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



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

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

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

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

ELEKTRICKÉ POLE V BUŇKÁCH A V ORGANISMU. Helena Uhrová

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

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

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

Elektřina a magnetizmus vodiče a izolanty

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

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

12. Elektrochemie základní pojmy

Maturitní témata fyzika

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

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

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

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KOVECH

Elektrické vlastnosti látek

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

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

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

Přehled veličin elektrických obvodů

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Elektrický proud. Opakování 6. ročníku

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

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

Základy elektrotechniky - úvod

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY V PRAXI

Mgr. Ladislav Blahuta

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

Mgr. Ladislav Blahuta

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Nesamostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

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

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Úvod do elektrokinetiky

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

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

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

Energie, její formy a měření

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

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

7. Elektrolýza. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod:

ČÁST TŘETÍ KONTROLNÍ OTÁZKY

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

elektrický náboj elektrické pole

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

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

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Maturitní témata profilová část

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

Okruhy, pojmy a průvodce přípravou na semestrální zkoušku v otázkách. Mechanika

Jednoduchý elektrický obvod

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Maturitní otázky z předmětu FYZIKA

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH, PLYNECH A POLOVODIČÍCH

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

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

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

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

Funkční a biomechanické vlastnosti pojivových tkání (sval, vazy, chrupavka, kost, kloub)

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

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Polohová a pohybová energie

TEMATICKÝ PLÁN 6. ročník

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

1. ÚVOD DO TEORIE OBVODŮ

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

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

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

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Ing. Stanislav Jakoubek

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Transkript:

Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení ( tření) => nový fenomén ( elektřina) => nová fyzikální disciplína Jak souvisí jantar s elektřinou: částice: hmotnost?? Mechanické působení ( tření) => nový fenomén ( elektřina) => nová fyzikální disciplína zachování: hmoty?? zachování: hmoty náboje silová?? interakce: gravitační

zachování: hmoty náboje silová Coulombův interakce: gravitační silové pole: gravitační?? zachování: hmoty náboje silová Coulombův interakce: gravitační silové pole: gravitační elektrostatické Připomeneme gravitační F = m m r =?? = 6,67 [??] m r F m = r r gravitační F = m m r r =?? = 6,67 [?? ] m m F gravitační F = m m r r = gravitační konstanta = 6,67 N m k g m m F gravitační = gravitační konstanta = 6,67 [ N m k g ]?? F =?? F = m m r q r F q r m r q F m F q Pole: Gravitační: Elektrostatické: gravitační F = m m r = gravitační konstanta = 6,67 [ N m k g ] r m m F r m m F r q q F Coulombův = permitivita vakua = F = q q 4 r 8,854 [F m ] r q q F F = m m F r = q q 4 r nehomogenní pole

Elektrostatické pole jednoho bodového náboje: F = 4 q q r ntenzita elektrického pole náboje : q r q q F Význam a působení elektrostatické elektřiny?? E = F q E = 4 q r Podobně jako v gravitačním poli: pro každého je v jednom místě intenzita pole stejná, ale každý váží jinak podle své hmotnosti. E [ev ] 5-5 záporná derivace => odpudivé síly kladná derivace => přitažlivé síly (elektrostatické)...3.4.5 r [n m] Energie iontové vazby výsledná síla = součet odpudivých (kladných) a přitažlivých (záporných) sil?? - 3 E [ev ] E - 4...3.4.5 r r [n m] ontová vazba (potenciálová jáma) E minimum potenciální energie (energie interakce) r odpovídající rovnovážná vzdálenost (délka vazby) Homogenní pole: ntenzita elektrického pole E =konst (v každém místě) ntenzita elektrického homogenního pole: příklad: E= 7 V,35 m = V m E = V m d =,35m = 7 V Částice v elektrostatickém poli: (Vedení el. proudu v kovech, elektrolytech, v plynech, plazmě a ve vakuu. Princip RTG, CT, urychlovačů, elektroosmózy, galvanoterapie, pohybu iontů přes membránu etc.) ANODA = 7 kv d =7cm KATODA Co se stane s náboji?? Částice v elektrostatickém poli: (Vedení el. proudu v kovech, elektrolytech, v plynech, plazmě a ve vakuu. Princip RTG, CT, urychlovačů, elektroosmózy, galvanoterapie, pohybu iontů přes membránu etc.) ANODA = 7 kv d =7cm KATODA Na náboje začne působit coulombická síla volné náboje se začnou pohybovat namísto elektrostatiky začneme hovořit o elektrodynamice (i když vnější pole je statické)

Částice v elektrostatickém poli: (Vedení el. proudu v kovech, elektrolytech, v plynech, plazmě a ve vakuu. Princip RTG, CT, urychlovačů, elektroosmózy, galvanoterapie, pohybu iontů přes membránu etc.) ANODA = 7 kv d =7cm KATODA Potenciální energie = náboj. napětí: se přemění na energii kinetickou: Elementární nabitá částice (proton nebo elektron): elementátní náboj: e=,6 9 C V našem příkladě = 7 kv. Potom: W k =W p W p =Q Jaké energie E W k =,6 9 [C ] 7 4 [V ]=, 5 [ J ] k náboj dosáhne, Příhodnější jednotka: e V=eV... elektronvolt když proletí celou dráhu?? Potom v našem příkladě bude kinetická energie částice, dopadající na protější elektrodu: W k = e 7 k V =7 kev [ J=C V] Elektrodynamika Srovnání s mechanikou: Pohybem hmotných části (např.molekul vody) vzniká?? Pohybem elektricky nabitých částic (nábojů) vzniká?? Elektrodynamika Pohybem nábojů vzniká: elektrický proud magnetické pole elektromagnetické pole (optika, RTG,...) el. proud je dán změnou náboje za čas: změna náboje: = Q t [ A ; C, s ] (podobně jako kbelík vody) Q = t [ C= A s=a s ] Jak látky vedou elektrický proud: Jaké látky vedou/nevedou el. proud: dobře: vodiče hůře (kladou průchodu proudu odpor): odporové materiály různě, podle okolností: polovodiče nevedou: izolanty vodiče: kovy (Ag, Au, Pt, Cu, Al, Zn,...) odporové materiály: C, slitiny kovů,... polovodiče: Ge, Si,... izolanty: sklo, guma, umělé hmoty, parafín, tuk,... ale pozor, nelze na to vždy spoléhat! Při vedení proudu se nabité částice v pevných látkách jakých??:???? v kapalinách jakých??:?????? v plynech: kde ještě?? kovy:?? polovodiče:?? elektrolyty:?? voda, alkohol:?? organická rozpouštědla:??

kovy: elektrony polovodiče:?? elektrolyty:?? voda, alkohol:?? organická rozpouštědla:?? kovy: elektrony polovodiče: elektrony, díry elektrolyty:?? voda, alkohol:?? organická rozpouštědla:?? kovy: elektrony polovodiče: elektrony, díry elektrolyty (roztoky kyselin, zásad,solí): ionty: jaké?? voda, alkohol:?? organická rozpouštědla:?? kovy: elektrony polovodiče: elektrony, díry elyty: ionty: kationty (ke katodě ), anionty (k anodě ) voda, alkohol:?? organická rozpouštědla:?? kovy: elektrony polovodiče: elektrony, díry elyty: ionty: kationty (ke katodě ), anionty (k anodě ) dest. voda, alkohol: špatně vedou (málo disociovaných částic) organická rozpouštědla:?? kovy: elektrony polovodiče: elektrony, díry elyty: ionty: kationty (ke katodě ), anionty (k anodě ) dest. voda, alkohol: špatně vedou (málo disociovaných částic) organická rozpouštědla: žádné (prakticky nevedou) kovy: elektrony polovodiče: elektrony, díry elyty: ionty: kationty (ke katodě ), anionty (k anodě ) dest. voda, alkohol: špatně vedou (málo disociovaných částic) organická rozpouštědla: žádné (prakticky nevedou) v plynech: ionizované částice plynu (ionty) kovy: elektrony polovodiče: elektrony, díry elyty: ionty: kationty (ke katodě ), anionty (k anodě ) dest. voda, alkohol: špatně vedou (málo disociovaných částic) organická rozpouštědla: žádné (prakticky nevedou) v plynech: ionizované částice plynu (ionty) ve vakuu: elektrony, protony, ionty, alfa částice

Obvod elektrického proudu: Aby mohl protékat elektrický proud, musí být uzavřený obvod: Elektrický výkon a příkon: Pokud zanedbáme ztráty ve vedení, pak podle a o zachování energie bude výkon zdroje a příkon spotřebiče stejný. P = = elektrické napětí = elektrický proud výkon = napětí. proud příkon přeměněný na teplo = Jouleovo teplo Ohmův Napětí na odporu je úměrné procházejícímu proudu. Konstantou úměrnosti je velikost tohoto odporu. R =R = R R= Jednotkou elektrického odporu je Ohm. Elektrický proud: stejnosměrný střídavý pulsní quasiperiodický nepravidelný průběh [V = A ] [ = A ] [= V A ] Kirchhoffovy y:. Kirchhoffův (uzly):. Kirchhoffův (smyčky): i = i i = i Superposice stejnosměrného a střídavého proudu: stejnosměrný proud: střídavý proud: 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 superponované složky ss a st proudu: Stejnosměrný a střídavý proud: Pulsní proudy: 3 4 5 6 7 8 t stejnosměrný proud: obdélníkový: 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 střídavý proud: trojúhelníkový: 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8??: pilovitý: 3 4 5 6 7 8 t ~x t a spousta dalších. 3 4 5 6 7 8 t

Využití elektřiny v medicíně: diagnostika: RTG lampy, NMR atd. atd. biosignály (EKG, EEG atd. atd.) terapie: pohon všeho možného elektroterapie vedení: elektrolyticky, zejména mezibuněčnými prostory účinky: přesun iontů, změna dráždivosti využití: galvanoterapie, iontoforéza vedení: elektrolyticky, zejména mezibuněčnými prostory účinky: přesun iontů, změna dráždivosti využití: galvanoterapie, iontoforéza nízkofrekvenční: vysokofrekvenční: vedení: elektrolyticky, zejména mezibuněčnými prostory účinky: přesun iontů, změna dráždivosti využití: galvanoterapie, iontoforéza nízkofrekvenční: vedení: elektrolyticky kapacitně účinky: dráždivé, hyperemizační využití: většinou impulsní elektroterapie vysokofrekvenční: vedení: elektrolyticky, zejména mezibuněčnými prostory účinky: přesun iontů, změna dráždivosti využití: galvanoterapie, iontoforéza nízkofrekvenční: vedení: elektrolyticky kapacitně účinky: dráždivé, hyperemizační využití: většinou impulsní elektroterapie vysokofrekvenční: šíření: elektromagnetické vlnění účinky: tepelné využití: diatermie Biosignály