1.7.8 Elektrické pole

Podobné dokumenty
4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

Elektrické vlastnosti látek

4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS. 4.1 Elektrostatika Elektrický náboj

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

ELEKTROSTATIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 2. ročník

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektroskop a jednotka elektrického náboje Číslo DUM: III/2/FY/2/2/4 Vzdělávací předmět: Fyzika

Předměty tvořené ocelí nebo jinými kovy, které umí přitahovat železné předměty,

4.1.6 Elektrický potenciál

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

l-s d ~-~ 1--=====---+-_:======... _.- Zajímá tě elektrostatiko? Zkus ovilil svoje dovednosti, znalosli a svůi důvtip na následujících pokusech:

Elektrický náboj a elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole

4.1.8 Látky v elektrickém poli

4.1.6 Elektrický potenciál

KUFŘÍK ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

4.5.1 Magnety, magnetické pole

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Pokus Z elektrostatiky (malá vodní influenčni ční elektrárna)

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

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

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

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

4.7.9 Bezpečnost při styku s elektřinou

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

Konceptuální test z elektřiny a magnetismu

Elektrické vlastnosti látek

FYZIKA Elektrický náboj

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

a) [0,4 b] r < R, b) [0,4 b] r R c) [0,2 b] Zakreslete obě závislosti do jednoho grafu a vyznačte na osách důležité hodnoty.

SILOVÉ PŮSOBENÍ MAGNETICKÉHO POLE

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Experimenty s plácačkou na mouchy

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

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Různé: Discriminant: 2

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

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

Obr. 11.1: Rozdělení dipólu na dva náboje. Obr. 11.2: Rozdělení magnetu na dva magnety

1.5.3 Archimédův zákon I

FYZIKA II. Petr Praus 8. Přednáška stacionární magnetické pole (pokračování) a Elektromagnetická indukce

Model atomu. Přibližně před sto lety bylo pomocí pokusů zjištěno, že uprostřed každého atomu se nachází velmi malé, kladně nabité jádro.

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Magnetické pole - stacionární

Věra Keselicová. květen 2013

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

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

VY_52_INOVACE_2NOV65. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6.

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

Magnetické pole se projevuje silovými účinky - magnety přitahují železné kovy.

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Fyzika - 1. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. témata / učivo. očekávané výstupy RVP. očekávané výstupy ŠVP

Opakování

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

F6 - Magnetické vlastnosti látek Číslo variace: 1

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Mgr. Jan Ptáčník. Elektrodynamika. Fyzika - kvarta! Gymnázium J. V. Jirsíka

MAGNETICKÉ POLE Vlastnosti magnetů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

(2. Elektromagnetické jevy)

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Přírodní vědy s didaktikou přednáška

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Hlavní body - elektromagnetismus

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_1_Elektrický náboj a elektrické pole

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

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

Fyzikální pole. Autorka: Zuzana Janoušková. Obsahový cíl:

Nekovalentní interakce

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

4.5.3 Magnetická síla

7. Pokusy se zpětným projektorem

Nekovalentní interakce

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

KUFŘÍK ELEKTŘINA EA

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

EXPERIMENT VE VÝUCE. Pokusy z elektrostatiky v heuristické výuce fyziky 1

Magnetická indukce příklady k procvičení

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

Rizika v chemických výrobách spojená s akumulací a uvolněním náboje statické elektřiny

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)

Název: Kutálení plechovek

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

V elektrostatickém poli jsme se zabývali vznikem a vlastnostmi pole v blízkosti nábojů. Elektrické pole jsme popisovali vektorem E.

Transkript:

1.7.8 Elektrické pole Předpoklady: 010707 Pomůcky: Van der Graff, sada na elektrostatiku, dvojstaniol, hřebík, nit, staniol. Př. 1: Rozhodni, co se stane, když přiblížím nabitou tyč k proudu tekoucí vody. Nabitá tyč přitahuje nenabité předměty, voda je nenabitá proud vody by se měl vychýlit od kolmého směru k tyči. Síly, které dokáží působit na dálku: gravitační: okolo Země (i každého jiného hmotného předmětu) se nachází gravitační pole, magnetická: v okolí magnetu se nachází magnetické pole (zviditelnili jsme ho pomocí železných pilin). Elektrická síla také působí na dálku zřejmě bude i v okolí nabitých předmětů existovat elektrické pole. Jak ho zviditelníme? Nejjednodušší možnost: kousíček staniolu na niti (velmi podobné sponce, kterou jsme použili na prozkoumání magnetického pole magnetu). Elektrické pole plechovky přitahuje staniol, který je mimo plechovku, ze všech směrů k jejímu středu (dokud se staniol nedotkne plechovky). Třením tyče nedokážeme vyrobit a přenést příliš mnoho náboje vyrobíme pouze slabé pole existují i silnější přístroje: Van der Graaffův generátor. http://www.youtube.com/watch?v=t0j5q43msw8 (1:30) pokus s vlasy Př. 2: Proč se člověku, který je nabíjen Vad der Graaffovým generátorem zvedají vlasy? Vlasy se nabíjí navzájem se odpuzují zvedají se, aby byly co nejdále od sebe. Př. 3: Jirka si pořídil extra Van der Graaff generátor. Stoupl si k němu, pustil motor, dal ruku na jeho kouli, ale nic se nedělo. Kde se stala chyba? Generátor sice vyráběl elektrický náboj, ale ten hned utíkal do země. Jirka si musí stoupnout na předmět, který nevede elektrický náboj (třeba kus polystyrenu). Co se stane, když je elektronů nashromážděno příliš mnoho? http://www.youtube.com/watch?v=rney3yv9kc8 (1:20) jiskry Př. 4: Proč blesky lítaly ke kouli, kterou držela asistentka? Nashromážděný náboj se pohyboval do místa, kam ho to nejvíce přitahuje (místo, které je buď blíže, nabité opačným nábojem, ). 1

Podrobnější a přehlednější zobrazení elektrického pole (podobné železným pilinám u magnetů) umožňuje krupice v ricinovém oleji. Př. 5: Jakou vlastnost musí mít ricinový olej? Ricinový olej musí být nevodivý, jinak by se přes něj elektrický náboj vybil. Ricinový olej neobsahuje vodu a proto je nevodivý. Malý nabitý předmět (bodový náboj) Dva malé opačně nabité předměty (dipól) 2

Dvě opačně nabité rovnoběžné destičky V prostoru mezi destičkami je elektrické pole představované rovnoběžnými siločarami všude stejně silné, proto se označuje jako homogenní. Další obrázky elektrických polí: http://www.youtube.com/watch?v=7vnml853784 (1:30) http://www.youtube.com/watch?v=wdiwcjkon0u (1:00) Na modelu si můžeme ukázat i chování elektrického pole v krajině při bouřce. Model krajiny 3

Př. 6: Proč směřuje nejvíce krupicových provázků v modelu krajiny ke stromům a věži? Špičky stromů a věž jsou k mrakům nejblíže. Př. 7: Proč se elektrický náboj shromažďuje nejradši na hrotech? Náboje se navzájem odpuzují snaží se uniknout do výběžků a hrotů, protože tam jsou od ostatních nábojů nejdále. Př. 8: Do čeho uhodí blesk? Jak se budeš chovat při bouřce? Blesk uhodí do míst, ke kterým na modelu vede nejvíce krupicových provázků nesmíme se pohybovat v okolí nejvyšší bodů (a hlavně se musíme vyvarovat toho, abychom takovým nejvyšším bodem byli). Př. 9: Navrhni přístroj na chytání blesků (hromosvod). Špičatá kovová tyč umístěná na nejvyšším bodě stavby ( přitahuje blesk), ze které vede drát zakopaný do země (drát odvádí náboj z blesku). 4

Př. 10: Co je zajímavé na fotografii se zachycením elektrického pole? Uvnitř kroužku nejsou žádné krupicové provázky, vypadá to, jako by elektrické pole dovnitř neproniklo. Elektrické pole vždy působí na náboje ve vodičích, které se kvůli jeho působení přerovnávají tak, že vnější pole vyruší. Tento jev označujeme jako elektrostatické stínění (elektrické pole nepronikne dovnitř vodivé klece - Faradayova klec). Tento jev je velmi užitečný, používá se například u drátů, kde je vnitřní vodič obalen po izolaci ještě jednou vrstvou kovu, která brání tomu, aby k vnitřnímu vodiči proniklo elektrické pole z okolí (a zkazilo nám například televizní signál z antény). Shrnutí: V okolí nabitých předmětů vzniká elektrické pole, které můžeme zobrazit v ricinovém oleji pomocí krupice. 5