Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vedení elektrického proudu v látkách
Advertisements

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektrostatika.
Elektrický náboj - látky jsou složeny z atomů
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Vodič a izolant v elektrickém poli
Co je elektrický proud? (Učebnice strana 122 – 124)
ELEKTRICKÝ PROUD.
Příměsové polovodiče.
Vedení elektrického proudu v kapalinách
V okolí nabitého tělesa se projevují silové účinky tohoto pole.
Elektrostatika III Mgr. Andrea Cahelová Hlučín 2013.
Látky, tělesa - síla Atomy a molekuly.
VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI
POLOVODIČE Polovodiče jsou pevné látky, které jsou určitých okolností vodiči a za jiných okolností izolanty. Z hlediska využití v praxi jsou nejdůležitějšími.
Zpracováno v rámci projektu FM – Education CZ.1.07/1.1.07/ Statutární město Frýdek-Místek Zpracovatel: Mgr. Lada Kročková Základní škola národního.
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Vodič a izolant v elektrickém poli
ELEKTRICKÝ NÁBOJ A JEHO VLASTNOSTI.
VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI.
FYZIKA 9. ročník POLOVODIČE
Proč se přitahují také nezelektrovaná tělesa
2. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Vedení elektrického proudu v látkách
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
Název školy: Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.
27.1 Elektrické vlastnosti látek Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Fyzika Autor: Markéta.
Elektrické vlastnosti II.
Elektrické vlastnosti látek
Anotace Prezentace, která se zabývá elektrickými vlastnostmi látek. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vysvětlit a popsat.
ELEKTRICKÉ POLE.
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
ŠkolaZákladní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace Vzdělávací oblastČlověk a příroda Vzdělávací oborFyzika 6 Tematický okruhElektrický obvod.
Elektrování těles (Učebnice strana 47 – 48) K elektrování těles dochází při jejich vzájemném tření. Atom tělesa 1 Atom tělesa 2 Obě.
Elektrostatika Elektrický náboj dva druhy náboje (kladný, záporný)
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_13_F8 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Šíření tepla.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_09_F8 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Vnitřní energie.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_33_F8 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Složení atomu,
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_34_F9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Řetězová reakce.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_07_F9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Stejnosměrný.
Elektrický náboj, elektrické pole. Struktura prezentace úvod otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_03_F9 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma: Elektromagnet.
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Vodič a izolant v elektrickém poli Číslo DUM: III/2/FY/2/2/5 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
11. ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček
Proč se přitahují také nezelektrovaná tělesa
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
POLOVODIČE Polovodiče jsou pevné látky, které jsou určitých okolností vodiči a za jiných okolností izolanty. Z hlediska využití v praxi jsou nejdůležitějšími.
Elektrické vlastnosti látek
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček
Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.
VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI.
ELEKTROSKOP = zařízení, které zjišťuje, zda má těleso el. náboj.
Elektrické vlastnosti látek
VY_32_INOVACE_19 19 atomy, molekuly,ionty autor: Mgr. Helena Žovincová
FYZIKA 2.B 4. hodina.
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
V okolí nabitého tělesa se projevují silové účinky tohoto pole.
Člověk a technika – ELEKTŘINA A MAGNETISMUS
Transkript prezentace:

Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček Název: VY_32_INOVACE_37_F8 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2313 Téma: Elektrostatická indukce Anotace: Prezentace, která slouží k výkladu, procvičení a zopakování učiva. Datum: 27.2.2013

Elektrostatická indukce

Elektrické vlastnosti kovových vodičů kladné ionty - jsou pevně vázány některé elektrony se volně pohybují (volné elektrony) pohyb volných elektronů je neuspořádaný (různými směry a rychlostmi)

Působení kladně nabitého tělesa na vodič volné elektrony se přesunou do části vodiče, která je blíže ke kladně nabitému tělesu (přitáhnou se) tato část vodiče má záporný náboj – opačná část vodiče má kladný náboj vodič se k nabitému tělesu přitáhne

Působení záporně nabitého tělesa na vodič volné elektrony se přesunou do části vodiče, která je dále od záporně nabitého tělesa (odpudí se) tato část vodiče má záporný náboj – opačná část vodiče má kladný náboj vodič se k nabitému tělesu přitáhne

Elektrostatická indukce Jev, při kterém se volné elektrony v kovovém vodiči přesunou působením elektrického pole nabitého tělesa ve vodiči vzniknou opačné elektrické náboje (vodič se zelektruje) vodič se k nabitému tělesu přitáhne Užití kondenzátory (elektrotechnické součástky – nashromáždí náboj) LED televize

Polarizace izolantu

Elektrické vlastnosti izolantů v izolantu nejsou žádné volné elektrony elektrony a protony jsou vázány v atomech poloha atomů je neuspořádaná (jsou „natočeny“ různými směry)

Působení kladně nabitého tělesa na izolant atomy v izolantu se uspořádají – natočí se tak, aby elektron byl vždy blíže ke kladně nabitému tělesu na tomto konci izolantu se vytvoří záporný pól, na opačném konci kladný pól - izolant se k nabitému tělesu přitáhne

Působení záporně nabitého tělesa na izolant atomy v izolantu se uspořádají – natočí se tak, aby elektron byl vždy dále od záporně nabitého tělesa na tomto konci izolantu se vytvoří záporný pól, na opačném konci kladný pól - izolant se k nabitému tělesu přitáhne

Jev, při kterém se částice v izolantu uspořádají Polarizace izolantu Jev, při kterém se částice v izolantu uspořádají působením elektrického pole nabitého tělesa - na koncích izolantu vzniknou póly s opačným elektrickým nábojem - izolant se k nabitému tělesu přitáhne Užití - dočasné udržení materiálů u sebe při jejich montáži - odlučovač částic kouře - kopírky, laserové tiskárny - lakování předmětů

Co jsme si zapamatovali 1. Popiš elektrické vlastnosti kovových vodičů. 2. Popiš působení kladně nabitého tělesa na kovový vodič. 3. Popiš působení záporně nabitého tělesa na 4. Co to je elektrostatická indukce? Kde se využívá? 5. Popiš elektrické vlastnosti izolantů. 6. Popiš působení kladně nabitého tělesa na těleso z izolantu.

Co jsme si zapamatovali? 7. Popiš působení záporně nabitého tělesa na těleso z izolantu. 8. Co to je polarizace izolantu? Kde se využívá?

Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Capacitors_electrolytic.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Canon_speedlite_430ex.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DDR2_ram_mounted.jpg Ostatní obrázky: autor a galerie Microsoft Office