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

Podobné dokumenty
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

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

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

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

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

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Mgr. Ladislav Blahuta

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

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

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

I dt. Elektrický proud je definován jako celkový náboj Q, který projde vodičem za čas t.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základy elektrotechniky - úvod

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

Ohmův zákon Příklady k procvičení

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Elektřina a magnetizmus polovodiče

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

FYZIKA 6. ročník 3. část 36_Elektrický obvod 2 37_Elektrický proud 2 38_Elektrické napětí 3 39_Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty 4

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

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

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

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

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

VY_32_INOVACE_ELT-1.EI-13-IZOLACNI MATERIALY. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Základní definice el. veličin

7. Elektrický proud v polovodičích

Základy elektrotechniky

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

Úvod do elektrokinetiky

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

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

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

F - Ohmův zákon VARIACE

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

I = Q t. Elektrický proud a napětí ELEKTRICKÝ PROUD A NAPĚTÍ. April 16, VY_32_INOVACE_47.notebook. Elektrický proud

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

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

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

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

r W. Shockley, J. Bardeen a W. Brattain, zahájil epochu polovodičové elektroniky, která se rozvíjí dodnes.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud v elektrolytech

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

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

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

3.2. Elektrický proud v kovových vodičích

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

Elektrický proud v polovodičích

Molekulová fyzika a termika:

7. Elektrický proud v polovodičích

Věra Keselicová. květen 2013

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

Elektrické vlastnosti látek

Elektrický signál - základní elektrické veličiny

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Rezistor je součástka kmitočtově nezávislá, to znamená, že se chová stejně v obvodu AC i DC proudu (platí pro ideální rezistor).

způsobují ji volné elektrony, tzv. vodivostní valenční elektrony jsou vázány, nemohou být nosiči proudu

Měření na unipolárním tranzistoru

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Stejnosměrný el. proud TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

Elektrické vlastnosti látek

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

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

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

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

Mgr. Ladislav Blahuta

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Elektřina a magnetizmus Ohmův zákon

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

R9.1 Molární hmotnost a molární objem

Voltův článek, ampérmetr, voltmetr, ohmmetr

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

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

Věra Keselicová. květen 2013

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

Physical Property Measurement System (PPMS ) zařízení pro měření elektrických a magnetických vlastností materiálů v rozsahu teplot K na Ústavu

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Transkript:

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

Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický nábojem, nebo je obsahuje v zanedbatelném množství zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči, které mají rozdílný elektrický potenciál dobrými izolanty jsou porcelán,sklo, většina plastů, dřevo, papír, za normálních podmínek i vzduch nebo jiné plyny..

Pojmy ideální izolant - látka absolutně nevodivá, neobsahuje žádné nosiče el. náboje, v praxi se nevyskytuje, ale používá se pro zjednodušení výpočtů reálný izolant - materiál, kde se malý počet nosičů el. nábojů vyskytuje. Když vložíme takovou látku do el. pole, vede malý proud izolátor - výrobek z izolantu hotový materiál např. ze skla, porcelánu, keramiky

izolace - izolační soustava elektrotechnických zařízení vytvořená často z různých typů izolátorů (na různých místech jsou potřeba různé izolační vlastnosti

Rozdíl izolantu a dielektrika Často se zaměňují pojmy izolant a dielektrikum dielektrikum je izolant, který má schopnost polarizace, kdežto izolant samotný tuto možnost nemá. vzhledem k atomové struktuře všech běžných látek a díky polarizovatelnosti atomu je tento rozdíl spíše teoretický.

Použití elektrických izolantů používají se především k : izolaci elektrických vodičů (kabelů) oddělení vodivých částí spotřebičů zvýšení kapacity kondenzátorů atd.

Vodiče látky,které vedou elektrický proud musí obsahovat volné částice s elektrickým nábojem, nejčastěji elektrony, příp. kladné, nebo záporné ionty v elektrotechnice se slovem vodič také rozumí vodivý drát, kabel, pásek nebo lanko, které se použijí pro vodivé propojení součástek v elektrickém obvodu

Dělení vodičů podle mechanismu vedení elektrického proudu dělíme vodiče na 2 skupiny : - vodiče 1. řádu (kovy a uhlík ve formě grafitu)- el. proud přenáší volné elektrony. Vodiče se při průchodu el. proudu chemicky nemění - vodiče 2. řádu (roztoky a taveniny = elektrolyty) - Proud přenášejí el. nabité částice zvané ionty. Jejich pohybem dochází k přenosu hmoty a chemickým změnám. Ionty jsou proti elektronům větší, jejich pohyblivost je menší, takže i vodivost je nižší.

Vodivost a odpor vodiče schopnost vodiče vést elektrický proud vyjadřuje veličina elektrická vodivost, což je převrácená hodnota elektrického odporu jednotkovou vodivost látky (vodivost 1 m vodiče o průřezu 1 m²) udává veličina konduktivita látky, převrácenou hodnotou (jednotkový odpor vodiče) udává veličina rezistivita látky

Závislost vodivosti a odporu na teplotě vodivost, resp. odpor vodičů závisí na teplotě s rostoucí teplotou klesá vodivost, resp. stoupá odpor vodičů to lze vysvětlit tepelným pohybem těch částic ve vodiči, které se neúčastní elektrického proudu, ale brání volným nabitým částicím v jejich pohybu

závislost vodivosti a odporu na teplotě odlišuje elektrické vodiče od polovodičů u kterých je tato závislost opačná při ochlazení některých látek na teplotu blízkou absolutní nule dojde k jevu nazývanému supravodivost, kdy odpor náhle poklesne na nulu. Takové látky se nazývají supravodiče každý vodič se průchodem elektrického proudu zahřívá, elektrická energie se mění na teplo, které se nazývá Jouleovo teplo

Dobrý vodič dobré vodiče (s velkou vodivostí, resp. malým odporem) se zahřívají málo, nedochází k velkým ztrátám elektrické energie je vhodné je použít např. na přívodní vodiče. mezi dobré vodiče patří: stříbro, měd, zlato a hliník

Nevhodné vodiče špatné vodiče (s malou vodivostí, resp. velkým odporem) se zahřívají hodně, ve vodiči vzniká velké množství tepla takové vodiče se používají např. jako topné spirály v tepelných elektrických spotřebičích někdy se též označují jako odporové vodiče mezi špatné vodiče patří: uhlík, chromnikl, nikelin a konstantan

Zdroje: URL<http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektric k%c3%bd_vodi%c4%8d>[cit.2011-04- 07] URL<http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektric k%c3%bd_izolant>[cit.2011-04-07]