Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)



Podobné dokumenty
Pracovní list žáka (ZŠ)

Účinky elektrického proudu. vzorová úloha (SŠ)

Magnetické pole cívky, transformátor vzorová úloha (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ)

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

VY_52_INOVACE_2NOV64. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Téma: Měření voltampérové charakteristiky

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-3

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

C p. R d dielektrické ztráty R sk odpor závislý na frekvenci C p kapacita mezi přívody a závity

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

pracovní list studenta Elektromagnetické jevy Magnetické pole cívky Eva Bochníčková

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

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

pracovní list studenta

Měření vlastností střídavého zesilovače

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

6 Měření transformátoru naprázdno

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Polohová a pohybová energie

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

2 Teoretický úvod 3. 4 Schéma zapojení Měření třemi wattmetry (Aronovo zapojení) Tabulka hodnot pro měření dvěmi wattmetry...

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Měření magnetické indukce elektromagnetu

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

Rezonance v obvodu RLC

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

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

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

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

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_356

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

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

Mgr. Ladislav Blahuta

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-4

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Stacionární magnetické pole

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

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Přehled veličin elektrických obvodů

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

Laboratorní práce č. 3: Měření elektrického proudu a napětí

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

CZ.1.07/1.5.00/

2. Měření odporu rezistoru a volt-ampérové charakteristiky žárovky

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

Korekční křivka měřícího transformátoru proudu

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Stavba hmoty. Název školy. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Pracovní list - Laboratorní práce č. 7 Jméno: Třída: Skupina:

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

PŘECHODOVÝ DĚJ VE STEJNOSMĚRNÉM EL. OBVODU zapnutí a vypnutí sériového RC členu ke zdroji stejnosměrného napětí

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického proudu

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

pracovní list studenta RC obvody Měření kapacity kondenzátoru Vojtěch Beneš

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

Proudové pole, Ohmův zákon ELEKTROTECHNIKA TOMÁŠ TREJBAL

Odporový dělič napětí a proudu, princip superpozice

V-A charakteristika polovodičové diody

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

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

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

8= >??> A A > 2= B A 9DC==

Název: Polovodičový usměrňovač Pomůcky: Teorie: Vypracování:

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

Elektrotechnika - test

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

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

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

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Pracovní list číslo 01

E L E K T R I C K Á M Ě Ř E N Í

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

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Polovodičový usměrňovač

4 Měření nelineárního odporu žárovky

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

ELT1 - Přednáška č. 6

Transkript:

Účinky elektrického proudu vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud jako elektrická veličina je definován jako podíl elektrického náboje ΔQ, který projde příčným průřezem vodiče za čas Δt: ΔQ Matematicky: I = [ C/s = A] Δt Elektrický proud vykazuje svým působením tzv. účinky elektrického proudu. Mohou být světelné, tepelné, magnetické. Světelné účinky elektrického proudu elektrický proud procházející vláknem žárovky je schopen toto vlákno rozžhavit a vyrobit tak světlo. Tepelné účinky elektrického proudu elektrický proud procházející vodičem způsobuje podle Joulova Lenzova zákona vznik tepla. Joulův Lenzův zákon uvádí závislost velikosti vzniklého tepla na velikosti proudu protékajícího vodičem, napětím mezi konci vodiče a času, po který proud vodičem prochází. Matematicky: W = U * I * t [J, V, A, s] U 2 Odvozením: W = R * I 2 * t, případně W = t R Teplo, které vzniká při průchodu ustáleného stejnosměrného proudu vodičem, je přímo úměrné součinu proudu, napětí a času, po který proud vodičem prochází. Teplo, které vznikne při průchodu proudu vodičem je přímo úměrné odporu vodiče a zvětšuje se s druhou mocninou proudu.

Magnetické účinky elektrického proudu prochází-li vodičem elektrický proud, vytvoří se kolem vodiče magnetické pole. Obdobně prochází-li elektrický proud cívkou, vytvoří se magnetické pole uvnitř i vně cívky. U cívky lze navíc zjistit severní a jižní pól. 2. Zadání 1) Měřením proudu procházejícího žárovkou a intenzity osvětlení vydávaného žárovkou ověřte světelné účinky elektrického proudu. Zjistěte závislost intenzity osvětlení na velikosti proudu protékajícího žárovkou. 2) Měřením intenzity osvětlení žárovky napájené stejnosměrným zdrojem napětí a měřením intenzity osvětlení žárovky napájené střídavým zdrojem napětí ověřte závislost časového průběhu intenzity osvětlení na druhu protékajícího proudu. 3) Měřením magnetické indukce vzniklé průchodem stejnosměrného proudu zjistěte magnetické účinky proudu. Zjistěte, jak závisí umístění pólů cívky na orientaci protékajícího proudu. Sestrojte grafickou závislost magnetické indukce na protékajícím proudu. 4) Měřením teploty rezistoru a času zjistěte tepelné účinky elektrického proudu. Čas měření je 600s. 3. Postup práce 1. úkol: K měření využijeme zdroj stejnosměrného napětí s rozsahem 40V, žárovku 42V/25W, regulační prvek (potenciometr), propojovací vodiče, moduly ampérmetr a fotometr. Úlohu zapojíme podle schéma zapojení v příloze 1. Na baňku žárovky namíříme fotometr. Nastavení experimentu provedeme takto: ampérmetr na rozsah 1A s nulou na okraji, čas měření 20s, vzorkovací frekvence 1000Hz, zobrazení závislosti intenzity osvětlení z fotometru na proudu z ampérmetru. Napětí na žárovce plynule zvyšujeme od nulové hodnoty do maximální hodnoty ( 40V) pomocí regulačního potenciometru. Na monitoru počítače sledujeme zvyšování intenzity osvětlení úměrně s rostoucím proudem. 2. úkol: K měření využijeme zdroj stejnosměrného napětí s rozsahem 40V, zdroj střídavého napětí s rozsahem 40V žárovku 42V/25W, regulační prvek (potenciometr), propojovací vodiče, moduly ampérmetr a fotometr. Zapojení ponecháme podle schéma z úkolu 1. Parametry měření: čas měření: 0,1s, vzorkovací frekvence: 1000Hz, zobrazení intenzity osvětlení z fotometru na čase. Nejdříve použijeme zdroj stejnosměrného napětí. Regulačním potenciometrem nastavíme na žárovce napětí 30V. Na monitoru počítače sledujeme časový průběh intenzity osvětlení žárovky. Intenzita osvětlení má lineární průběh rovnoběžný s časovou osou. Zdroje vyměníme, nyní tedy zapojíme zdroj

střídavého napětí. Na monitoru počítače sledujeme časový průběh intenzity osvětlení, který je sinusový. Frekvence časového průběhu je 100Hz. 3. úkol: K měření použijeme zdroj stejnosměrného napětí, regulační prvek (potenciometr), propojovací vodiče, multimeter (ampérmetr) a měřič magnetické indukce. Zapojení úlohy provedeme podle schéma zapojení v příloze 2. Parametry měření: rozsah měřiče magnetické indukce 50mT, čas měření 20s, vzorkovací frekvence 20Hz, panel zobrazení digitální. Sondu měřiče magnetické indukce vložíme do dutiny cívky. Proud cívkou postupně zvyšujeme od nulové hodnoty po 0,1A do velikosti proudu 0,7A. Současně čteme z monitoru počítače velikost magnetické indukce a zapisujeme jednotlivé hodnoty. Do pracovního listu zakreslíme ze zjištěných hodnot výslednou závislost magnetické indukce na proudu. 4. úkol: K měření použijeme zdroj stejnosměrného napětí, regulační prvek (potenciometr), rezistor (dva rezistory 110 Ω zapojené paralelně) a modul teploměr. Zapojení úlohy podle schéma zapojení v příloze 3. Parametry měření: čas měření 600s, vzorkovací frekvence 300Hz, zobrazení závislosti teploty z modulu teploměr na čase. Na rezistoru nastavíme napětí 10V a na monitoru počítače budeme sledovat rostoucí teplotu. Obrázek 1: Schéma zapojení úkol 1 a 2; zdroj autor Obrázek 2: Schéma zapojení úkol 3; Obrázek 3: Schéma zapojení úkol 4; zdroj autor zdroj autor

4. Záznam výsledků a) Tabulky naměřených a vypočtených hodnot Tabulka 1: Úkol 1 pro ZŠ, SŠ; Tabulka 2: Úkol 2 pro žáky ZŠ, SŠ; Tabulka 3: Úkol 4 pro ZŠ, SŠ zdroj autor zdroj autor zdroj autor U[V] I[A] Intenzita osvětlení I[A] B [mt] čas[ s ] teplota [ C ] 5 0,24 0,03 0,1 0,5 0 24,00 10 0,30 0,04 0,2 7 60 27,00 15 0,37 0,55 0,3 13 120 30,00 20 0,42 1,00 0,4 20 180 32,00 25 0,47 1,00 0,5 27 240 34,00 30 0,51 1,00 0,6 35 300 36,00 35 0,56 1,00 360 38,00 40 0,61 1,00 420 40,00 480 42,00 540 44,00 600 46,00 b) Graf závislosti magnetické indukce na proudu (zdroj: autor) Graf 1: Graf 1; zdroj autor

5. Závěr Měřením jsem zjistil, že čím větší napětí k žárovce připojím, tím větší proud teče žárovkou a žárovka více svítí. Průběh intenzity osvětlení při připojeném stejnosměrném zdroji je lineární (přímka). Při připojeném střídavém zdroji je průběh intenzity osvětlení sinusový. Při měření magnetických účinků elektrického proudu roste magnetická indukce úměrně s proudem. Její průběh je téměř lineární. 6. Kontrolní otázky 1. Elektrický proud jako jev je definován jako: 2. Světelné účinky elektrického proudu se projevují: 3. Tepelné účinky elektrického proudu se projevují: 4. Magnetické účinky elektrického proudu se projevují: 7. Použité prameny, zdroje LÁNÍČEK, Robert. Elektronika: obvody, součástky a děje. Praha: BEN technická literatura, 1998 BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika I. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 1997 BLAHOVEC, Antonín. Elektrotechnika II. Praha: Informatorium, spol. s r.o., 1997