4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

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

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

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

Elektrický náboj a elektrické pole

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

elektrický náboj elektrické pole

1.7.8 Elektrické pole

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21

4.1.6 Elektrický potenciál

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

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.

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

4.1.6 Elektrický potenciál

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

4.1.8 Látky v elektrickém poli

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

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

Vlastnosti kapalin. Povrchová vrstva kapaliny

Přehled veličin elektrických obvodů

4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS. 4.1 Elektrostatika Elektrický náboj

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

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

Rozložení náboje na tělese. Plošná hustota náboje. Tematický celek: Elektrický náboj. Úkol:

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

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

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

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

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

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

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

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Opakování

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

7 Gaussova věta 7 GAUSSOVA VĚTA. Použitím Gaussovy věty odvod te velikost vektorů elektrické indukce a elektrické intenzity pro

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Věra Keselicová. květen 2013

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Gaussův zákon

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

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

Ing. Stanislav Jakoubek

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

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

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

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

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

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

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

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

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

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

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

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

Příklady elektrostatických jevů - náboj

Příklady: 22. Elektrický náboj

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Hydromechanické procesy Hydrostatika

ELEKTROSTATICKÉ POLE V LÁTKÁCH

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

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

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

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

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Příklad 22 : Kapacita a rozložení intenzity elektrického pole v deskovém kondenzátoru s jednoduchým dielektrikem

Elektrické vlastnosti látek

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

7. Elektrický proud v polovodičích

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

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Základy elektrotechniky

Skupenské stavy. Kapalina Částečně neuspořádané Volný pohyb částic nebo skupin částic Částice blíže u sebe

FYZIKA Elektrický náboj

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

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

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Transkript:

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči Předpoklady: 4101, 4102, 4104, 4105, 4106 Opakování: vodič látka, ve které se mohou volně pohybovat nosiče náboje (většinou elektrony), nemohou ji však opustit (bez doteku s jiným vodičem) intenzita elektrického pole síla na jednotkový náboj, udává sílu elektrického pole, jak hodně působí na náboje (strmost svahu) elektrický potenciál energie jednotkového náboje, udává energii nábojů v elektrickém poli (nadmořská výška svahu) Jak souvisí intenzita s potenciálem? Tak kde je velká intenzita, tam se rychle mění potenciál a vzniká velké napětí (strmý svah znamená rychlý nárůst nadmořské výšky), tam kde je intenzita nulová je potenciál stejný (vodorovný svah, znamená stejnou nadmořskou výšku). Př. 1: Urči napětí mezi dvěma body A a B v homogenním elektrickém poli o intenzitě 200 V m 1 pokud jsou od sebe vzdáleny 25 cm a vektor AB má směr siločár elektrického pole. Jak se napětí změní, když se zvýší intenzita na 600 V m 1? Platí: U=E ḋ U 1 =E 1 ḋ=200 0,25V=50V U 2 =E 2 ḋ=600 0,25 V=150 V Napětí mezi body A a B se změní z 50 V na 150 V. Výsledek odpovídá odhadu, větší intenzita elektrického pole znamená větší napětí. Máme kus drátu, přenesu doprostřed dva elektrony. Co se stane? Elektrony se odpuzují jdou k opačným stranám drátu Dál jít nemohou. Nyní přeneseme elektrony na vodivou kouli. Opět se odpuzují a snaží se dostat co nejdále jeden od druhého rozmístí se po obvodu koule

Přenesené elektrony se rozmístí pouze po povrchu v jedné maximálně dvou atomových vrstvách nezáleží zda je koule plná nebo ne. Jak vypadají elektrické veličiny vně koule? Stejně jako u bodového náboje: Intenzita klesá s rostoucí vzdáleností od koule: E= 1 Q r 2. Potenciál stoupá od nekonečna směrem ke kouli z nulové hodnoty = 1 Q r Elektrickou intenzitu u povrchu koule způsobuje elektrický náboj na jejím povrchu: E= 1 Q R 2= 1 4 R 2 Q 0 = Q S 1 0 = 1 0 = 0 4 R 2 =S - povrch koule (jeden z důvodů, proč se místo k používá k= 1 ), plošná hustota náboje Vztah E= 0 platí pro všechna vodivá nabitá tělesa bez ohledu na jejich tvar Q S = - Jak vypadají elektrické veličiny uvnitř koule? Elektrická intenzita je všude nulová (kdyby nebyla, volné náboje v kovu by se tak dlouho posouvaly, dokud by ji nevynulovaly) Elektrický potenciál má všude stejnou hodnotu (mění se jenom tam, ke není nulová intenzita) Př. 2: Nakresli graf udávající závislost elektrické intenzity a elektrického potenciálu na vzdálenosti od středu koule.

E E R R R r E R = 1 Q R 2, R = 1 Q R Proč je uvnitř vodiče nulové elektrické pole? Kromě přidaných elektronů, obsahuje kov i mnohem víc ( 10 12 víc, jak jsme počítali v hodině 4102) původních elektronů z kovu (i tyto elektrony se mohou volně pohybovat) Přidané elektrony vytvoří elektrické pole pole začne působit na původní pohyblivé elektrony začnou se přemísťovat (od krajů) tím pole přidaných elektronů zmenšují, dokud není výsledné pole nulové

po ustálení musí být uvnitř nulové elektrické pole (jinak by na pohyblivé elektrony působilo elektrické pole, které by pokračovalo v jejich přemísťování) elektrické siločáry vychází z povrchu vodiče kolmo (jinak by hýbaly náboji na povrchu) Poznámka: Podobný mechanismus udržuje hladinu kapalin vodorovnou. Jakmile je v nějakém místě kapaliny více molekul vyšší hladina větší hydrostatický tlak na molekuly v tomto místě pohyb do stran zánik vyvýšeniny. Pedagogická poznámka: Vysvětlení nulové intenzity uvnitř vodičů je příkladem obecného efektu dosažení rovnovážného stavu. Proto je důležité jeho pochopení. Jak se rozmístí náboje na nepravidelném tělese? Nejvíce elektronů se usadí na hrotu (jsou v průměru nejdále od největšího počtu ostatních)

Uvnitř opět nulová intenzita a všude stejný potenciál. Čím ostřejší hrot nebo hrana, tím větší hustota elektronů větší intenzita elektrického pole při povrchu (vzorec E= 0 ) nebezpečí sršení náboje (jiskry jako u Van Der Graffova generátoru) = problém při přenosu elektrického proudu při velmi vysokých napětích Přenesený náboj se rozmístí na okrajích vodivého tělesa s největší hustotou na hranách a hrotech. Elektrická intenzita uvnitř vodivého tělesa je vždy nulová, elektrický potenciál má všude stejnou hodnotu. Elektrostatický filtr na popílek

Uprostřed komínu je natažený úzký drát o velmi vysokém záporném potenciálu až 100 kv obrovská intenzita elektrického pole srší z něj elektrony nabíjejí částečky popílku částečky popílku jsou odpuzovány od drátu ke stěnám při doteku se stěnou se uzemněním vybijí a padají dolů Př. 3: Rozhodni, zda by elektrostatický filtr fungoval i v případě, že bychom na drát přiváděli kladný potenciál. Nefungoval, protože protony nemohou sršet z drátu pryč. Př. 4: Urči plošnou hustotu náboje na povrchu vodiče ve chvíli, kdy hodnota elektrické intenzity překročí pevnost vzduchu. E p =3 10 6 V m 1, ε 0 =8,85 10 12 N m 2 C 2, =? E= 0 =E 0

= E 0 =3 10 6 8,85 10 12 C N 2 =2,66 10 5 C N 2 Elektrická intenzita překročí pevnost vzduchu ve chvíli, kdy plošná hustota náboje překročí 2,66 10 5 C N 2. Shrnutí: Přenesený náboj se rozmístí na okrajích vodivého tělesa s největší hustotou na hranách a hrotech. Elektrická intenzita uvnitř vodivého tělesa je vždy nulová, elektrický potenciál má všude stejnou hodnotu.