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



Podobné dokumenty
MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

3. Komutátorové motory na střídavý proud Rozdělení střídavých komutátorových motorů Konstrukce jednofázových komutátorových

Laboratorní práce č. 1: Regulace proudu a napětí

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

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

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

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

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

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

5. ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

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

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

CZ.1.07/1.1.08/

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Teoretické úlohy celostátního kola 53. ročníku FO

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

6. Střídavý proud Sinusových průběh

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Vlastnosti zdrojů ss proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Název: Téma: Autor: Číslo: Říjen Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Základy elektrotechniky

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

Magnetická indukce příklady k procvičení

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

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

Reostat, potenciometr

Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn!

Signál. Pojmem signál míníme většinou elektrickou reprezentaci informace. měřicí zesilovač. elektrický analogový signál, proud, nebo většinou napětí

Zdroje elektrické energie

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Fyzika Pracovní list č. 2 Téma: Měření elektrického proudu a napětí Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

ELEKTRICKÝ PROUD V POLOVODIČÍCH

Netradiční měřicí přístroje 4

Datum tvorby

Základy elektrotechniky

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

Rozdělení do skupinek:

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

Praktikum II Elektřina a magnetismus

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

5.6. Člověk a jeho svět

Vakuové součástky. Hlavní dva typy vakuových součástek jsou

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

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

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

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

Sestrojení voltampérové charakteristiky diody (experiment)

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

Lenzův zákon. Př. 1: Popiš průběh pokusu. Do kolika částí ho můžeme rozdělit?

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

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

Základní el. značky. Vodiče. Zdroje. Spínače, tlačítka. Rezistory. - Vodič. - Vodivé spojení dvou vodičů. - Křížení vodičů

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Sylabus tématu. L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y. 1. DC stroje. 2. AC stroje. Vítězslav Stýskala TÉMA 4

XV. ELEKTROSTATIKA. k = Nm 2 C 2 r 2 1. F e = k Q 1Q 2. E = q

INFORMACE NRL č. 12/2002 Magnetická pole v okolí vodičů protékaných elektrickým proudem s frekvencí 50 Hz. I. Úvod

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

ZÁKLADY TRASOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON


Vítězslav Bártl. květen 2013

Úloha I.E... nabitá brambora

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.


sf_2014.notebook March 31,

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

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

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

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

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

Elektronický obvod. skládá se z obvodových součástek navzájem pospojovaných vodiči působí v něm obvodové veličiny Příklad:

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

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

F - Ohmův zákon VARIACE

Elektrické přístroje (PB116, KB 116, BK 116)

Laboratorní úloha č. 1 Základní elektrická měření

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t


Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Multifunkční přístroje pro revize elektrických instalací

Charakteristika fotovoltaického panelu, elektrolyzéru a palivového článku

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Kirchhoffovy zákony

Transkript:

VÝLEDKY ÚLOH FYZK : (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců) ELEKTKÝ OD V LYNEH. nesamostatný výboj ionty vytvářeny ionizačním činidlem ( plamen, ultrafialové, rentgenové nebo jaderné záření) samostatný výboj ionty vytvářeny nárazem rychlých iontů při působení silného elektrického pole urychlených po dostatečně dlouhé volné dráze (zředění plynu).. start roud procházející startérem přes žhavící spirály elektrod je rozžhaví a způsobí, že z nich vyletují volné elektrony, které nárazem ionizují plyn v trubici. provoz Elektrony vyzářené z elektrod spustí lavinu nárazových ionizací molekul zředěných plynů v trubici. ři ní molekuly plynu vracející se do nižších energetických stavů vyzařují světlo a V záření. To se v prášku luminoforu na stěnách trubice pohlcuje a luminofor je přemění na světelné záření požadované barvy. ři zředění plynu se prodlužuje dráha mezi srážkami molekul a iontů a tím i při menším zrychlení (slabším elektrickém poli) mohou ionty získat dostatečnou rychlost (pohybovou energii) potřebnou k ionizaci nárazem. ELEKTKÝ OD V KLNÁH. 0, Q 0, 60 s 6 t 60 s e,6 0-9. 0,05 t 7 00 s g,8 0-6 kg / na vyloučení atomu na vyloučení x atomů x 0, 60,6 0 9 6,6 0 9 potřebný náboj,6 0-9 potřebný náboj 6 3,75 0 9 atomů m g t,8 0-6 0, 5 700 kg 0-3 kg g l 0,093 0-6 kg/ Q t.? m l t Q t m l 0 6 08 0-6 0,093 0 0, 5 t 5 3600 s 8 000 s m 0,003 kg? 5. 0, m 0,000 000 9 kg H 0,0 0-6 kg/ t? m t m t,003 kg 0,33 0 0,5 8000 m H t m 0,0000009 t s 4500 s 7,5min 6 0,0 0 0, H 0 6 kg

6. m 0,000 05 kg Zn 0,339 0-6 kg/ t 3600 s m Zn t m 0,000 05 t 0,339 0 3600? ELEKTKÝ OD V KOVEH OLOVODČÍH. a), s, b elektrony b) l, Ga, n díry. V příměsových polovodičích je větší počet pohyblivých nosičů náboje. křemík s příměsí arzénu polovodič typu n germánium s příměsí fosforu polovodič typu n 0,4 V proud diodou 0,5 m, 0,8 V proud diodou 7 m 0 m při napětí na diodě 0,68 V, 80 m při napětí na diodě 0,8 V 5.,, F 6. () ELEKTKÝ OD ELEKTKÉ NĚTÍ. 0, Ω, 0,5 Ω,,5 Ω, 00 Ω, 600 Ω, 000 Ω, 400 Ω, 50 Ω, 5 000 Ω, 4 Α, Α, 8 Α Grafy jsou polopřímky vedené z počátku body: ( V, 0 ), (0 V, 0 ), (0 V, ), (0 kv, 4 ), (0 kv, 5 ), (0 V, 0 ), ( kv, 8 ), (8 kv, 0 ), (0 kv, 0 ) Ω, Ω, 4 Ω.. Ω, 3 Ω, Ω, 9 Ω, 6 Ω, 8 Ω, 5 Ω 0,005 0m 6 ZEBO 000 Ω (), VEDLEEBE Ω (B) 5. 6 V 0,3 MLT 3 Ω? 6 V 0 Ω 0,3 ři měření multimetrem žárovička nesvítila, vlákno mělo nižší teplotu než když žárovička svítila a měla teplotu několik set stupňů elsia. 6. ůst odporu s teplotou červený graf.

7. 0 5 V Ω, 4 Ω?.?.? V obvodu jsou zapojeny do série (za sebou) dva odpory. elkový odpor obvodu je proto Ω 4 Ω 5 Ω. 5 V 5Ω roud protékající obvodem je všude stejný a podle Ohmova zákona Napětí na prvním odporu je podle Ohmova zákona V V. Napětí na spotřebiči je podle Ohmová zákona 4 V 4 V. ELEKTKÝ ODO.. ρ l,9 0-8 Ω m 5 0-6 m l 500 m.? ρ konst 50 0-8 Ω m π (,8.0-3 ) m 0-5 m 6,5 Ω l.? l 8 5000 ρ,9 0 5 0 6 Ω 5,8 Ω l 6,5 0 ρ l 8 ρ 50 0 5 m 5 m ρ,7 0-8 Ω m ρ l,9 0-8 Ω m 0,3 0-6 m l.? l l ρ l ρ ρ l ρ l 8 6,9 0 0,3 0 8,7 0 l l m 0,5 mm. 5. V OTENOMET 00 Ω OTEB 00 Ω max.? min? stred.?

Odpor spotřebiče spotřebič je zapojen do série s částí potenciometru mezi levým koncem a jezdcem. Označíme-li odpor této části, je celkový odpor obvodu OTEB p, a podle Ohmova zákona je proud obvodem Nejvyšší proud poteče obvodem, když je jezdec zcela vlevo. To je p 0 Ω a 00 Ω. roto max V /00 Ω 0,. Nejmenší proud bude protékat, když je jezdec zcela vpravo. To je p 00 Ω a 300 Ω. roto max V /300 Ω 0,04. 40 m. Když je jezdec uprostřed, p 00 Ω a 00 Ω. roto stred V/ 00 Ω 0,06 Α 60 mα 6. a) vypočteme odpor trojice vpravo b) vypočteme odpor čtveřice vpravo B c) vypočteme výsledný odpor a) 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω (zapojení za sebou) 5 b) B 60 Ω (zapojení vedle sebe) B 00Ω 50Ω 00Ω 300Ω c) 00 Ω B 40 Ω 00 Ω (zapojení za sebou) Odpor sítě je 00 Ω. 7. Jde vlastně o známá zapojení 3 B 3 00 Ω 300 Ω 500 Ω 00 Ω 300 Ω 500 Ω 3 500 Ω B B 300 Ω 00 Ω a) 3 0 V, 3 0 V: 500 Ω 0,4 Α, 500 Ω, 0 V: 500 Ω 0,4, 00 Ω 0,4 48 V, 300 Ω 0,4 7 V ELKOVÝ 0,4 0,4 0,48 ELKOVY 3 500Ω 500Ω 500Ω ELKOVY 50 Ω b) 0 V, 0 V: 300 Ω 0,4 Α, 3 700 Ω, 3 0 V: 700 Ω 0,7, 3 500 Ω 0,7 86 V, 00 Ω 0,7 34 V ELKOVÝ 0, 4 0,7 0,57 0 300Ω 700Ω 00Ω ELKOVY 0 V 0 V 0 V 3 ELKOVY 0 Ω c) 0 V, 0 V: 00 Ω 0,6 Α, 3 800 Ω, 3 0 V: 800 Ω 0,5, 300 Ω 0,5 45 V, 3 500 Ω 0,5 75 V ELKOVÝ 0, 60 0,5 0,75

ELKOVY 3 00Ω 800 Ω 5 800 Ω ELKOVY 60 Ω 8. 60 m 00 0,06 V 00 00 6 V 80m 00 0,04 V 4 V 00 50 3 9. ři posunutí jezdce vpravo se jas zvětší. Zanedbáme-li vliv odporu žárovky (velký odpor), platí pro hledaná napětí: Když bude jezdec v bodě M, napětí na žárovce M V. Když bude jezdec v bodě napětí na žárovce 6 V. Když bude jezdec v bodě N napětí na žárovce N 4 V, 0 0 V. Když bude jezdec v bodě 0 napětí na žárovce 0 0 V. 0. Zdroj bude připojen mezi body a. ři otáčení proti směru hodinových ručiček roste napětí na spotřebiči je-li připojen mezi body B a. Napětí na spotřebiči bude klesat bude-li připojen mezi body a B. ELEKTKÁ ENEGE.. max 00 0, 4 40 ŽOVK 3 V 6V 40 40 0,7 potřebič Napětí V roud Odpor Ω při stejném proudu svítí mnohem intenzivněji velká žárovka, je na ní téměř 70 krát větší napětí. říkon W. Žárovka 4,0 0, 0 0,8. Žárovka 0,0 0,5 480 30 Žárovka 0,0 0,5 50 55 Žehlička 0,0 3,0 40 360 5. Žehlička 0,0,0 0 440 6. Televizor 0,0 0,7 306 58 7. Vysavač 0.6,35 56 84 8. Elektrická kamna 0,0 4,0 30 480 9. Elektrický zářič 0,0 4,0 55 880 0. Ždímačka 0,0 0,59 373 30. Odporová pec 0,0 37,7 6 8300. El. lokomotiva 300,0 50,0 60 50000 max ŽOVČK 3 0,5 0,6 0,7 3,5

500 W 40 V t 40 s /5 h E?? Q? η? E( J ) t 500 W 40 s 360 000 J (W s J) E ( kwh ),5 kw /5 h 0, kwh 500 6,5 40 Q t 6,5 40 750 teplo prijaté vodou η dodaná elektrická energie m c T W t 400 70 J 500 40 J 0,8 80% MGNETY. Magnetky budou mít směr tečen k indukčním čarám.. silné otřesy údery, vysoká teplota, vložení magnetu do magnetického pole, které se mění s vysokou frekvencí (B) 5. () 6. 7. nejvíce 3 nejméně 8.

MGNETKÉ OLE VODE ODEM.. oužijeme metodu pokus a omyl. Vývrtku třeba zavrtáváme u pravého krajního závitu kolmo k papíru (jako by byl pól zdroje napravo). Z výsledku vidíme, že jsme se nestrefili do správného směru proudu. Vychází nám, že indukční čára vstupuje na pravé straně do cívky, a byl by tedy vpravo jižní magnetický pól. právný směr proudu je tedy opačný, pravý pól zdroje napětí (např. baterie) je záporný a elektrický proud směřuje k němu. LOVÉ ŮOBENÍ MGNETKÉHO OLE N VODČ ODEM. ravidlem vývrtky určíme magnetické póly cívek. (N, ), (, N) odpuzování. ravidlem vývrtky určíme magnetické póly cívek. (N, ), (, N) přitahování ravidlem vývrtky určíme magnetické póly cívky. Vychází vpředu N, vzadu. magnet cívku odpuzuje. a) pole silově nepůsobí, vodič směřuje podél indukční čáry b) indukční čára pole vodiče míří nahoře proti směru pole magnetu, dole ve směru pole magnetu. Vytlačování vzhůru. c) indukční čára pole vodiče míří vpředu dolů ve směru pole magnetu, vzadu nahoru, proti směru pole magnetu. Vytlačování dozadu. d) indukční čára pole vodiče míří vpředu dolů proti směru pole magnetu, vzadu nahoru, ve směru pole magnetu. Vytlačování vpřed, ven z magnetu.

5. ravidlem vývrtky určíme magnetické póly cívečky (severní pól vychází nahoře). ívka se natočí ve směru otáčení hodinových ruček kolem vodorovné osy svým severním pólem k jižnímu pólu magnetu. ELEKOMGNETKÁ NDKE. N N N N. primární obvod uzavřeme primární obvod přerušíme primární proud zesílíme primární proud zeslabíme primární obvod uzavřeme uzavřený primární obvod přerušíme proud v primárním obvodu zesílíme proud v primárním obvodu zeslabíme Miliampérmetr bude kýváním ručky ukazovat střídavý proud. 5. po uzavření obvodu odpuzování po přerušení obvodu přitahování

TNFOMÁTO. z z z z 0 40 0 80 400 00 00 50 600 300 0 0 40 400 0. η η KOLN 68,6 W : 88 W 78 % η TEHNKY 388,8 W : 399 W 97 % a) 5 kw : kv 5 z z 0 0 V,4 V z z 500 b) z z z 0,6 0,003 3, m z z z 5. 6. 7. 00 W z 600 z z 880 z 0 V?,? GENEÁTOY ELEKTKÉHO OD. 800 0,03 η 0,5 η 30 0,95 00 0,43, 30 00 4 z z z z 00 67 4, 67 V 00 0,48 0,5

. a) ři jakémkoli posuvném pohybu a rotaci kolem svislé osy se nemění tok siločar plochou smyčky proud se neindukuje. b) ři rotaci smyčky kolem vodorovné osy se mění tok siločar plochou smyčky proud se indukuje. MX EF MX EF 339 V 5. NDKOVNÝ OD m 5 4 3 0 - - -3-4 -5 ÚHEL 45 O 90 O 90 O 80 O 6. α ( o ) 0 5 30 45 60 75 90 05 0 35 50 65 80 tok 88 80 7 64 48 8 0-8 -48-64 -7-80 -88

závislost toku indukčních čar na úhlu natočení závitu