Elektrický proud. I= Q t



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

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

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

ESII-2.1 Elektroměry

Fyzika - Septima, 3. ročník

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

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory


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

1 Měření kapacity kondenzátorů

Elektřina a magnetizmus

VII. Elektrochemie. 7. Elektrochemie Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Potenciometrie. Obr.1 Schema základního uspořádání elektrochemické cely pro potenciometrická měření

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_345

Přechodové děje při startování Plazmatronu

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Polovodiče Polovodičové měniče

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU MECHANIK INSTALATÉRSKÝCH A ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ L/02 ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 TŘÍDA 4ME

Elektrochemické zdroje elektrické energie

VY_32_INOVACE_OV_1AT_01_BP_NA_ELEKTRO_PRACOVISTI. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Měření základních vlastností OZ

1. POLOVODIČOVÁ DIODA 1N4148 JAKO USMĚRŇOVAČ

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Měření elektrického proudu

Změny délky s teplotou

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČESKÉ REPUBLIKY Skautské oddíly Brno Tuřany. zájmové soboty

Fyzikální praktikum Relaxační kmity

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Manuální, technická a elektrozručnost

Paralyzér v hodině fyziky

Příprava halogenderivátů Halogenace alkanů

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Ohmův zákon pro uzavřený obvod

6 až 18V střídavých. Tabulka přednastavených hodnot délky nabíjení a nabíjecích proudů pro některé typy baterií.

Vítězslav Bártl. březen 2013

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Sada 2 Klempířská technologie

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Fototermika a fotovoltaika [1]

Vítězslav Bártl. červen 2013

Polovodiče typu N a P

MODEL MOSTU. Ing.Jiřina Strnadová. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Předmět:Fyzika

1. LINEÁRNÍ APLIKACE OPERAČNÍCH ZESILOVAČŮ

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 2

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Datum tvorby

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Elektrické. MP - Ampérmetr A U I R. Naměřená hodnota proudu 5 A znamená, že měřená veličina je 5 x větší než jednotka - A

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

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

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

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

POKYNY VLASTNOSTI LÁTEK

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

12 ASYNCHRONNÍ MOTOR S DVOJÍM NAPÁJENÍM

2. STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI.

Polovodičové diody. Polovodičové součástky s PN přechodem

Obytná budova musí z hlediska elektrických rozvodů splňovat požadavky na:

Přednáška č.10 Ložiska

Proudový chránič se zásuvkou

Návod na sestavení naháněcí ohrady

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček. První část publikace Základy elektrotechniky

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

Fyzikální praktikum 3 - úloha 7

VY_52_INOVACE_2NOV39. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

1-LC: Měření elektrických vlastností výkonových diod

Pracovní list pro studenta

Protherm POG 19 Protherm POG 24

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

Vítězslav Bártl. červen 2013

4. Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

Název laboratorní úlohy: Popis úlohy: Fotografie úlohy:

CZ.1.07/1.5.00/ Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Skripta. Školní rok : 2005/ 2006

Elektrolýza (laboratorní práce)

ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU

Hřídelové čepy. Podle tvaru, funkce a použití rozeznáváme hřídelové čepy: a) válcové b) kuželové c) prstencové d) kulové e) patní

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

6. Příklady aplikací Start/stop Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive


Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Transkript:

Elektrický proud uspořádaný (usměrněný) pohyb volných částic s elektrickým nábojem Vodiče látky dobře vedoucí el. proud - kovy, roztoky elektrolytů, ionizované plyny a plasma dále polovodiče a izolanty. Polovodiče vedou el. proud za urč. podmínek

Elektrický proud záporně nabité nosiče náboje se pohybují vždy proti směru intenzity E el. pole, kladné naopak směr el. proudu je stanoven jako směr pohybu kladných nosičů náboje

Elektrický proud má tepelné, světelné, chemické účinky, v okolí vodiče s el. proudem vzniká mag. pole. Fyzikální veličina elektrický proud je definována vztahem jednotkou je ampér (A) I= Q t stejnosměrný proud tok náboje nemění směr

el. obvod Proud neteče sám o sobě, musí být přítomna elektromotorická síla působící na nosiče náboje nejjednodušší el. obvod je zdroj elmot. napětí, vodiče a spotřebič

Elektrický zdroj dva póly (+,-) proud teče od kladného k zápornému uvnitř musí působit neelektrická (vtištěná) síla přenášející náboj v požadovaném směru při přenosu náboje vykonají el. síly práci W=QU e. Neelektrické síly musí vykonat stejnou, nebo větší práci

El. proud v kovech kovy vedou el. proud díky volným (vodivostním) elektronům volné elektrony konají tepelný pohyb v okamžiku připojení napětí pak uspořádaný pohyb ve směru působení el. síly pohyb elektronů ustálenou rychlostí

Ohmův zákon (1826) Elektrický proud procházející kovovým vodičem je přímo úměrný el. napětí mezi konci tohoto vodiče. I=U/R R elektrický odpor, ohm (Ω) převr. hodnota G=1/R vodivost, siemens (S)

Elektrický odpor dle teorie způsobenou srážkami s ionty v mřížce Odpor vodiče závisí na rozměrech a na látce ρ - měrný el. odpor (Ω.m) Odpor závisí i na teplotě R=R 0 1 α t R=ρ l S

rezistory, zapojování el. prvky s předem stanoveným el. odporem používají se v el. obvodech pro snížení napětí rezistory s proměnnou hodnotou reostat, potenciometr sériové zapojení: R=R1+R2+...+Rn paralelní zapojení: 1 R= 1 R 1 1 R 2... 1 R n

Elektrický zdroj Zařízení, mezi jehož dvěma různými částmi (póly) je i při připojení vodiče udržován rozdíl potenciálů (napětí) Proto se nazývá Zdroj napětí Póly vyvedené na povrch svorky zdroje

Napětí mezi svorkami tehdy, když na jedné je méně volných elektronů. Musí působit síly převádějící náboj z jedné svorky na druhou neelektrické, vtištěné síly Na svorkách se hromadí náboj do té doby, než se velikost elektrických a neelektrických sil vyrovná. Elektromotorické napětí Ue = Wz Q

Neelektrické síly Elektrochemické (chem. reakce elektrod s elektrolytem fotoelektrické termoelektrické elektrodynamické mechanické

Elektromotorické vs. svorkové napětí Napětí na svorkách zatíženého a nezatíženého zdroje je různé. nezatížený zdroj napětí naprázdno U 0. Prakticky stejné jako elektromotorické napětí zatížený zdroj svorkové napětí U Vždy platí U<U 0

Elektromotorické vs. svorkové napětí Napětí na svorkách zatíženého a nezatíženého zdroje je různé. nezatížený zdroj napětí naprázdno U 0. Prakticky stejné jako elektromotorické napětí zatížený zdroj svorkové napětí U Vždy platí U<U 0

Uzavřený obvod Uzavřený el. obvod ze dvou částí Vnější část vodiče, spotřebiče aj. připojené ke svorkám zdroje Vnitřní část prostor mezi svorkami uvnitř zdroje vnitřní část obvodu má vnitřní odpor R i Proud při uzavřeném obvodu prochází oběma částmi

Ohmův zákon pro uz. obvod U=RI, U i =R i I I = U e R + R i Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu elektromotorického napětí zdroje a součtu odporů vnitřní a vnější části obvodu

Zkrat spojení svorek zdroje nakrátko (vodivým drátem) Proud dosáhne maximální možné hodnoty poškození zdroje nebo obvodu pojistky, jističe

Elektrický proud v kapalinách kapaliny mohou za určitých okolností vést elektrický proud musí obsahovat volné částice s nábojem slaná voda vede el. proud, destilovaná nikoliv Vedení proudu v kapalinách zprostředkovávají volně pohyblivé kladné a záporné ionty vodivé roztoky - elektrolyty

ne každý roztok je elektrolytem. Volné ionty vznikají procesem nazývaným elektrolytická disociace rozpouštěná látka se v rozpouštědle rozpadne. Po připojení napětí dochází k uspořádanému pohybu nosičů náboje (ionty) v roztoku kationty (kladné ionty) putují ke katodě (záporná elektroda), anionty k anodě. současně dochází k přenosu látky elektrolyty jsou vodné roztoky mnoha solí (NaCl, KCl), kyselin (H 2 SO 4, HNO 3 ) a zásad (KOH, NaOH)

VA charakteristika trvalý proud roztokem vzniká až po překročení tzv. rozkladného napětí U r. Pak roste lineárně a platí R odpor elektrolytu. Závisí na mnoha parametrech U=U r RI

Elektrolýza děj, při kterém průchodem el. proudu dochází k látkovým změnám Při elektrolýze se na katodě vždy vylučuje vodík nebo kov výsledek elektrolýzy závisí na materiálu, z něhož jsou elektrody uspořádaný pohyb iontů končí na elektrodách, kde ionty odevzdávají náboje a vylučují se na elektrodách, nebo vstupují do chem. reakce

Faradayovy zákony elektrolýzy 1. Hmotnosti látek vyloučených na elektrodách jsou přímo úměrné celkovému elektrickému náboji, které přenesly ionty při elektrolýze 2. Hmotnosti různých prvků (nebo radikálů) vyloučených při elektrolýze týmž nábojem jsou chemicky ekvivalentní.

Galvanické články Ponořím-li elektrodu do roztoku, proběhne redoxní děj, při kterém se vylučují ionty (buď do roztoku, nebo do elektrody) vzniká elektrická dvojvrstva za vznik napětí v článku může rozdílný elektrochemický potenciál látek

Voltův sloup první pořádná baterie, předchůdce moderních baterií využívá principu skládání jednotlivých článků Alessandro Volta, 1800

Akumulátory polarizační články Jsou kombinace elektrod+elektrolytů, které se po průchodu el. proudem stávají zdrojem elmot. napětí. olověný akumulátor (Pb, H 2 SO 4 ) NiFe (Ni, Fe, KOH) NiCd, NiMH, LiON...

Využití elektrolýzy galvanické pokovování (CuSO 4, Cu elektroda) elektrolytické kondenzátory ochrana před korozí

El. proud v plynech a ve vakuu Za normálních okolností je plyn izolant aby mohl vést el. proud, musí obsahovat volné nosiče náboje (ionty) Ionizovaný plyn může být vodičem el. proudu

ionizace plynu ionizace = dodání energie molekulám plynu - ohřátí na vysokou teplotu - UV, RTG, RA záření - silné el. pole

Samostatný, nesamostatný výboj Za normálních okolností ionty vytvořené v plynu rekombinují zpět plyn není vodivý. takový výboj je nesamostatný (potřebuje neustále vnější ionizátor) od určité hodnoty el. napětí (zápalné napětí U z ) dochází k průrazu a výboj je samostatný

Samostatný výboj typ závisí na okolnostech (tlak plynu, elektrody, plyn, napětí, proudy..) doutnavý výboj obloukový výboj jiskrový výboj koróna

Katodové záření katodové paprsky proud elektronů urychlených silným el. polem - využívají televizní obrazovky, monitory, osciloskopy.

Kirchhoffovy zákony složitější obvody el. sítě uzel místo vodivého spojení tří a více vodičů větev vodivé spojení sousedních uzlů smyčka větve tvořící uzavřený obvod

Kirchhoffovy zákony Algebraický součet proudů v uzlu se rovná nule Součet napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů zapojených ve smyčce.

Pro uzel C: I1 I2 + I3 = 0 Pro smyčku ABCDA: R1 I1 R2I 2 = Ue 1 Ue2 Pro smyčku DCFED: R2I 2 + R3I 3 = U e 2 dostáváme soustavu rovnic, do níž dosadíme a získáme požadované hodnoty proudů

Využití různá zapojení rezistorů (sériově, paralelně) změna rozsahu přístrojů (předřadné odpory, bočníky)