Paralyzér v hodině fyziky



Podobné dokumenty
Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Manuální, technická a elektrozručnost

Antény. Zpracoval: Ing. Jiří. Sehnal. 1.Napájecí vedení 2.Charakteristické vlastnosti antén a základní druhy antén

Vítězslav Bártl. březen 2013

Vítězslav Bártl. červen 2013

Metodický list - Coach

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

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Umístění zásuvek, vypínačů a světel v koupelně

Komutace a) komutace diod b) komutace tyristor Druhy polovodi ových m Usm ova dav

1.11 Vliv intenzity záření na výkon fotovoltaických článků

Model dvanáctipulzního usměrňovače

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

Vítězslav Bártl. únor 2013

- Moderní vozidla odebírají proud i při odstavení. Pokud bude vozidlo stát déle neţ dva týdny, doporučujeme baterii odpojit.

Obr. 1 Jednokvadrantový proudový regulátor otáček (dioda plní funkci ochrany tranzistoru proti zápornému napětí generovaného vinutím motoru)

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

Fototermika a fotovoltaika [1]

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

1.7. Mechanické kmitání

Několik dalších pokusů s termocitlivými fóliemi

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 03 VYSUNUTÍ TAŽENÍM A SPOJENÍM PROFILŮ.]

13. Přednáška. Problematika ledových jevů na vodních tocích

Fyzika v lékárničce. Experiment ve výuce fyziky Školská fyzika 2013

Návrh induktoru a vysokofrekven ního transformátoru

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

5.2.2 Rovinné zrcadlo

KIS A JEJICH BEZPEČNOST I PŘENOS INFORMACÍ DOC. ING. BOHUMIL BRECHTA, CSC.

Návod k instalaci a obsluze

Výsledky zpracujte do tabulek a grafů; v pracovní oblasti si zvolte bod a v tomto bodě vypočítejte diferenciální odpor.

% STĚNY OKNA INFILTRA STŘECHA PODLAHA 35 CE % 20 25% 15 20% 10 10% 10% 5

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

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

4. cvičení: Pole kruhové, rovinné, Tělesa editace těles (sjednocení, rozdíl, ), tvorba složených objektů

4.5.1 Magnety, magnetické pole

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

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

EDSTAVENÍ ZÁZNAMNÍKU MEg21

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky II.

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.:

Závěrečné shrnutí jednoduché pokusy z fyziky

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

ST-EC1078. Elektrická trouba. Návod k použití Záruční podmínky

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ


Protherm POG 19 Protherm POG 24

Ochrana před bleskem a přepětím staveb z pohledu soudního znalce

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Montážní návod LC S-15-02

Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

Metodický list: Spustit v aplikaci MS Office PowerPoint. Prezentaci je vhodné doplnit výkladem.

Jarní ptáčci. několik variant jarních ptačích ozdob Jana Podzemná

Návod k obsluze. MSA Plus 250

ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace pro Váš perfektní dům

Cvičení 3 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Regulovaný vysokonapěťový zdroj 0 až 30 kv

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

Provoz a poruchy topných kabelů

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

RAL 3000 červená, RAL 1012 žlutá nebo speciální lak Externí napájení: na zařízení 12V konektor AMP pro připojení na vozidlo Hlídání izolace:

LED osvětlen. tlení. telné zdroje LED. LED diody. spektrum LED. Ing. Jana Lepší

Účinky záření na sbírkové materiály

ST-EC Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web:

ANGLICKÝ VÝROBCE DIGITÁLNÍHO ODMĚŘOVÁNÍ POLOHY S 10 LETOU ZÁRUKOU NA LINEÁRNÍ STUPNICE

Měření základních vlastností OZ

Zvyšování kvality výuky technických oborů

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí

Tel/fax: IČO:

2.06 Kovy. Projekt Trojlístek

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

Učební osnovy Fyzika 6

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

Demonstrační experiment pro výuku využívající Crookesův radiometr

Měření hustoty kapaliny z periody kmitů zkumavky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

NUR - Interaktivní panel, D1

4.5.4 Magnetická indukce

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

Jméno: Zkouška. 1. stupeň

ŘÁDY ODBORNÝCH UČEBEN

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

Napájení požárně bezpečnostních zařízení a vypínání elektrické energie při požárech a mimořádných událostech. Ing. Karel Zajíček

Difrakce na mřížce. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 7

MANUÁL PRO HODNOCENÍ OTEVŘENÝCH TESTOVÝCH ÚLOH MATEMATIKA SADA B (TEST PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO 8LETÉHO GYMNÁZIA)

Elektromagnetické vlny v experimentech

Václav Meškan - PF JČU v Českých Budějovicích, ZŠ L. Kuby, České Budějovice

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

VY_32_INOVACE_253_Konstrukční spoje_pwp

DYNAMICKÉ VÝPOČTY PROGRAMEM ESA PT

Transkript:

Paralyzér v hodině fyziky JOSEF HUBEŇÁK Univerzita Hradec Králové Experimenty s elektrickou jiskrou a s výboji v plynech jsou působivou součástí hodiny fyziky a mohou vyvolat trvalý zájem o předmět. V řadě pokusů může být klasický Ruhmkorffův induktor nahrazen běžně dostupným paralyzérem. Princip paralyzéru Učitele bude zajímat funkce paralyzéru, který dokáže z 9 voltů baterie vyrobit vysoké a velmi vysoké napětí. Připomeňme zapojení induktoru: VN 100 kv přerušovač Jádro Fe Zdroj 12 V Obr. 1: Zapojení induktoru Primární vinutí má indukčnost L a těsně před přerušením proudu je v magnetickém 1 2 poli uložena energie Wm = L I. Po přerušení se díky elektromagnetické indukci 2 uloží tato energie do kondenzátoru a pokud zanedbáme ztráty, platí 1 2 Wm = We = C U. Díky malé kapacitě je maximum napětí na kondenzátoru několik 2 set voltů a v primárním obvodu vzniknou tlumené kmity s touto amplitudou. Střídavé napětí se transformuje na vyšší hodnotu, protože sekundární vinutí má desítky tisíc závitů. Paralyzér je o něco složitější: impulzy stejnosměrného proudu z baterie jsou vedeny primárním vinutím prvního transformátoru a na sekundáru je střídavé napětí několika set voltů. To po usměrnění nabíjí kondenzátor. Po dosažení vhodného napětí se kondenzátor vybíjí do vinutí impulzního transformátoru a teprve jeho sekundární vinutí dává vysoké (do 35 kv) nebo velmi vysoké napětí (nad 35 kv). 22

Použité paralyzéry Existují typy určené do dámské kabelky jeden z nich je na snímku. Obr. 2: Paralyzér se svítilnou Na výstupu jsou dvě dvojice hrotů: jedna zkušební (nad reflektorem) se vzdáleností kontaktů L = 6 mm a druhá pracovní určená pro kontakt s útočníkem. Výstupní napětí výrobce neudává. Suchý vzduch za normálních podmínek je izolantem až do intenzity elektrického pole E -1 max = 3kV mm a z toho okamžitě dostáváme maximum výstupního napětí: Umax = L Emax = 18 kv. Paralyzér POWER 200 je obranným prostředkem a podle výrobce dosahuje napětí 200 kv. Obr. 3: POWER 200 Vzdálenost zkušebních hrotů L = 28 mm a výboj nastane již při napětí U = 84 kv (v dokonale suchém vzduchu za normálních podmínek). Údaj o dosahovaném napětí je spíše reklamou, ale i tak je tento přístroj zajímavým zdrojem vysokého napětí. Výrobce opět neposkytuje schéma zapojení a pokud by učitel fyziky pátral po schématech, najde je Google pod heslem Stun Gun (ochromující nebo omračující zbraň). Stavět paralyzér učitel fyziky asi nebude a je rozhodně snazší jej zakoupit. Ceny se pohybují v rozmezí 300 1000 Kč. 23

Co ukázat s paralyzérem v hodině fyziky? 1. Pozorovat jiskrový výboj Obr. 4: Jiskrový výboj s napětím asi 18 kv Obr. 5: Jiskrový výboj s napětím asi 80 kv Na střední a také na základní škole lze kvalitativně vysvětlit vznik jiskrového výboje: u povrchu elektrod dochází k ionizaci molekul plynu, ionty jsou urychleny silným elektrickým polem a dokáží ionizovat další molekuly. Tak se velmi rychle vytvoří vodivá dráha mezi elektrodami a dojde k hlavnímu výboji. Ten ohřeje vzduch a rychlé rozepnutí plynu ve výbojové dráze způsobí náraz na okolí slyšíme silný praskot. Elektronika paralyzéru není schopna udržet trvalý elektrický proud a výboje se opakují několikrát za sekundu. 2. Tepelné účinky jiskrového výboje Rychlé rozepnutí vzduchu na dráze výboje lze prokázat průrazem listu papíru. Na pohled není v papíru žádná stopa, ale při pohledu proti světlu je vidět malé otvory, které zůstaly po jiskře. Přesně řečeno otvory vytvořil rozepínající se plyn. Jsou prakticky kruhové a mají průměr asi 0,1 mm. Tepla je v plynu velmi málo a okraje otvorů nejsou zuhelnatělé jsou vytlačeny kolmo k rovině papíru na obě strany a papír pohltí více světla pomocného zdroje. 24

Obr. 6: Stopy jiskry v papíru Obr. 7: Termostopa jiskry Termotiskárny pokladen v obchodech používají infradiody a jejich záblesky způsobí zčernání barviva na papírové pásce. Zčernání lze vyvolat i jiskrovým výbojem. 3. Izolant v dráze jiskrového výboje Obr. 8: Výboj obchází sklo 25

Papír má sice izolační vlastnosti, je ale pórovitý a pro jiskru nepředstavuje žádnou překážku. Izolační schopnosti skla jsou mnohem výraznější a je zajímavé ukázat, co způsobí sklo na výbojové dráze. Prodloužení dráhy výboje se technicky využívá na vedeních vysokého (do 35 kv) a velmi vysokého (do 400 kv) napětí. Porcelánové nebo skleněné izolátory mají tvarován povrch tak, aby dráha případného výboje byla podstatně delší než samotný izolátor. 4. Plamen obsahuje ionty Obr. 9: Vodivost plamene Stiskneme opatrně tlačítko plynového zapalovače a zapálíme plyn jiskrovým výbojem paralyzéru. Pak lze plamen vzdalovat a výboj jde za plamenem. To je způsobeno dobrou vodivostí hořícího plynu, v němž je značná koncentrace iontů. Plamen je vodivý a jiskra ukazuje i oblast s nejvyšší koncentrací. Kdysi naši předkové jako ochranu před bleskem zapalovali svíčku hromničku. Pokud byla v uzavřené místnosti, nemohla mít žádný vliv, ovšem venku by spíše přitahovala blesky. 5. Voda je dobrý vodič Obr. 10: Vodivost vody 26

Pokud je výboj asi 10 mm nad hladinou vody, projde jiskra vzduchem. Při menší vzdálenosti výboj projde vodou, jak dokazují oba snímky. Pokus ukazuje, jak nebezpečné může být plavat a koupat se za bouře. Blesk může zasáhnout i klidnou vodní hladinu a výboj může zabíjet i pod hladinou. 6. Výboje za sníženého tlaku Obr. 11: Výboj v héliu V kabinetu fyziky jsou spektrální trubice a většinu z nich lze rozsvítit i malým paralyzérem na snímku je trubice s héliem. Spektrum lze pozorovat školním hranolovým spektroskopem nebo s pomocí krycího CD, které poslouží jako mřížka na průhled. Obyčejné CD bude fungovat jako mřížka na odraz. Ze začátku 20. století pocházejí nádherné trubice podivných tvarů, svítící v různých barvách. I takovou trubici lze rozsvítit malým paralyzérem. Délka výboje více než 1 metr (!) a UV záření vyvolává ve speciálních sklech luminiscenci ve dvou barvách. Obr. 12: Doutnavý výboj 27

7. Katodové záření Obr. 13: Trubice s motýlkem Některé školy mají ve sbírkách motýlka. Tady malý paralyzér nestačí a je potřeba použít Power 200. Pak se rozsvítí barevné proužky v základních barvách, známých z monitorů a obrazovek. Sklo trubice zeleně září po dopadu urychlených elektronů a obrysy stínu motýlka ukazují na trajektorii elektronů v trubici. Permanentním magnetem můžeme ukázat vychylování elektronů v magnetickém poli hranice stínu se viditelně přemístí. 8. Přechod výboje za normálního tlaku k výboji za sníženého tlaku Obr. 14: Jiskra za sníženého tlaku Pro sledování změn vzhledu výboje se změnou tlaku je obvykle použita sada trubic plněných vzduchem. Druhá možnost je čerpat vývěvou vzduch z trubice s elektrodami, pokud takovou trubici ještě máme ve sbírkách a je k dispozici rotační vývěva. Experiment lze provést i s paralyzérem Power 200 a vývěvu nahradit snadno 28

dostupným kompresorem z chladničky. Na snímku je patrná kruhová elektroda a čerpací trubička napravo a hrotová elektroda nalevo. Brzy po začátku čerpání ustane jiskrový výboj na zkušebních elektrodách paralyzéru a objeví se výboj v trubici, který se postupně rozšíří až na difúzní výboj. Hlubší vakuum zvýší napětí na výboji a jiskry se vrátí zase mezi zkušební hroty paralyzéru. Upravovat nebo zaizolovat hroty nelze, protože by došlo ke zničení paralyzéru vnitřním zkratem. S kamerou lze pořídit i snímek jednotlivého výboje, ovšem potmě. Obr. 15: Záznam jiskry kamerou 9. Paralyzér ruší příjem rozhlasu Obr. 16: Rušení příjmu AM Elektrická jiskra je obvykle také zdrojem elektromagnetického vlnění a paralyzér ruší příjem signálu s amplitudovou modulací. Pro zlepšení účinnosti takové rušičky jsou na hrotech paralyzéru nástavce, tvořící dipól. Frekvence jisker je zvýšena tím, že jiskřiště mezi nástavci je zkráceno asi na 5 mm. Tento jiskrový vysílač lze zachytit v celém rozsahu vlnových délek ozve se intenzívní praskání. VKV rozhlas ani signál mobilů rušen není. 10. Odolnost učitele fyziky Pokud si obalíme předloktí Alobalem a schováme tento vodič pod pracovní plášť, můžeme si jiskřit na paži bez ochromení svalů. Žáci budou ohromeni, ale brzy přijdou na podstatu tohoto triku. Poznámka nakonec: paralyzér může být i nebezpečný. 29