; 24 V 4. 0 V; 9 V 5.,5 V; 0,86 Ω; 3,43 Ω 6. I 2 A, I.2 A, I 2 0.8 A 7. 3,84 Ω; 6,25 A 8. 0,05 A; 5V 9. 4,345 V;,68 W; 90,5% TENTO POJEKT JE SPOLFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPBLIKY - 3 - ELEKTICKÝ POD V KOVECH