ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

Podobné dokumenty
ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

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

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

Skalární a vektorový popis silového pole

Elektrické a magnetické pole zdroje polí

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

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

Elektřina a magnetismus UF/ Základy elektřiny a magnetismu UF/PA112

ČÁST V F Y Z I K Á L N Í P O L E. 18. Gravitační pole 19. Elektrostatické pole 20. Elektrický proud 21. Magnetické pole 22. Elektromagnetické pole

Historie. - elektrizace tením (elektron = jantar) - Magnetismus magnetovec pitahuje železo. procházející proud vytváí magnetické pole

Elektrické vlastnosti látek

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

elektrický náboj elektrické pole

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

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Od kvantové mechaniky k chemii

GAUSSŮV ZÁKON ELEKTROSTATIKY

Přehled látky probírané v předmětu Elektřina a magnetismus

a magnetismus Elel<tľina Vysokoškolská učebnice obecné fyziky Část 3 DAVID HALLIDAY -. ROBERT RESNICK - JEARL WALKER

Obsah PŘEDMLUVA 11 ÚVOD 13 1 Základní pojmy a zákony teorie elektromagnetického pole 23

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

ELT1 - Přednáška č. 6

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Elektrostatické pole. Vznik a zobrazení elektrostatického pole

Elektrický náboj a elektrické pole

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Práce v elektrickém poli Elektrický potenciál a napětí

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

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

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

Elektrické pole vybuzené nábojem Q2 působí na náboj Q1 silou, která je stejně veliká a opačná: F 12 F 21

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

Maturitní otázky z fyziky Vyučující: Třída: Školní rok:

5 Stacionární magnetické pole HRW 28, 29(29, 30)

Základní otázky ke zkoušce A2B17EPV. České vysoké učení technické v Praze ID Fakulta elektrotechnická

Fyzika opakovací seminář tematické celky:

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE

Přehled veličin elektrických obvodů

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

2. Elektrotechnické materiály

FYZIKA II. Petr Praus 7. Přednáška stacionární magnetické pole náboj v magnetickém poli

Testové otázky za 2 body

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Elektřina a magnetismus věnováno všem, kteří mají zájem o fyziku a její radostné studium

FYZIKA II. Petr Praus 10. Přednáška Magnetické pole v látce

Vzájemné silové působení

Elektrostatické pole Coulombův zákon - síla působící mezi dvěma elektrickými bodovými náboji Definice intenzity elektrického pole Siločáry

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

7 Základní elektromagnetické veličiny a jejich měření

hmotný bod je model tělesa, nemá tvar ani rozměr, ale má hmotnost tuhé těleso nepodléhá deformacím, pevné těleso ano

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

Elektronový obal atomu

Kapacita. Gaussův zákon elektrostatiky

Ing. Stanislav Jakoubek

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Obsah PŘEDMLUVA...9 ÚVOD TEORETICKÁ MECHANIKA...15

Obvodové prvky a jejich

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

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

Optika. Co je světlo? Laser vlastnosti a využití. Josef Štěpánek Fyzikální ústav MFF UK

Různé: Discriminant: 2

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

Záření KZ. Význam. Typy netermálního záření. studium zdrojů a vlastností KZ. energetické ztráty KZ. synchrotronní. brzdné.

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

3. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE

Elektromagnetické pole, vlny a vedení (A2B17EPV) PŘEDNÁŠKY

Elektřina a magnetizmus magnetické pole

Fyzika 2 - rámcové příklady Magnetické pole - síla na vodič, moment na smyčku

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

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

ZÁŘENÍ V ASTROFYZICE

1. Dva dlouhé přímé rovnoběžné vodiče vzdálené od sebe 0,75 cm leží kolmo k rovine obrázku 1. Vodičem 1 protéká proud o velikosti 6,5A směrem od nás.

Základy elektrotechniky - úvod

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str

Elektronový obal atomu

PEM - rámcové příklady Elektrostatické pole a stacionární elektrický proud

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

Energie, její formy a měření

Magnetické pole drátu ve tvaru V

Theory Česky (Czech Republic)

Fyzika II mechanika zkouška 2014

Úvod do moderní fyziky. lekce 3 stavba a struktura atomu

F MATURITNÍ ZKOUŠKA Z FYZIKY PROFILOVÁ ČÁST 2017/18

Maturitní témata profilová část

Elektřina. Petr Heřman Ústav biofyziky, UK 2.LF

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

Atom vodíku. Nejjednodušší soustava: p + e Řešitelná exaktně. Kulová symetrie. Potenciální energie mezi p + e. e =

Vybrané podivnosti kvantové mechaniky

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Řešené úlohy a postupy: Posuvný proud a Poyntingův vektor

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

Hamiltonián popisující atom vodíku ve vnějším magnetickém poli:

Cvičení F2070 Elektřina a magnetismus

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

Zapnutí a vypnutí proudu spínačem S.

Elektrický náboj, Elektrické pole Elektrický potenciál a elektrické napětí Kapacita vodiče

ELEKTROMAGNETICKÁ INTERAKCE

Transkript:

ELEKTROMAGNETISMUS ELEKTRO MAGNETISMUS

úvodní poznámky klasický elektromagnetismus: ve smyslu nekvantový, tj. všechny veličiny měřitelné s libovolnou přesností klasická teorie měla dnešní podobu již před Planckovým objevem kvantové modifikace elektromagnetických sil nepodstatné až do vzdáleností 10-10 cm, tj. 100x menších, než velikost atomu: stejné zákony platí pro velká tělesa i částice (chování částic je však nutno předpovídat kvantovou teorií) vznik speciální teorie relativity si nevyžádal žádnou revizi klasického elektromagnetismu: Maxwellovy rovnice jsou zcela kompatibilní s relativitou historicky vzato, speciální teorie relativity vyrostla z klasické elektromagnetické teorie

Charles Augustin de Coulomb (1736-1806) silové působení mezi elektrickými náboji: na spojnici bodových nábojů působení na dálku 1785 měřil síly mezi nabitými tělesy torzními vahami: F ~ Q 1.Q 2 F ~ r -2 1785-1791: 7 statí o elektřině a magnetismu (mnoho let před Coulombem zdůvodňoval úměrnost r -2 Priestley na základě absence elektrických sil uvnitř duté koule)

Hans Christian Oersted 1820, pokusy se zahříváním vodiče při průchodu proudu: magnetická střelka se vychyluje, prochází-li blízkým vodičem proud! (1777-1851)

André Marie Ampére (1775-1836) cívka, kterou protéká elektrický proud, působí na střelku kompasu cívka, kterou protéká elektrický proud, a která je volně zavěšená nad vodičem, se orientuje jako střelka matematické vyjádření velikosti a směru magnetické síly příspěvky elementů vodiče zákon Biotův- Savartův

Michael Faraday (1791-1867) dielektrika zmenšují elektrickou sílu nikoli v důsledku stínění, ale polarizace 1845: koncept pole v jinak zdánlivě prázdném prostoru - popis magnetických a elektrických sil, siločáry pole magnetismus má charakter kruhové síly magnetická optická rotace (Faradayův efekt) 1831: elektromagnetická indukce 1856

Carl Friedrich Gauss první matematická formulace teorie pole: siločáry, tok, Gaussův zákon (1777 1855)

James Clerk Maxwell matematická formulace Faradayových objevů elektrické a magnetické pole: základní entity; popisují je parciální diferenciální rovnice základ: práce Gaussovy, Laplaceovy, Poissonovy (gravitační teorie, potenciál...) důležitý matematický výsledek: elektromagnetický rozruch se šíří jako vlna, a to rychlostí světla (1831-1879) 1865: A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field : rovnice pro 20 proměnných pole 1873: A Treatise on Electricity And Magnetism : formulace rovnic pole pomocí kvaternionů (čtyřrozměrné proměnné) a potenciálu pole 1892, Oliver Heaviside: On the Forces, Stresses and Fluxes of Energy in the Electromagnetic Field : transformace rovnic do dnešní vektorové podoby

Maxwellovy rovnice popisují celé spektrum elektromagnetických vln γ

elektrický náboj

kladný a záporný náboj náboj existuje ve dvou variantách, historicky označených jako kladný a záporný náboje téhož znaménka se odpuzují náboje opačného znaménka se přitahují (když se nabitá tělíska A, B odpuzují a A přitahuje další tělísko C, pak vždy také B přitahuje C)

Benjamin Franklin (1706-1790) americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel experimentoval s drakem v bouři blesky mají elektrickou povahu zavedl označení náboje

zákon zachování náboje Celkový elektrický náboj v izolovaném systému (tj. algebraický součet kladného a záporného náboje přítomného v libovolném okamžiku) se nemění. Izolovaným systémem míníme, že žádná látka neprochází přes hranice systému (například fotony však ano). Velikost náboje je relativisticky invariantní. Zákon zachování náboje platí v libovolné inerciální soustavě a pozorovatelé v různých soustavách naměří týž náboj.

příklad zachování náboje Stopy elektronu a pozitronu v bublinkové komoře. Dvojice částic vznikla z fotonu gama záření. Foton není nabit, a proto nezanechává v přehřáté kapalině stopu bublinek. [HRW]

kvantování náboje Elektrický náboj Q se v přírodě objevuje pouze jako celistvý násobek základního množství náboje náboje elektronu e. elementární náboj: e = 1,602 176 565(35) 10 19 C podle údajů The National Institute of Standards and Technology (NIST), 2010 http://physics.nist.gov/cuu/constants v závorce směrodatná odchylka (68% interval spolehlivosti) jednotka náboje: 1 Coulomb (definice pomocí 1 Ampéru)

elektrický náboj Elektrický náboj je základní vlastnost elementárních částic, z nichž je svět sestaven, je s nimi spojen(a) za jakékoli situace. J. J. Thomson (1897) elektricky neutrální (předmět) obsahuje shodná množství obou typů náboje elektricky neinteraguje elektricky nabitý (předmět) obsahuje rozdílná množství obou typů náboje elektricky interaguje

příklad Cu: Z = 29 (protonové číslo) e = 1,602 10 19 C M m = 63,5 g/mol (molární hmotnost) N A = 6,022 10 23 mol 1 (Avogadrova konstanta)

další pojmy elektrický vodič/ nevodič (izolant): část náboje se může uvnitř materiálu téměř volně pohybovat/ podstatná část náboje se nemůže uvnitř materiálu pohybovat elektrický proud: uspořádaný pohyb náboje vybít: elektricky zneutralizovat nabít: přivést/ odvést část náboje určitého znaménka uzemnit: vodivě spojit se zemským povrchem

elektrometr + + + + + + + + + + +

elektrostatická síla

Coulombův zákon Elektrostatická síla mezi dvěma nabitými částicemi je úměrná jejich nábojům, nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti a směřuje podél jejich přímkové spojnice. (permitivita vakua) Coulombovy torzní váhy

příklad

princip superpozice výsledná síla působící na náboj Q 0 :

vše drží pohromadě díky elektrostatické interakci C, Ge

elektrické pole

intenzita elektrického pole motivace

příklady elektrické intenzity

interakce dvou částic pole 1 1. první náboj budí ve svém okolí elektrické pole 2. elektrické pole se šíří prostorem 3. druhý náboj interaguje s polem (prvního náboje), ve kterém se nachází 4. (nebo naopak) pole 2

postup při výpočtu

elektrické pole bodového náboje

elektrické pole soustavy nábojů princip superpozice:

pole složitější soustavy nábojů

postup výpočtu pro složitější soustavu symetrie úlohy: možnost předem bez výpočtu vyloučit některé souřadnice

přímé nabité vlákno

elektrické siločáry zdroj zřídlo propad nor

elektrické pole dipólu Používaná jednotka: 1 Debye 1 D = 3,33564 10-30 C m

elektrické pole dipólu p

náboj v elektrickém poli

bodový náboj v elektrickém poli

příklad

dipól v elektrickém poli síla: moment síly: potenciální energie: