Elektřina a magnetizmus



Podobné dokumenty
1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Jak funguje baterie?

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

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

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

4.2.7 Voltampérová charakteristika rezistoru a žárovky

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

4.4.3 Galvanické články

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.07 EU OP VK

Elektrický proud. I= Q t

Technické sekundární články - AKUMULÁTOR

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

a 4. (letní semestr) Doc.ing.Vlastimil Jáneš, CSc Ing.Karel Malý, Ph.D Ing. Jindřich Sadil, Ph.D

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

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

Základy elektrotechniky

Elektrochemie. 2. Elektrodový potenciál

Napájecí soustava automobilu. 2) Odsimulujte a diskutujte stavy které mohou v napájecí soustavě vzniknout.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

Vše, co musíte vědět o AKUMULÁTORU DOPORUČUJE

E l e k t r i c k é j e v y Převzato, upraveno a doplněn opřevážně z materiálů ZŠ Ondřejov - Statická elektřina

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrolýza (laboratorní práce)

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Elektrický proud v elektrolytech

VY_52_INOVACE_2NOV70. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

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

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)

Ampérmetr - elektrotechnická značka a obrázek

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Elektřina a magnetizmus

Zdroje elektrické energie

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

1 Měření kapacity kondenzátorů

1) U neredoxních dějů se stechiometrické koeficienty doplňují zkusmo

Úloha I.E... nabitá brambora

Elektrický proud Pracovní listy pro skupinovou práci

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

AKUMULÁTORY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

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

Věra Keselicová. červen 2013

ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

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


CZ.1.07/1.1.08/

Vlastnosti kovů. Ch 8/06. Inovace výuky Chemie

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

Základní chemické pojmy a zákony

[N; m.f -1, C, C, m]

V ZÁKON ELEKTRICKÝ ODPOR

1. Periodický zákon formuloval: a) John Dalton b) D.I.Mendělejev c) Bohuslav Brauner

- světlo je příčné vlnění

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

VY_52_INOVACE_PŘ.5.35

Základní definice el. veličin

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

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

Přístupový systém VX800N. Vid

Příprava halogenderivátů Halogenace alkanů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, první ročník, zdrojová soustava vozidla

Klasifikace chemických reakcí

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Nerovnice s absolutní hodnotou

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

PÁJENÍ. Osnova učiva: Druhy pájek. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STT první Jindřich RAYNOCH Název zpracovaného celku: PÁJENÍ A LEPENÍ

ESII-2.1 Elektroměry

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

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Chemie a její disciplíny

Ch - Stavba atomu, chemická vazba

CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Vyskytují se v první skupině PSP. Jsou to všechny prvky této skupiny kromě vodíku.

2 PALIVOVÉ ČLÁNKY A JEJICH VLASTNOSTI

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Datum: Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07./1.5.00/34.

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

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

9xx Výdejní terminál Nero TC10

2.4.1 Úplná trakční charakteristika

Zdroje elektrického napětí

Optika. VIII - Seminář

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

ELT1 - Přednáška č. 4

Kirchhoffovy zákony. Kirchhoffovy zákony

Věra Keselicová. květen 2013

Transkript:

Elektřina a magnetizmus Elektrický náboj Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je částice elektricky neutrální (bez náboje). Proton má kladný elektrický náboj a elektron záporný elektrický náboj. Velikost náboje je u těchto částic velice malá Q = 1,602.10-19 C. Elektrický náboj se značí: Q Jednotka je: C (coulomb) elektron kladně nabité jádro Elektrování těles Při elektrování těles dochází k přechodu elektronů mezi tělesy. Těleso s přebytkem elektronů je nabité záporně a těleso s nedostatkem elektronů je nabité kladně. Souhlasně nabitá tělesa se odpuzují a nesouhlasně nabitá tělesa se přitahují. Elektrické pole Elektrické pole je kolem každého zelektrovaného tělesa a můžeme je znázornit pomocí elektrických siločar. V tomto poli se projevují přitažlivé a odpudivé síly. elektrické pole kolem protonu elektrické pole kolem elektronu

Elektrické pole mezi kladným a záporným nábojem Stejnorodé elektrické pole Elektrické napětí Elektrické napětí je mezi tělesy s opačnými náboji. Jeho velikost můžeme měřit voltmetrem, který zapojujeme do obvodu vždy paralelně. Elektrické napětí se značí: U Jednotka je: V (volt) Chemické zdroje elektrického napětí 1. Galvanický článek Elektromotorické napětí na galvanickém článku vzniká důsledkem chemických reakcí mezi elektrodami a elektrolytem. Po zapojení článku do elektrického obvodu probíhají uvnitř článku reakce, kterými se postupně snižuje elektrická energie uložená v článku, článek se vybíjí. Galvanický článek je vždy zdroj stejnosměrného proudu. Je proto třeba před zapojením zkontrolovat správnou polaritu elektrod. Složení galvanických článků

Vhodnými a nejčastěji používanými látkami pro zápornou elektrodu jsou zinek, kadmium, lithium a hydridy různých kovů, pro kladnou elektrodu uhlík, nikl a stříbro. Jako elektrolyt se používá v suchých článcích a olověném akumulátoru roztok kyselin nebo jejich solí. Galvanické články se používají nejčastěji v přenosných elektrických spotřebičích (baterkách, hodinkách, mobilních telefonech, přenosných počítačích a fotoaparátech). Výhodou galvanických článků je snadná údržba, malé rozměry a nízká hmotnost. Nevýhodou může být nízké napětí, nízký výkon a krátká životnost. 2. Akumulátor Elektrochemický akumulátor je zařízení na opakované uchovávání elektrické energie. Využívají přeměnu elektrické energie na energii chemickou, kterou je možno v případě potřeby přeměnit zpět na elektrickou energii. Mezi nejpoužívanější akumulátory patří Olověný (Pb), Nikl-kadmiový (NiCd), Nikl-metal hydridový (NiMH) a Lithium-iontový (Liion). Životnost většiny elektrochemických akumulátorů se pohybuje řádově ve stovkách nabíjecích/vybíjecích cyklů (NiMH akumulátory 500 1000 cyklů). Po tuto dobu postupně klesá kapacita akumulátoru kvůli chemické korozi jeho elektrod. Životnost je značně ovlivněna způsobem vybíjení a nabíjení a také provozní teplotou. Akumulátory se využívají jako zdroj energie v elektronice (mobilní telefony, notebooky) i v různých strojích (malé ponorky, elektromobily). 3. Olověný akumulátor Nejčastěji se používají v automobilech jako zdroj elektrické energie. Jedná se o chemický zdroj elektrické energie. Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně 2,1 V, které jsou umístěny v plastové nádobě. Každý článek se skládá z deskových elektrod (kladná elektroda z PbO 2, záporná elektroda z houbovitého olova) a elektrolytu (obvykle H 2 SO 4 + H 2 O. Olovo se používá v akumulátoru kvůli schopnosti dodat najednou velký proud, bez poškození, to je vhodné při startování vozidla.

Elektrický proud Elektrický proud v kovech je usměrněný pohyb elektronů. Jeho velikost můžeme měřit ampérmetrem, který zapojujeme v obvodu do série. Elektrický proud se značí: I Jednotka je: A (ampér) Elektrický odpor Elektrický odpor je veličina charakterizující schopnost látky vést elektrický proud. Hodnota elektrického odporu je dána materiálem, tvarem i teplotou vodiče. Odpor vodičů se vzrůstající teplotou stoupá. Elektrický odpor se značí: R Jednotka je: Ω (ohm) Ohmův zákon Elektrický proud procházející kovovým vodičem, na jehož konci je stejné napětí, je nepřímo úměrný odporu vodiče. Tuto závislost vyjádříme vztahem I = U / R Vodivost pevných látek Vodiče jsou látky, které vedou elektrický proud. Mezi tyto látky patří železo, zlato, stříbro, hliník a měď. Elektrický proud vedou díky tomu, že mají dostatek volných elektronů. Nevodiče jsou látky, které nevedou elektrický proud, protože nemají dostatek volných elektronů. Mezi ně patří guma, plast, dřevo a vzduch. Vodivost kapalin Elektrický proud v kapalinách je usměrněný tok iontů. Čistá voda je nevodivá, ale po přidání příměsí (NaCl - kuchyňská sůl) se stává vodivou. Rozpuštěním NaCl ve vodě dochází k uvolňování iontů, které se podílejí na vodivosti kapaliny. Kladné ionty sodíku jsou přitahovány k záporné elektrodě a záporné ionty chlóru jsou přitahovány ke kladné elektrodě. V kapalině dochází k usměrněnému pohybu elektrických nábojů, roztokem prochází elektrický proud. Vodivost plynů Vedení elektrického proudu v plynech je způsobeno volnými elektrony a ionty. Aby byl vzduch vodivý, musíme jej ionizovat zahřáním, nebo ultrafialovým zářením.

Sériové zapojení Sériové zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu za sebou. Elektrický proud je ve všech místech sériového obvodu stejný. Elektrické napětí mezi svorkami jednotlivých součástek (U1, U2, U3) je různé a součet všech těchto napětí je roven napětí na svorkách zdroje. U = U 1 + U 2 + U 3 Celkový elektrický odpor v sériovém obvodu se rovná součtu odporů jednotlivých součástek. R C = R 1 + R 2 + R 3 Přerušení sériového obvodu v kterémkoli místě má za následek přerušení celého obvodu. Paralelní zapojení Paralelní zapojení je zapojení elektrotechnických součástek v elektrickém obvodu vedle sebe. Elektrické napětí mezi dvěma uzly je stejné pro všechny větve. Elektrický proud procházející jednotlivými větvemi je různý a závisí na odporu součástek ve větvích. I = I 1 + I 2 + I 3 Celkový elektrický odpor v paralelním obvodu se vypočítá: 1/R C = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 Příkladem paralelního obvodu je současné zapojení více spotřebičů v domácnosti, protože přerušením obvodu v některé větvi (vypnutí spotřebiče) se nepřeruší obvod v jiné větvi (jiný spotřebič funguje dál).