Elektřina z ničeho? 1. Otáčej kličkou a pozoruj ručku měřícího přístroje



Podobné dokumenty
1. Na obrázku pojmenujte jednotlivé části tyčového magnetu. Vysvětlete označení S a N.

Věra Keselicová. květen 2013

Model generátoru Kat. číslo

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

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

19. Elektromagnetická indukce

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY 1.1. MAGNETICKÉ POLE

NESTACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Elektřina vlastníma rukama

Magnetické pole - stacionární

Systémy analogových měřicích přístrojů

Stacionární magnetické pole. Kolem trvalého magnetu existuje magnetické pole.

sběrací kroužky, 8) hřídel. se střídavý elektrický proud odebírá a vede

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Základy elektrotechniky

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Několik netradičních pokusů z magnetismu

Několik způsobů měření otáček

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

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

Elektrický výkon v obvodu se střídavým proudem. Účinnost, účinník, činný a jalový proud

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Lenzův zákon. Předpoklady: 4502, 4503, 4507, Pokus:

Magnetická indukce příklady k procvičení

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

Co už víme o magnetismu

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

Stacionární magnetické pole Nestacionární magnetické pole

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

Digitální učební materiál

Polohová a pohybová energie

1 JEDNOFÁZOVÝ INDUKČNÍ MOTOR

VOLITELNÝ ZDROJ Václav Piskač, Brno 2015

Název: Základní pokusy na elektromagnetickou indukci

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

VYUŽITÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU

4.5.2 Magnetické pole vodiče s proudem

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

Elektro-motor. Asynchronní Synchronní Ostatní DC motory. Vinutý rotor. PM rotor. Synchron C

STŘÍDAVÝ PROUD VY_ 52_INOVACE_92

(2. Elektromagnetické jevy)

Název: Měření magnetického pole solenoidu

Vzájemné silové působení

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

VY_52_INOVACE_2NOV71. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6. a 9.

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:


Cívky, elektromagnety, elektromotory, transformátory, tlumivky ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

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

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

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Elektromagnetické kmity a střídavé proudy (pokračování)

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA

4.7.1 Třífázová soustava střídavého napětí

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Ele 1 asynchronní stroje, rozdělení, princip činnosti, trojfázový a jednofázový asynchronní motor

Tip Pro nadané žáky je možné zařadit na konec experiment, ve kterém určí póly magnetu (bez označení).

Název: Studium magnetického pole

Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo

Stejnosměrné stroje Konstrukce

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

Značky systémů analogových měřicích přístrojů

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

u = = B. l = B. l. v [V; T, m, m. s -1 ]

PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

4.5.3 Magnetická síla

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

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

1. Synchronní stroj Rozdělení synchronních strojů:

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_6_Nestacionární magnetické pole

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

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

Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Magnetizmus. Název: Autor:

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

Toroidní generátor. Ing. Ladislav Kopecký, červenec 2017

Transkript:

Elektřina z ničeho? 1. Otáčej kličkou a pozoruj ručku měřícího přístroje 2. Najdi, ve které poloze kostky je výchylka největší Otáčí-li se cívka v magnetickém poli, indukuje se v ní napětí. V našem exponátu se ale otáčí pouze cívka, magnet tam není. Co jej nahradilo? Odpověď je magnetické pole Země. Že je to pravda si dokážeme tím, že položíme kostku kličkou nahoru a budeme ji natáčet. Přitom otáčíme kličkou. Ve směru sever jih je výchylka měřicího přístroje největší, ve směru východ západ nulová. Nyní kostku postavíme. Při stejné rychlosti otáčení kličky je výchylka měřícího

přístroje větší než u předešlého pokusu. Je to dáno tím, že magnetické indukční čáry nejsou rovnoběžné s povrchem Země; ve skutečnosti má v našich zeměpisných šířkách svislá složka magnetické indukce větší hodnotu než složka vodorovná. Jak by se exponát choval na rovníku a na pólech Země?

Výroba elektrického proudu točením 1. Zapoj vývody zdroje k žárovce a otáčej kličkou 2. Zapoj vývody zdroje k motorku a otáčej kličkou 3. Zkus zapojit oba spotřebiče do série Tato pomůcka je vlastně model klasického generátoru elektrického proudu. Generátory dělíme na: - alternátory (vyrábí střídavý proud)

- dynama (vyrábí stejnosměrný proud) Plastové kolo s vloženými magnety se otáčí v blízkosti 4 cívek umístěných na železných jádrech. Otáčením kola vzniká působením změn magnetického pole v cívkách střídavé napětí (zákon o elektromagnetické indukci. Pro velikost tohoto napětí platí vztah U = ω. Ν. Φ ω - úhlový kmitočet (je přímo úměrný rychlosti otáčení) Ν - počet závitů cívek Φ - magnetický tok Při menších otáčkách kola můžeme pozorovat, že žárovka bliká. Je to důkaz, že tento generátor vyrábí střídavý proud, je tedy alternátor. Druhý spotřebič (motorek) má zapojen usměrňovač.

Výroba elektrického proudu taháním 1. Uchop roubík a lehce s ním pohybuj v cívce. (Motor se roztočí, LED dioda svítí, sirénka houká lze ji vypnout). 2. Najdi umístění roubíku v cívce, kde stačí jeho minimální pohyb k roztočení motorku. Exponát se skládá ze silného permanentního magnetu, cívky, kovového roubíku a spotřebičů (elektrický motorek, LED dioda, piezosirénka). Taháním roubíku uvnitř cívky dochází ke změnám magnetického pole magnetu a v souladu se zákonem o elektromagnetické indukci se v cívce indukuje střídavé napětí. Platí pro ně vztah U = ω N Φ

ω - úhlový kmitočet je úměrný rychlosti tahání N - počet závitů cívky Φ - magnetický tok Toto střídavé napětí je usměrněno a napájí spotřebiče.

Elektromagnetické dělo 1. Na hlaveň děla nasuň žlutou trubičku (náboj) a zmáčkni tlačítko 2. Na hlaveň nasaď zelenou trubičku (náboj) a zmáčkni tlačítko Tento exponát je tvořen cívkou s jádrem ve tvaru kanónu. Pokud na hlaveň nasuneme kovový kroužek (náboj) a zapneme tlačítkem proud, naindukuje se v kroužku napětí. Toto napětí v kroužku vyvolá indukovaný proud a ten vytvoří magnetické pole. Toto pole kroužku působí proti magnetickému poli cívky a dojde tak k vystřelení kroužku (náboje). Tak zajímavým

způsobem demonstrujeme zákon o elektromagnetické indukci. Zdrojem pro napájení je bezpečnostní transformátor o malém napětí.

Od elektromagnetu k transformátoru 1. Na roubík (jádro) nasuň modrou cívku s LED diodami a zmáčkni tlačítko 2. Místo cívky nasuň na jádro hliníkové trubičky a zmáčkni tlačítko Exponát představuje jednoduchý model transformátoru (dvě cívky na železném jádře). Vstupní cívka s jádrem ve tvaru roubíku je upevněna na základní desce.druhá cívka se 4 LED diodami jako spotřebiči se dá nasunout na roubík a demonstrovat funkci transformátoru.

Místo cívky můžeme na roubík nasunout hliníkový prstenec, který vytváří závit nakrátko. Po zapnutí napětí se začne prstenec na roubíku vznášet a lze s ním otáčet. Přiblížíme-li k němu další nasunutý prstenec, začnou se přitahovat. Zdrojem pro napájení je bezpečností transformátor o malém napětí.

Člověk zdroj elektrického proudu Dva lidé si v krabičce navlhčí prsty rukou a přiloží na destičky. Hra se rozjede do 3 vteřin. Měděná a zinková elektroda umístěná v elektrolytu vytvoří elektrochemický článek o napětí asi 0,6 V. Pokud zapojíme dva články do série, jejich napětí se sečtou (2 x 0,6 V = 1,2 V). Toto napětí je již dostatečné pro napájení spotřebiče s malým odběrem el. proudu (např. dětská hra). Člověk ve svém těle obsahuje hodně vody a tak má při tomto pokusu funkci elektrolytu.

Pravidlo pravé ruky 1. Zapoj vývody generátoru k přívodům žluté cívky 2. Otáčej lehce kličkou 3. Přehoď přívody této cívky a znovu otáčej 4. Totéž vyzkoušej se zelenou cívkou Tato pomůcka se skládá ze dvou rámových cívek, uvnitř umístěného kompasu a zdroje stejnosměrného proudu (dynamka). V klidu ukazuje kompas směr sever, jih magnetického pole Země. Připojíme-li k vývodům cívky zdroj stejnosměrného proudu (proud vyrábíme otáčením kličky (dynamka), vytvoří cívka vlastní magnetické pole, jehož přítomnost a polaritu (sever, jih) můžeme indikovat pomocí kompasu. Platí zde tzv. AMPÉROVO PRAVIDLO PRAVÉ RUKY pro cívku, která říká: Uchopíme-li cívku, kterou prochází stejnosměrný proud, do pravé ruky tak, aby prsty

ukazovaly směr proudu (od + k -), pak vykloněný palec ukáže směr severního pólu cívky.

Hliníkové předměty a magnet 1. Červené razítko s magnetem umísti do blízkosti hliníkových předmětů a pohybuj s ním. Předměty se začnou pohybovat také, aniž se jich dotkneš. 2. Pokus se tímto způsobem kutálet hliníkové kolečko. Zavěšené předměty jsou z hliníku. Hliník je nemagnetický materiál (přesněji paramagnetický). V červeném razítku je ukryt velmi silný magnet. Přiblížením razítka a jeho rychlým oddálením od těchto předmětů se v zavěšených předmětech indukují tzv. vířivé proudy, které v nich vytváří vlastní magnetická pole. Tato pole působí proti magnetickému poli magnetu v razítku. Tím dojde k pohybu těchto nemagnetických předmětů. Stejně lze vysvětlit chování

roztočeného hliníkového kolečka (umístěného uprostřed), které se po přiblížení magnetu ( razítka ) zastaví. Na tomto principu pracuje např. tlumení cívek ručkových měřicích přístrojů nebo brzdění hliníkových kotoučů elektroměrů.

Magnetický převod Otáčej kličkou u červeného podstavce. Velké ploché kolo se začne otáčet. Jedná se o magnetický převod (bez ozubených kol nebo řemenu). V tyčce u kličky je umístěn 2pólový magnet, ploché kolo je 12pólový magnet. Takže převod je 1 : 6.

Jezdítko Zvedni bílé pohyblivé závaží do horní polohy a pusť je. Závaží se začne kývat. Podle principu akce a reakce by měl rám jezdítka pojíždět dopředu a dozadu. Není tomu tak, jezdí pouze jedním směrem. Pokud jsi na příčinu nepřišel, vyzkoušej, jak se otáčejí všechna čtyři kola. (Kdo jste neviděli jezdítko v chodu, vymyslete jak zařídit, aby opravdu jezdilo jen jedním směrem).

PET láhev a kolečko Uchop rukojeť kolečka a rukou jej roztoč. Roztočené kolečko opři černou kuličkou o hrdlo PET lahve. Kolečko nespadne a bude se otáčet kolem PET lahve. Ke konci točení jej chytíme, jinak spadne. Jedná se o jednoduchý pokus, který si můžeš vyzkoušet i doma. (Tohle samozřejmě není vysvětlení ale snad vás tato varianta pokusu se setrvačníkem také potěší.)