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

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

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNU, SAMOSTATNÝ A NESAMOSTATNÝ VÝBOJ

Elektrický proud v plynech

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

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

Plazma v technologiích

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu

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

Plazmové metody. Elektrické výboje v plynech

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

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

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

Mgr. Ladislav Blahuta

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

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

16. Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

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

4. Výboje v plynech Jiskrový výboj

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

Charakteristika a mrtvá doba Geiger-Müllerova počítače

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

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

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

Využití plazmových metod ve strojírenství. Metody depozice povlaků a tenkých vrstev

1. Paschenův zákon. p = A exp Bp )

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

Druhy materiálů, princip vedení, vakuovaná technika. Ing. Viera Nouzová

Fyzika Pracovní list č. 7 Téma: Měření závislosti intenzity osvětlení na čase Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

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

Anomální doutnavý výboj

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Základní experiment fyziky plazmatu

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

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

Pravděpodobnostní charakter jaderných procesů

Mgr. Ladislav Blahuta

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH. Viz použité zdroje

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

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

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

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

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Trojfázová soustava TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Relativní chybu veličiny τ lze určit pomocí relativní chyby τ 1. Zanedbáme-li chybu jmenovatele ve vzorci (2), platí *1+:

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

Hmotnostní spektrometrie

Fyzikální metody nanášení tenkých vrstev

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

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

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

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

Věra Keselicová. květen 2013

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

VY_32_INOVACE_16_ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH_28

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Elektrické vlastnosti látek

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

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

Vítězslav Bártl. květen 2013

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

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

Měření vakua. Vacuum Technology J.Šandera, FEEC, TU Brno 1

Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

STŘÍDAVÝ ELEKTRICKÝ PROUD Výkon střídavého proudu TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

2. Elektrický proud v plynech a ve vakuu

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

Polovodičové diody Definice

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

Elektrický proud v kapalinách

Gas Discharges. Overview of Different Types. 14. listopadu 2011

Senzory ionizujícího záření

16. Franck Hertzův experiment

Úvod do fyziky plazmatu

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

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

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE III

Sada 1 - Elektrotechnika

12. Elektrochemie základní pojmy

Úkol č. 1 Je bouřka pro letadla nebezpečná a může úder blesku letadlo zničit? Úkol č. 2 Co je to písečná bouře?

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

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

Transkript:

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

Plyny jsou tvořeny elektricky neutrálními molekulami. Proto jsou za normálního tlaku a teploty velmi dobrými izolanty a jejich elektrická vodivost je zanedbatelná. Aby v plynu vznikl elektrický proud, musí plyn obsahovat volné částice s nábojem a musí být v elektrickém poli. Pak vzniká výboj v plynu. Podle podmínek, za nichž plynem prochází proud, rozlišujeme: 1) nesamostatný výboj v plynu, 2) samostatný výboj v plynu, který nastává v případě, kdy dojde k dalšímu zvýšení intenzity elektrického pole (řádu 10 6 V.m 1 ), respektive U nad mez C, kdy elektrony e 1 (primární) jsou do plynu vytrženy vnějším elektrickým polem z katody. Výboj sám udržuje potřebný počet nositelů náboje, je tedy nezávislý na vnějším ionizátoru; převládá ionizace molekul plynu nárazem (ionty a elektrony jsou urychleny elektrickým polem natolik, že při nárazu na neutrální molekulu plynu ji ionizují = štěpí na kationty a volné elektrony e 2 (sekundární)) i se zesílením katodovým (na tuto dopadají kationty plynu s takovou energií a takovou rychlostí, že z ní vyrážejí další elektrony e 2 (sekundární) do výbojového prostoru). Počet ionizovaných molekul v plynu lavinovitě narůstá a proto velmi rychle narůstá velikost proudu. Výboj je většinou doprovázen světelnými a zvukovými efekty. e 2 e 1 e 1 e 2

výboj za normálního tlaku V části křivky 1 2 vzniká tichý výboj (neboli: Townsendův výboj), který se projevuje světélkováním plynu a slabým šelestem na elektrodách. V praxi se projevuje v blízkosti nabitých vodičů, tam kde je zvláště velká intenzita elektrického pole a kde má povrchová vrstva malý poloměr křivosti, zvláště tedy u hrotů. Veliká intenzita elektrického pole může vést k tomu, že v okolním plynu nastane ionizace nárazem, a tím vzniká výboj. Tento tichý výboj má ve vzduchu červeně fialové zabarvení, vzniká např. na stožárech lodí nebo hrotech věží (Eliášovo světlo), projevuje se světélkováním a jiskřením. Také na dálkovém vedení elektrického proudu (při napětích nad 100 000 V) nastává tichý výboj, zvaný koróna. Koróna způsobuje značné ztráty energie, jsouli dráty vedení příliš tenké; užívá se proto dutých vodičů, neboť při témže odporu mají menší křivost.

Brambor se dvěma elektrodami = zdroj napětí. výboj jiskrový (část 2 3) ionizace nárazem roste lavinovitě a může při určitém vhodném napětí zasáhnout celý prostor. Výboj jiskrový je přechodem většího náboje při vysokém napětí jde o elektrický průraz plynu. Nastává, jestliže intenzita pole mezi elektrodami dosáhne hodnot potřebných k lavinové ionizaci, ale zdroj není schopen trvale dodávat elektrický proud. Teplota v jiskře je velmi vysoká; celkový výboj trvá velmi krátkou dobu. Každá jiskra je provázena praskotem, který je způsoben tím, že Jouleovo teplo vyvinuté okamžitým silným proudem vyvolá na výbojové dráze mimořádné ohřátí plynu. Takto vzniklý velmi vysoký tlak se vyrovnává v plynu tlakovou vlnou, projevující se jako praskot. Velkolepým příkladem tohoto výboje je blesk, tj. jiskrový výboj při napětí až 10 9 V mezi dvěma mraky nebo mrakem a zemí; blesk trvá asi 10 3 sekundy a představuje energii asi 100 kwh.

Jeli výkon zdroje dostatečně veliký, mění se výboj jiskrový na výboj obloukový (úsek 34). Oblouk vznikne po krátkém dotyku obou elektrod, při němž se jejich konce proudem rozžhaví, a po mírném oddálení elektrod od sebe. Mezi oběma elektrodami se vytvoří následkem vysoké teploty (asi 5000 C) vrstva silně ionizovaného vzduchu. Rozžhavená katoda emituje elektrony, které s sebou odnášejí i částečky uhlíku, proto se katoda během doby zahrocuje, kdežto anoda se vlivem dopadajících iontů a elektronů prohlubuje a tvoří se na ní kráter. Kráter anody má teplotu asi 3 500 až 3 900 C a je hlavním zdrojem obloukového světla (asi 85 %), kdežto na katodu připadá jen 10 % a na vlastní oblouk 5 %. Teplota katody je 2 700 až 3 150 C, kdežto oblouk má teplotu asi 4 800 až 5 000 C.

Výboj za sníženého tlaku Při zřeďování plynu se v elektrickém poli dráha iontů mezi dvěma srážkami (tzv. volná dráha) zvětšuje a na delší dráze získávají ionty větší energii. Proto dochází snadněji k nárazové ionizaci a ve zředěných plynech vzniká výboj už při nižším napětí. Připojímeli skleněnou trubici s elektrodami ke zdroji vysokého napětí, vznikají průchodem proudu různé světelné jevy. Jejich charakter závisí na tlaku plynu v trubici, barva světla je dána druhem plynu. Při poklesu tlaku (už na hodnotu asi 10 4 Pa) se náhle objeví úzký vlnící se pruh výboje, který se postupně rozšiřuje a při tlaku 100 Pa vyplňuje celou trubici. Probíhá doutnavý výboj, který se od obloukového liší malým proudem a nízkou teplotou elektrod i výbojové trubice. V blízkosti katody je možné pozorovat modré katodové doutnavé světlo a skoro celý zbytek trubice vyplňuje růžový anodový sloupec viz obr.: Užití doutnavého výboje: 1. doutnavky krátké výbojky plněné neonem při tlaku řádově 10 3 Pa. V nich nevzniká anodový sloupec, ale jen katodové doutnavé světlo, které pokrývá elektrodu s nižším potenciálem. Zápalné napětí je 80 150 V. Užití: kontrolní světla s nepatrnou spotřebou, 2. reklamní trubice, zářivky využívají anodový sloupec. Jejich plynnou náplň tvoří argon a páry rtuti. Samotný výboj vydává především ultrafialové záření, které způsobuje světélkování vrstvy oxidů kovů nanesené na vnitřní stěně trubice. Světelná účinnost je několikrát větší v porovnání se žárovkami.

S použitím: Zdeněk Opava. Elektřina kolem nás. 2. opravené a doplněné vydání. Praha 1985: Albatros. od str. 0182. L. Javorský, A. Bobek, R. Musil. Základy elektrotechniky. 5. upravené vydání. Praha 1970: SNTL. od str. 388. Kolektiv AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY. DVD Elektřina a magnetismus. 2007. Doc. Ing. J. Lego, CSc, V. Forst, Ing. P. Lomberský. Videoprogram El. proud v plynech. Praha 1988:KOMENIUM vypracoval: Ing. Milan Maťátko