Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

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

Věra Keselicová. květen 2013

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Ohmův zákon Příklady k procvičení

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

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

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

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

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

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

TEPELNÉ ÚČINKY EL. PROUDU

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

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

pracovní list studenta Elektrický proud v kovech Voltampérová charakteristika spotřebiče Eva Bochníčková

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Měření složeného elektrického obvodu

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

Ohmův zákon: Elektrický proud I v kovovém vodiči je přímo úměrný elektrickému napětí U mezi konci vodiče.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Rezistory, reostat

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

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

Věra Keselicová. květen 2013

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

1. Změřit metodou přímou závislost odporu vlákna žárovky na proudu, který jím protéká. K měření použijte stejnosměrné napětí v rozsahu do 24 V.

Název: Měření nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru v RC obvodu, určení časové konstanty a její závislosti na odporu

U R U I. Ohmův zákon V A. ohm

Spojování rezistorů I

Rezistory, reostat

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

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

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě zenerova dioda její hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Pracovní list žáka (ZŠ)

F - Ohmův zákon VARIACE

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Zapojování rezistorů ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ. sériově = za sebou. paralelně = vedle sebe. VY_32_INOVACE_53.notebook. May 25, 2012

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Cíl a následující tabulku: t [ s ] s [ mm ]

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

F - Sériové a paralelní zapojení spotřebičů

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

Název: Polovodiče zkoumání závislosti odporu termistoru a fotorezistoru na vnějších podmínkách

Příklady: 28. Obvody. 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1

Fyzikální praktikum II

Vyhodnocení součinitele alfa z dat naměřených v reálných podmínkách při teplotách 80 C a pokojové teplotě.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 8: Závislost odporu termistoru na teplotě

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon I VY_32_INOVACE_F0204. Fyzika

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

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

CZ.1.07/1.5.00/

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Molekulová fyzika a termika:

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Prezentace je rozdělena na tři části. 1. Kreativita 2. Dělení kreativních úloh 3. Praktické příklady úloh

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Termika VY_32_INOVACE_0301_0212 Teplotní roztažnost látek. Fyzika 2. ročník, učební obory Bez příloh

V-A charakteristika polovodičové diody

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Měření teplotní roztažnosti

Přijímací zkoušky FYZIKA

VÝUKOVÝ MATERIÁL Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0220 Anotace

18 Teplotní závislost odporu polovodičového termistoru a kovového snímače teploty

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.10 EU OP VK

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

Funkce přímá úměrnost III

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Fyzikální praktikum 3

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV. Černoleská 1997, Benešov. Elektrická měření. Tematický okruh. Měření elektrických veličin.

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

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

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

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

( + ) ( ) f x x f x. x bude zmenšovat nekonečně přesný. = derivace funkce f v bodě x. nazýváme ji derivací funkce f v bodě x. - náš základní zápis

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

Transkript:

4.2.1 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě Předpoklady: 428, délková a objemová roztažnost napětí [V] 1,72 3,43 5,18 6,86 8,57 1,28 proud [A],,47,69,86,11,115,127,14,12,1 Proud [A],8,6,4,2 2 4 6 8 1 12 Napětí [v] Z grafu je vidět, že závislost proudu na napětí není lineární, proud stoupá čím dál pomaleji zřejmě se mění odpor žárovky. Jak se odpor žárovky mění? Proud přibývá čím dál pomaleji odpor žárovky se s napětím zvětšuje. Př. 1: Doplň tabulku VA charakteristiky žárovky o řádek s hodnotami odporu. napětí [V] 1,72 3,43 5,18 6,86 8,57 1,28 proud [A],,47,69,86,11,115,127 odpor [ohm] 36,6 49,71 6,9 67,92 74,52 8,94 Předpoklad se potvrdil, odpor žárovky se nezanedbatelně (přibližně 2,2 x) zvětšil. Čím se liší žárovka od rezistorů, jejichž odpor se neměnil? Žárovka se velmi silně zahřívá (musí se rozžhavit, aby mohla svítit 9% energie se u klasických žárovek spotřebuje na zahřívání pouze 1% na svícení) odpor zřejmě závisí na teplotě. Odpor kovového vodiče se s rostoucí teplotou zvyšuje.

Proč? Odpor vzniká při nárazech elektronů do iontů krystalové mřížky. Při vyšších teplotách krystalová mřížka více kmitá je pravděpodobnější, že se s ní elektron srazí více srážek větší odpor. Závislost odporu na teplotě se dá přibližně vyjádřit tímto vzorcem: R R 1 t (podobný vzorec jako u délkové a objemové roztažnosti) R - počáteční odpor, - materiálová konstanta, v K 1, t - změna teploty v K Odpor za určité teploty umíme spočítat z rozměrů vzorcem: R l S Stejně by se počítal odpor i za normální teploty t : R l S Předpokládáme, že rozměry odporu se podstatně nemění ll, SS. V rovnici pro teplotní závislost odporu dosadíme za oba odpory: R R 1 t l S l S 1 t použijeme: ll, SS l S l S 1 t 1 t Změna odporu odpovídá změně měrného odporu látky. Př. 2: S pomocí tabulek nebo jiných informačních zdrojů doplň tabulku. Cu (po stříbře nejlepší vodič) Al W (materiál na výrobu žárovek - má vysokou teplotu tání) Konstantan (54% Cu, 45% Ni, 1% Mn) odpor 1 6 m 1 3 K 1 Hodnoty měrného odporu se mění s teplotou musíme ji udávat při určité teplotě (většinou se používá pokojová teplota 2 C) odpor (při 2 C) ρ 1 6 α 1 3 K 1 Ω m Cu (po stříbře nejlepší vodič),17 4, Al,27 4, W (z něj žárovky - má,53 4,4

vysokou teplotu tání) Konstantan (54% Cu, 45% Ni, 1% Mn),5,3 Používá se v součástkách, které mají pracovat stejně za hodně rozdílných teplot. Dodatek: Pokud používáte MFCH tabulky pro střední školy, tabulka bude vyplněna následovně. odpor (při C) 1 6 1 3 K 1 m Cu (po stříbře nejlepší vodič),17 4, Al,27 4, W (z něj žárovky - má vysokou teplotu tání) Konstantan (54% Cu, 45% Ni, 1% Mn),53 4,4,5,5 Používá se v součástkách, které mají pracovat stejně za hodně rozdílných teplot. Dodatek: Hledání teplotního součinitele pro konstantan je vyloženě zábava (stav 26. 3. 214: tabulky MFCH pro střední školy 1988,5 1 3 K 1, wikipedie česká,5 1 3 K 1, wikipedie anglická,8 1 3 K 1, wikipedie německá,1 1 3 K 1, Fyzika pro gymnázia Elektřina a magnetismus 1992,3 1 3 K 1 ). Na internetu je možné najít i mnoho dalších hodnot, které kolísají od,7 1 3 K 1 do,3 1 3 K 1. Z tohoto pohledu se zdá hodnota uváděná v učebnici Fyzika pro gymnázium špatná, hodnota z tabulek pak reálnější, přesto zřejmě vyšší než skutečná hodnota (která se zřejmě značně liší kvůli nestejnému složení slitiny). Hodnoty konstant se u různých zdrojů liší také u wolframu (rozdíly jsou však podstatně menší). Př. 3: Urči, jakou teplotu má vlákno žárovky za provozu, když je na ní uvedeno: U6 V, I,1 A. Nepřipojená žárovka má při měření ohmmetrem odpor R 6,2Ω. Předpokládej, že vlákno žárovky je vyrobeno z wolframu a že vlákno má při měření ohmmetrem stejnou teplotu jako okolí t 2 C. U6 V, I,1A, R 6,2, t 2 C, t? Ze jmenovitých hodnot proudu a napětí můžeme určit odpor vlákna při svícení.. Pak můžeme dosadit do vztahu pro teplotní změnu odporu. R U I 6,1 6 - odpor zahřátého vlákna R R 1 t R R R t R R R t R R R t t R R 6 6,2 R 6,2 4,4 1 3 K2 K Vlákno žárovky za provozu má teplotu 2 C.

Pedagogická poznámka: Studenti odhadují teplotu vlákna daleko nižší a získaná hodnota je překvapí. Př. 4: Urči, jakou provozní teplotu má vlákna žárovky s parametry U6 V, I,3A. Nepřipojená žárovka má při měření ohmmetrem odpor R 1,5. Předpokládej, že vlákno žárovky je vyrobeno z wolframu a že vlákno má při měření ohmmetrem stejnou teplotu jako okolí t 2 C. Využijeme vztahy z předchozího příkladu. U6 V, I,3 A, R 1,5, t 2 C, t? Odpor zahřátého vlákna: R U I 6,3 2. t R R 2 1,5 R 1,5 4,4 1 3 K28 K Vlákno žárovky za provozu má teplotu 28 C. Př. 5: Najdi způsob, jak pomocí tabulek ověřit, zda vypočtené hodnoty nejsou příliš vysoké. Které jiné prvky by bylo možné pro výrobu tohoto vlákna použít? Vlákno je pevné, při zahřívání se může roztavit musíme zkontrolovat, zda teplota tání je vyšší než 28 C. Teplota tání wolframu: 341 C wolframové vlákno je možné zahřát na teplotu 28 C. Další látky s teplotou tání vyšší než 28 C : uhlík ( 3652 C teplota sublimace, netaje), tantal ( 2996 C ), rhenium ( 318 C ), osmium ( 345 C ). Dodatek: První žárovky vyráběl T.A. Edison z uhlíku (zuhelnatělé uhlíkové vlákno). Dodatek: Teplotu vlákna žárovky můžeme určit také pomocí barvy, kterou vlákno svítí. Barva každého rozžhaveného předmětu se s jeho chladnutím mění podle barvy je možné určit přibližně teplotu (takto se určuje teplota hvězd). V případě wolframu je situace trošku složitější, protože vyzařuje jasněji než by odpovídalo jeho teplotě. Př. 6: Najdi v tabulkách měrný elektrický odpor a uhlíkového vlákna. Nakresli VA charakteristiku žárovky s uhlíkovým vláknem. Jaký odpor by mělo vlákno žárovky z uhlíkového vlákna při pokojové teplotě, kdyby po zahřátí na 28 C mělo odpor 2 jako vlákno z wolframu. odpor: 6 1 6 m, :,2 1 3 K 1 (dolní hranice udávaná v tabulkách), t28 C, t 2 C, R2, R? Teplotní součinitel elektrického odporu je záporný s rostoucí teplotou odpor vlákna klesá s rostoucím napětím proud roste stále rychleji. I R R 1 t U

R R 1 t 2 1,2 1 3 28 2 45 Odpor uhlíkového vlákna se s teplotou zmenšuje, při pokojové teplotě by měl odpor 45. Př. 7: Vysvětli, proč se hodnoty odporů naměřené v hodině 426 v paralelním obvodu liší od hodnot uvedených na rezistorech. Proč se hodnoty naměřené v sériovém obvodu shodují? V paralelním obvodu procházel přes rezistory značně velký proud, rezistory se zahřívaly a tím se zvětšil jejich odpor. Proud procházející sériovým obvodem byl podstatně menší, proto se rezistory nezahřívaly a neměnil se jejich odpor. Př. 8: Urči teplotu vlákna žárovky ve chvíli, kdy začíná žhnout. Teplotu žárovky určíme pokud budeme znát její odpor ve chvíli, kdy začíná svítit. Musíme tedy změřit v tomto okamžiku napětí a proud, který přes ní prochází. Poté dosadíme do vzorců z příkladu 3. U,86 V, I,342 A, R 6,2, t 2 C, t? Odpor žhnoucího vlákna: R U I,86,342 25. t R R 25 6,2 R 6,2 4,4 1 3 K69K Vlákno žárovky začíná žhnout při teplotách okolo 7 C. Pedagogická poznámka: Výsledek je velmi přibližný, teplota vlákna není všude stejná. Shrnutí: Odpor vodiče závisí na teplotě podobně jako délka nebo objem.