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



Podobné dokumenty
VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

FYZIKA 6. ročník 3. část 36_Elektrický obvod 2 37_Elektrický proud 2 38_Elektrické napětí 3 39_Vodiče elektrického proudu, elektrické izolanty 4

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Věra Keselicová. květen 2013

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

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

Věra Keselicová. květen 2013

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

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

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

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

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrický proud Číslo DUM: III/2/FY/2/2/7 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Elektrické

Elektřina a magnetizmus polovodiče

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

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

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

Mgr. Ladislav Blahuta

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

F - Elektrická práce, elektrický výkon, účinnost

_PL: STŘÍDAVÝ PROUD _PL: TRANSFORMÁTOR _VA

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU, PŘÍKON

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

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

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

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

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

ELEKTRICKÉ ZDROJE TEPLA

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Elektrický proud v polovodičích

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ELEKTRICKÉ JEVY. Elektrování a elektrický náboj. elektrický náboj (C) June 13, VY_32_INOVACE_118.notebook

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

Název projektu: EU peníze školám. Základní škola, Hradec Králové, M. Horákové 258

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY

VY_32_INOVACE_06_III./2._Vodivost polovodičů

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

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

Sada 1 - Elektrotechnika

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

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

Elektrický spotřebič je elektrotechnická součástka, která mění (spotřebovává) elektrickou energii na jiný druh energie.

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý

17. Elektrický proud v polovodičích, užití polovodičových součástek

Mgr. Ladislav Blahuta

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

Polovodiče. Co je polovodič? Polovodiče jsou látky, jejichž rezistivita leží při obvyklých teplotách v intervalu 10 Ω m až 8

F - Ohmův zákon VARIACE

Polohová a pohybová energie

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

3. Elektrický náboj Q [C]

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

VY_32_INOVACE_16_ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH_28

7. Elektrický proud v polovodičích

Elektrický proud v plynech

Testové otázky za 2 body

Speciální metody obrábění

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

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Ohmův zákon Příklady k procvičení

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

7. Elektrický proud v polovodičích

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

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

VÝSLEDKY ÚLOH FYZIKA 2: (uváděné názvy jsou pro orientaci názvy předchozích odstavců)

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Laboratorní práce č. 2: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Název DUM: Elektrická energie v příkladech I

1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A?

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Základy elektrotechniky

VY_32_INOVACE_274. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

Maturitní témata fyzika

Pasivní obvodové součástky R,L, C. Ing. Viera Nouzová

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Elektrický zdroj (zdroj napětí) 1 of :55

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

VY_32_INOVACE_264. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Transkript:

VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil 2) V pevných látkách tvoří el.proud USMĚRNĚNÝ TOK VOLNÝCH ELEKTRONŮ

VEDENÍ EI. PROUDU V KAPALINÁCH 1) El. proud v kapalinách je usměrněný tok volných iontů (záporných i kladných) např. roztok soli ve vodě NaCl Na + + Cl nevodič ionty 2) roztok soli ve vodě elektrolytická disociace chem. změny na elektrodách při ELEKTROLÝZE

3) Voda a elektrický proud destilovaná = izolant běžná = nedobrý vodič minerální, slaná = VODIČ dodržovaní bezpečnostních předpisů!! VEDENÍ PROUDU V PLYNECH 1) Za obvyklých podmínek (teplota, tlak) jsou plyny nevodivé = izolanty (Obsahují jen malý počet elektricky nabitých čásc iontů). 2) Množství iontů lze určitými způsoby zvětšit a plyny se stanou vodivými = IONIZACE PLYNU (rozpad čásc plynu na ionty) vysokou teplotou (obloukové lampy) silným elektrickým polem (blesk) nízkým tlakem (zářivky, reklamní trubice)

3) Vedení proudů v plynech se nazývá elektrický výboj. 4) El. výboj (krátký, blesk, kolem sloupů s vysokým napěm, tření oblečení) a) jiskrový (blesk, autosvíčka, jiskra oblečení) b) obloukový výboj = elektrický oblouk (svařování, tavení kovu, ob obloukové lampy) 5) Elektrický proud v plynech vytváří volné ionty a elektrony. POLOVODIČE 1) Rozdělení látek: a) elektrické vodiče látky s dostatečným počtem volných částic s el. nábojem (kovy, ) b) izolanty látky s nízkým počtem částic s nábojem (sklo, umělá hmota, ) c) polovodiče látky, které za určitých podmínek mohou vést el. proud (teplota, světlo, ) Si, Ge, Ga, As 2) Elektrický odpor polovodičů s rostoucí teplotou klesá roste el. proud v obvodu (u kovů naopak). rozdělení polovodičů : čisté polovodiče neobsahují žádné příměsi cizích prvků příměsové polovodiče do kryst. mřížky se přidávají příměsi jiných prvků (As,In, )

Polovodičové součástky: - dioda - termistor - fotorezistor - tranzistor Polovodič typu N ke 4 mocnému prvku (Si) přidáme 5 mocný prvek (As) vedení proudu je způsobeno volnými elektrony (negativní) N

Polovodič typu P k 4 mocnému (Si) prvku dáme prvek 3 mocný (In) vzniká jedno neobsazené místo po elektronu kladně nabitá částice díra vedení el. proudu je způsobeno volnými děrami (pozitivní) P Ochrana el. obvodů 1) Ochrana před: a) zkratem b) před přehřátím části obvodu c) před vysokým el. proudem d) před úrazem el. proudem Každý vodič, každá část obvodu, kde prochází el.proud, se zahřívá!

2) Druhy ochrany jištění el. obvodu a) pojistka jednorázové použití princip: tavný drátek, rozpojení obvodu b) jistič opakované použití princip: magnetické vlastnosti vodiče Nakresli elektrotechnickou značku: a) baterie 2 článků b) pojistka c) rezistor d) voltmetr e) uzel f) žárovka g) zvonek h) reostat i) spínač j) dioda

Tepelné účinky el. proudu 1) El. energie se může přeměňovat na energii: chemickou tepelnou (teplo) zvukovou světelnou mechanickou 2) Přeměna na teplo v uzavřeném obvodě (protékající el. proud) NEBEZPEČÍ POŽÁRU!! 3) Využití: el. trouba, pájka, el. topení, fén, žehlička, el. konvice, el. sporák EL. PŘÍKON, EL. ENERGIE 1) El.příkon okamžitý výkon přiváděný ze zdroje do spotřebiče značka: P jednotka: 1 Watt (1W) další jednotky: mw, kw, MW Výpočet: P = U. I P U. I

Fyzika_8_zápis_6.notebook DÚ: zjistit příkon 5 spotřebičů Př. Vypočtěte příkon laminovačky, kterou prochází proud 0,6 A. Řešení: Laminovačka U = 230 V I = 0,6 A P =? (W) P = U. I P = 230. 0,6 P = 138 W Příkon laminovačky je 138 W. May 06, 2015

Př. Žárovka má v el. síti příkon 60 W. Jaký má el. odpor? 2) El. energie (práce) = práce, kterou vykoná el.proud Výpočet: W = P. t = U. I. t ČAS 3) Jednotky el. energie 1W. 1 s = 1 Ws = 1 J 1kWh = 1000 Wh = 3,6 MJ ( 1000 W. 3600 s = 3 600 000 J)

Př. Vypočtěte el. energii, kterou spotřebuje 60 W žárovka za 5 hodin. Řešení: P = 60W = 0,06kW W = P. t t = 5 h W = 0,06. 5 W=?(kWh) W = 0,3 kwh Jak dlouho můžeme svítit žárovkou o příkonu 50 W, než spotřebujeme elektrickou energii 2 kwh?

70/369 ÚČINNOST El. ZAŘÍZENÍ 1) Účinnost ( ) vyjadřuje poměr mezi získanou energií (výkon P 2 ) a dodanou energií (příkon P 1 ) v % nebo des. číslech (90% = 90/100 = 0,9) P 2... výkon, P 1... příkon P 2 < P 1 = P 2 P 1

; 69/363 ; 68/353

; Př. Vysavač prachu má příkon 750 W a účinnost 70%. a) Jaký je výkon vysavače? b) Jaký proud prochází vysavačem? (U = 230 V)

Př. Vysavač prachu má příkon 750 W a účinnost 70%. a) Jaký je výkon vysavače? b) Jaký proud prochází vysavačem? Př. Elektrický vařič připojený ke zdroji 230 V má výkon 750 W a účinnost 80%. a) Jaký je příkon vařiče? b) Jaký proud prochází vařičem? c) Jaký el. odpor má vařič? d) Kolik spotřebuje elektrické energie za 3 hodiny svého provozu? e) Kolik bude stát tato energie, jetliže 1 kwh stojí 6 Kč?

Přílohy travoltage_en.jnlp balloons_cs.jar VY_32_INOVACE_8.2.10._Ohmův zákon_jar.jar