4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)



Podobné dokumenty
Měření složeného elektrického obvodu

Téma: Elektrický proud, elektrické napětí, bezpečné zacházení s elektrickými spotřebiči

4.2.4 Elektronické součástky (cvičení)

Pří_216_Elektrický obvod.notebook. November 07, 2014

Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.2.6 Dělení napětí a proudu v elektrických obvodech (cvičení)

4.2.5 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)

VY_52_INOVACE_2NOV61. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 6., 8.

Elektrické obvody příklad zpracování tematického celku s prvky vícenásobné reprezentace jevů

Spojování rezistorů I

4.2.8 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

Kirchhoffovy zákony

Soustavy více rovnic o více neznámých I

Manuální, technická a elektrozručnost

4.2.7 Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon

Konstrukce voltmetru a ampérmetru

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

Závislost odporu kovového vodiče na teplotě

4.7.3 Transformátor. Předpoklady: 4508, 4701

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

Rezistory, reostat

Elektřina vlastníma rukama

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

VY_52_INOVACE_2NOV38. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

V-A charakteristika polovodičové diody

Věra Keselicová. květen 2013

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

Rovnice s neznámou pod odmocninou I

Rezistory, reostat

Podívejme se na ně z pohledu řešení elektrických obvodů a vysvětleme si je na jednoduchých praktických příkladech.

Tabulka 1: Výsledky úlohy 1 z průzkumů 1 3 (v %) SŠ před

F - Ohmův zákon VARIACE

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

Název: Měření napětí a proudu

Zkus být elektrikářem

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

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

Bezpečnostní pokyny pro práci s panelem:

Dláždění I. Předpoklady:

Zapojování rezistorů ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ. sériově = za sebou. paralelně = vedle sebe. VY_32_INOVACE_53.notebook. May 25, 2012

ZADÁNÍ LABORATORNÍHO CVIČENÍ

Ohmův zákon Příklady k procvičení

4.1.6 Elektrický potenciál

STABILIZACE PROUDU A NAPĚTÍ

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

fyzika Elektronické obvody Akademie věd ČR hledá mladé vědce

Prezentace je rozdělena na tři části. 1. Kreativita 2. Dělení kreativních úloh 3. Praktické příklady úloh

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Elektrický obvod Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů:

Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic

Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

S6LCU4. řídící jednotka Audi S6 LED světel pro denní svícení. Základní konfigurace

VY_52_INOVACE_2NOV63. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

- Stabilizátory se Zenerovou diodou - Integrované stabilizátory

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI, ELEKTRICKÉ VODIČE AIZOLANTY

S6LCU5. řídící jednotka nejen Audi S6 LED světel pro denní svícení. Základní konfigurace

Skaláry a vektory

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

4.1.6 Elektrický potenciál

základní vzdělávání druhý stupeň

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

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

( ) ( ) Nezávislé jevy I. Předpoklady: 9204

DUM č. 4 v sadě. 11. Fy-2 Učební materiály do fyziky pro 3. ročník gymnázia

Počítač jako osciloskop - přímé propojení zvukové karty s měřeným obvodem Václav Piskač, Brno 2011

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

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

2.9.4 Exponenciální rovnice I

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

Teorie: Voltampérovou charakteristiku měříme v propustném i závěrném směru.

Vítězslav Bártl. březen 2013

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

0,2 0,20 0, Desetinná čísla II. Předpoklady:

2.1.6 Jak vidíme. Předpoklady: Pomůcky: sady čoček, další čočky, zdroje rovnoběžných paprsků, svíčka

2.1.2 Stín, roční období

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

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

Kategorie Ž1. Test. U všech výpočtů uvádějte použité vztahy včetně dosazení!

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Elektronika ve fyzikálním experimentu

( ) ( )( ) ( x )( ) ( )( ) Nerovnice v součinovém tvaru II. Předpoklady: Př.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

NAPÁJECÍ MODUL MN1 ZDROJ MN

NÁVOD K OBSLUZE (k montáži) Obj. č.:

OVOČLÁNKY Václav Piskač, Brno 2016

Sada Elektrické obvody Kat. číslo

Kvadratické nerovnice Předpoklady: Př. 1: Úvaha: Pedagogická poznámka:

2.3.7 Lineární rovnice s více neznámými I

NÁVOD K OBSLUZE

7.2.1 Vektory. Předpoklady: 7104

STEJNOSMĚRNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ AX-3003L-3 AX-3005L-3. Návod k obsluze

Několik pokusů s LED. ZDENĚK POLÁK Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Abstrakt. Použití LED. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17

2 ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ


Elektronické programovací hodiny se sondou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

2.9.1 Exponenciální funkce

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

4.1.1 Opakovací děje. Předpoklady: Pomůcky: papírky s grafy, závaží na pružině, kyvadlo. Tvar Měsíce na obloze se neustále mění:

Transkript:

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení) Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tuto kapitolu učí autor jako dvouhodinové cvičení s polovinou třídy. Výuka s polovinou třídy je nutná, studenti se učí zacházet se novou sadou pomůcek, což vyžaduje nabití jistých manuálních dovedností a častou pomoc učitele. V obou případech (pokud máte v tomto ročníku cvičení z fyziky i pokud musíte cvičení organizovat z normálních hodin) je třeba dobře spočítat v jakém předstihu před probíráním látky v normálních hodinách musíte se cvičeními začít, abyste stihli zrealizovat cvičení včas a naměřili voltampérové charakteristiky z hodiny 040206 před hodinou 040207. Poznámka: Bližší popis používané stavebnice je ve zvláštním souboru. Př. 1: Rozsviť žárovku pomocí ploché baterie. Přiložíme jeden plíšek (odborně pól) baterie k závitu žárovky, druhý plíšek k špičce žárovky. Mezi póly baterie se vytvoří uzavřený obvod, kterým prochází proud přes vlákno žárovky. Žárovky svítí.

Pedagogická poznámka: Pozor. Existuje i na vyšším gymnáziu překvapivě velký počet žáků, kteří tento úkol splnit nedokážou. Je třeba dát pozor, aby při svých pokusech zbytečně nezkratovali baterii tím, že oba její póly připojují k závitu žárovky. Stojí za to obětovat jednu žárovičku a ukázat žákům, jak vypadá uvnitř. Př. 2: Odhni plíšky baterky z původní polohy a přitlač je k bokům baterie (opatrně, aby se nezlomily). Rozsviť žárovku. Stejně jako v předchozím příkladě musíme vytvořit uzavřený obvod vedoucí přes vlákno žárovky. Místo drátků můžeme použít libovolný kovový předmět, například pomocí nůžek.

Pedagogická poznámka: Cílem předchozího příkladu je, aby si žáci uvědomili, že obvod nemusí být vytvořen pouze dráty, ale libovolnými kovovými předměty. Př. 3: Zašroubuj žárovku do objímky a rozsviť ji pomocí baterie. Žárovka má dva vývody musíme najít dva vývody i na objímce. Připojíme objímku k pólům baterie. Pedagogická poznámka: Obtížnost příkladu je závislá na typu objímky. U konkrétního typu na fotografii je tento příklad poměrně obtížný (celé tělo objímky totiž tvoří jeden vývod, druhým je drátek vyvedený z boku) a opět hrozí zkratování žárovky. Nechte žáky nejdříve prostudovat objímku a pak teprve zašroubovat žárovku. Př. 4: Funkce žárovky je možné vysvětlit dvěma způsoby.

a) Žárovka funguje jako mlýnek na potoce, kterým otáčí elektrický proud a on svítí. b) Žárovka funguje jako motor, do kterého přitékají z obou pólů baterie dvě látky (plusový a mínusový proud jako benzín a vzduch v motoru), které v ní zreagují a tím ji rozsvítí. Najdi zapojení, kterým je možné rozhodnout, která z teorií je správná. Zapojíme jednu žárovku ke dvěma baterkám (u jedné k kladnému, u druhé k zápornému pólu). Žárovka nesvítí první možnost je správná (sestrojené zapojení neumožňuje chod proudu uzavřeným obvodem, míchání dvou různých proudů v žárovce by možné bylo). Př. 5: Sestroj elektrický obvod s jednou žárovkou. Poté do obvodu přidej druhou žárovku, tak aby také svítila. Porovnej jas první žárovky pokud je zapojena sama a pokud je zapojena s druhou žárovkou. Existují principiálně dva druhy řešení. Obě žárovky svítí stejně, jako svítila samotná žárovka. Obě žárovky svítí méně, než svítila samotná žárovka.

Pedagogická poznámka: V běžném případě se objeví oba dva druhy obvodů a je možné ihned přejít k následujícímu příkladu. Pokud ne, je třeba druhý typ obvodu rychle sestrojit. Př. 6: Předchozí příklad je možné řešit dvě způsoby, které se liší svitem žárovek. Prostuduj oba druhy obvodů a najdi podstatný rozdíl, který způsobuje různou svítivost zapojených žárovek. Pokus se rozdílnou svítivost vysvětlit. Žárovky svítí více: Žárovky jsou zapojeny k baterce nezávisle na sobě (proud, který protéká jednou žárovkou, neteče druhou). Zapojení je z hlediska každé ze žárovek téměř stejné jako zapojení jediné žárovky (pouze baterie musí asi dodávat více proudu) žárovky svítí stejně jako v obvodu s jedinou žárovkou. Říkáme, že žárovky jsou zapojeny vedle sebe (paralelně). Žárovky svítí méně: Žárovky jsou zapojeny k baterce závisle na sobě (proud, který protéká jednou žárovkou, teče druhou). Proud protékající přes žárovky musí projít těžší cestu než u obvodu s jedinou žárovkou (prochází přes dva spotřebiče) žárovky svítí méně než v obvodu s jedinou žárovkou. Říkáme, že žárovky jsou zapojeny za sebou (sériově). Některé skutečnosti se slovy vyjadřují poněkud těžkopádně začneme používat obrázky (schémata elektrických obvodů). Žárovka: Baterie (zdroj):, nebo, nebo (tento obrázek je pro plochou baterii nejpřesnější, uvidíme proč). Vodivé spojení (drát):, nebo, nebo, nebo (nesnažíme se zachytit tvar, délku, ani směr použitého drátu, pouze fakt, že mezi dvěma místy existuje cesta pro proud). Př. 7: Zakresli oba obvody z předchozího příkladu pomocí schématických značek. Paralelní zapojení Sériové zapojení Pedagogická poznámka: Pokud je jenom trochu času, je dobré si projít různé obrázky různých studentů a ukázat si, že přes některé rozdíly se v podstatných rysech shodují. Další součástky: vypínač:,

přepínač:. Př. 8: Sestroj elektrický obvod s jednou žárovkou, baterií a vypínačem tak, aby vypínačem bylo možné žárovku rozsvěcovat a zhasínat. Uzavřený cestu pro elektrický proud přerušíme v libovolném místě vypínačem. Pedagogická poznámka: Jde o pochopení přepínače, význam jednotlivých vývodů. Zkontrolujte zda si žáci uvědomují, přerušení uzavřeného obvodu při vypnutí. Většinou jde o stejnou součástku, u které využíváme různé vývody. Př. 9: Sestroj elektrický obvod s dvěma žárovkami, baterií a přepínačem tak, aby přepínačem bylo možné přepínat, která žárovka bude svítit (vždy bude svítit pouze jedna žárovka, stejným svitem jako v obvodě s jedinou žárovkou bez vypínače). Žárovky musí svítit nezávisle na sobě musí být zapojeny paralelně. Přepínač rozhoduje o tom, do které z větví půjde proud.

Př. 10:Sestroj obvod, ve kterém budou dvě žárovky, vypínač a baterie, zapojené tak, aby přepínačem bylo možné zapínat svit buď jedné nebo dvou žárovek najednou. Pokud žárovky svítí obě, svítí stejně jako když svítí jedna. Žárovky musí svítit nezávisle na sobě musí být zapojeny paralelně. Vypínač je zapnutý do jedné z větví, kde přerušuje proud.

Pedagogická poznámka: Předchozí příklad je hlavně zaměstnání pro rychlejší dvojice, pomalejší ho přeskočí. Následující příklad by měli začít řešit všichni, přibližně najednou. Př. 11: Sestroj obvod, ve kterém budou dvě žárovky, vypínač a baterie, zapojené tak, aby přepínačem bylo možné zapínat svit buď jedné nebo dvou žárovek najednou. Pokud žárovky svítí obě, svítí méně, než když svítí jedna. Pokud žárovky svítí najednou, svítí méně musí být zapojeny sériově. Vypínač nemůže přerušovat proud v tomto obvodu (zhasly by obě žárovky) hledáme jinou cestu zkusíme vypínačem otevírat novou cestu okolo jedné ze žárovek.

Pokud je vypínač sepnutý objeví se cesta, která umožňuje proudu obejít pravou žárovku na této cestě nemusí proud překonávat žádnou překážku prochází okolo žárovky a ne přes ní žárovka nesvítí. Říkáme, že došlo ke zkratu. Proud v obvodu je při zkratu pravé žárovky omezen levou žárovkou. Kdyby nebyla do obvodu levá žárovka zapojena, procházel by velmi velký proud, který by baterii rychle vybyl zkrat může být velmi nebezpečný. Př. 12: Sestroj obvod s jednou žárovkou a dvěma přepínači. Přepínače musí být zapojeny tak, aby v případě, že žárovka svítí, bylo možné ji libovolným přepínačem vypnout. Pokud žárovka nesvítí, musí být možné ji libovolným přepínačem zapnout (schodišťový vypínač).

Pedagogická poznámka: Většinou na zapojení žáci sami nepřijdou. Je dobré ho s nimi vymyslet a pak je nechat zapojit obvod podle obrázku. Funkci vyzkouší sami. Př. 13: Na stole je sestaven obvod se dvěma přepínači a dvěma žárovkami. Nakresli jeho schéma, odhadni, jak budou jednotlivé přepínače ovlivňovat svit žárovek, pak obvod sestav a ověř svůj předpoklad.

Obvod můžeme zakreslit pomocí následujícího schématu: Obvod bude fungovat podobně jako schodišťový přepínač. Oba přepínače v horní poloze svítí žárovka u zdroje. Oba přepínače v dolní poloze svítí obě žárovky, slabším svitem (sériové zapojení). Přepínače v různých polohách nesvítí ani jedna žárovka. Pedagogická poznámka: Na předchozí příklad většinou nedojde. Studenti ho samozřejmě řeší podle reálného obvodu sestaveného na stole. Shrnutí: Obvodem prochází proud pouze v případě, že existuje uzavřená cesta od jednoho pólu baterie k druhému.