Elektrické vlastnosti látek



Podobné dokumenty
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

Elektrické vlastnosti látek

Věra Keselicová. květen 2013

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

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

4 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS. 4.1 Elektrostatika Elektrický náboj

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

Fyzikální pole. Autorka: Zuzana Janoušková. Obsahový cíl:

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

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

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

Lze bez dotyku hýbat vodou?

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Lze bez dotyku hýbat vodou?

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

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

VY_32_INOVACE_265. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek. III. využití ICT-III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla _Měření síly...

Stavba atomu. Created with novapdf Printer ( Please register to remove this message.

FYZIKA Elektrický náboj

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

ATOM. atom prvku : jádro protony (p + ) a neutrony (n) obal elektrony (e - ) protonové číslo 8 nukleonové číslo 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře)

Model atomu. Přibližně před sto lety bylo pomocí pokusů zjištěno, že uprostřed každého atomu se nachází velmi malé, kladně nabité jádro.

Elektrické vlastnosti látek souvisejí se stavbou atomu a s vlastnostmi částic, z nichž je atom složen.

Struktura elektronového obalu

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

Elektrický náboj a elektrické pole

Ročník VI. Fyzika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Atom a jeho elementární částice [1]

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

VY_32_INOVACE_277. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

OTAČIVÉ ÚČINKY SÍLY (Jednoduché stroje - Páka)

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

Přehled veličin elektrických obvodů


Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU.

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

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Rozdělení do skupinek:

2. Elektrotechnické materiály

Základy elektrotechniky - úvod

Protonové číslo Z - udává počet protonů v jádře atomu, píše se jako index vlevo dole ke značce prvku

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

Ch - Elektronegativita, chemická vazba

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

Vlastnosti látek a těles. Zápisy do sešitu

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

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

4.4.6 Jádro atomu. Předpoklady: Pomůcky:

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

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Elektrické vlastnosti látek Číslo DUM: III/2/FY/2/2/1 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:

Chemické repetitorium. Václav Pelouch

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

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Opakování

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU.

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

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

Ing. Stanislav Jakoubek

Jádro se skládá z kladně nabitých protonů a neutrálních neutronů -> nukleony

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

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

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

CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Fyzika - Prima. Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek; Zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek

ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

3.3 Částicová stavba látky

VY_32_INOVACE_06_III./7._STAVBA ATOMOVÉHO JÁDRA

Atom jeho složení a struktura Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Žákovská cvičení Elektrický proud a magnetismus Kat. číslo

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

ATOMOVÁ FYZIKA JADERNÁ FYZIKA

FYZIKA MIKROSVĚTA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Fyzika mikrosvěta - 3. ročník

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

Název materiálu: Vedení elektrického proudu v kapalinách

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

Rozložení náboje na tělese. Plošná hustota náboje. Tematický celek: Elektrický náboj. Úkol:

elektrický náboj elektrické pole

4.1.7 Rozložení náboje na vodiči

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

Orbitalová teorie. 1.KŠPA Beránek Pavel

Transkript:

Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo sukně na nohy, proč hřeben, kterým se učešeme, přitahuje kousky papíru nebo pramínek vody? Všechny tyto jevy znali lidé už ve starověku, ale neuměli si je vysvětlit. Souvisí s elektrickými vlastnostmi látek a jejich tajemství bylo odhaleno až později, když se podařilo odhalit ATOM a jeho vlastnosti. Tělesa se mohou třením dostat do stavu, ve kterém silou působí na jiná tělesa. Tělesa se v tomto stavu nazývají tělesa elektrovaná. Vyzkoušej si tento pokus: Potřeby: igelitový sáček, tenký list papíru, proužek z igelitového sáčku, pásky staniolu, plastová trubka z vysavače nebo novodurová vodovodní trubka, prachovka. Provedení a pozorování: Přehněte igelitový proužek uprostřed a přetřete jej mezi prsty proužky se odpuzují. List papíru a sáček se nepřitahují. Jestliže přetřeme několikrát list papíru sáčkem sáček a list se přitahují. Třete prachovkou plastovou trubku, a pak ji přibližte k proužkům staniolu proužky se přitahují. 1

Vyzkoušej si další pokusy: Třením o svetr se balónek zelektrizuje. Balónek a svetr se pak přitahují jsou zelektrovány nesouhlasně. Dva zelektrované balónky se odpuzují jsou zelektrovány souhlasně. Zelektrovaná tělesa se přitahují nebo odpuzují. Tělesa na sebe působí elektrickou silou, a to buď odpudivou nebo přitažlivou. Co je elektrický náboj? Už víme, že se třením některá tělesa elektrizují. Příčinou elektrického stavu těles je elektrický náboj. 2

Existují dva druhy elektrického náboje: Tělesa nabitá souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují elektrickou silou. Tělesa nabitá nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou. Pod slovem "náboj" také rozumíme obvykle přitažlivý nebo odpudivý účinek jedné hmoty na druhou. Víme, že: nejdůležitější základní částice každé látky je atom, který se dále skládá z protonů, neutronů a elektronů. Veškerá hmota se skládá hlavně z kladných částeček atomových jader - složených z kladných protonů a z neutronů bez náboje, a ze záporných elektronů (tvořící obal atomu). Elektron má svou hmotnost i svůj jednotkový elektrický náboj. Proton má hmotnost 1836krát větší než elektron a má stejně veliký náboj kladný. Atomy mají normálně stejný počet elektronů a protonů, a tak se kladné a záporné náboje vyruší. Atom je elektricky neutrální. Pokud o sebe třeme dvě látky, elektrony mohou přejít z jedné na druhou, a to naruší rovnováhu mezi kladným a záporným nábojem. Z které látky se elektrony uvolní, závisí na kombinaci látek (určuje se experimentálně). 3

Při česání hřebenem z plexiskla přecházejí elektrony z atomů plexiskla na vlasy. Při česání polyethylenovým hřebenem přecházejí elektrony z atomů ve vlasech na hřeben. Jak zjistíme tedy druh náboje zelektrovaného tělesa? Víme, že náboj polyethylenového proužku je záporný, pomocí něj určujeme jakým nábojem jsou nabitá ostatní tělesa. Jestliže se tělesa k proužku přitahují, mají opačný elektrický náboj, tedy kladný. Když se tělesa odpuzují, mají stejný elektrický náboj, tedy záporný. Zelektrovaná tělesa se vzájemně přitahují nebo odpuzují i pokud se nedotýkají; přitahují se na dálku, prostřednictvím elektrického pole, které je kolem každého zelektrovaného tělesa nebo částice s nábojem. Poznámka: Zelektrovaný balónek přitahuje např. malé papírky - i když ty jsme neelektrovali. Podobně i zelektrovaná plastová lžička přitahuje úzký pramínek vody. Tento jev se nazývá elektrostatická indukce. Zelektrované těleso při něm odpudí opačné náboje v druhém tělese, proto se pak budou přitahovat. 4

Co je elektrické pole? Elektrické pole vzniká kolem každého zelektrovaného tělesa. Na každé zelektrované těleso v tomto poli působí elektrická síla (přitažlivá, odpudivá), aniž by se tělesa dotýkala. Elektrické siločáry: jsou myšlené čáry, které zobrazují elektrické pole a ukazují směr silového působení. 5

Jak lze vysvětlit elektrování těles? 1) Je zapotřebí pochopit stavbu atomu!!! Víme,že: Náboj elektronu je stejně veliký jako náboj protonu, liší se však znaménkem. Atom je elektricky neutrální. To znamená, že počet elektronů v atomovém obalu je stejný jako počet protonů v atomovém jádře. 6

Poznámka: Jak zjistím kolik má atom protonů a neutronů? Jejich počet nám udává tzv. atomové číslo (někdy též protonové číslo, označuje se písmenem Z). Určuje počet protonů v jádru daného atomu. V elektricky neutrálním atomu se počet protonů rovná počtu elektronů, tzn. atomové číslo označuje také základní počet elektronů v atomech daného prvku. Atomové číslo se zapisuje vlevo dolů před symbol (značku) prvku, např. 8 O (pro kyslík). 2) Jak dostane atom elektrický náboj? Za normálních podmínek jsou atomy elektricky neutrální. Vnějším působením (třením) mohou atomy přijímat popř. odevzdávat elektrony, vznikají tak tzv. ionty. Při tření se odtrhnou elektrony z obalu některých atomů, vznikají kladné ionty. Naopak volné elektrony mohou přejít do některých atomů druhého tělesa, vznikají záporné ionty. Přemístění elektronů z jednoho tělesa na druhé záleží na vlastnostech obou těles. Pro dané předměty nastává přechod elektronů vždy stejným směrem, např. při česání vlasů přechází volné elektrony vždy z vlasů na polyethylenový hřeben). 7

Na závěr důležitý poznatek: Látky, které vedou elektrický náboj, se nazývají elektrickými vodiči. O schopnosti vést elektrický náboj rozhoduje u pevných látek především množství volných elektronů. Látky, které nevedou elektrický náboj, se nazývají elektrickými nevodiči neboli izolanty. 8

B) Pokyny pro domácí samostudium a přípravu na ústní či písemné zkoušení: Dále si v učebnici fyziky pozorně přečti kapitoly: 1.10 Elektrování při vzájemném dotyku (strana 42 až 43) 1.11 Elektrické pole (strana 44) 1.12 Model atomu (strana 45 až 46) 1.13 Jak lze vysvětlit elektrování těles (strana 47 až 48) 9