Elektrický proud Podmínky používání prezentace

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrický proud v kapalinách
Advertisements

Kruhový děj s ideálním plynem
Logaritmus Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
POHYB V GRAVITAČNÍM POLI
Tření Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Elektromagnetická indukce
Kondenzátor Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
FUNKCE SHORA A ZDOLA OMEZENÁ
Skalární součin a úhel vektorů
TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST PEVNÝCH LÁTEK
INVERZNÍ FUNKCE Podmínky používání prezentace
Vnitřní energie, práce, teplo
Elektrický proud v polovodičích
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
PEVNÉ LÁTKY Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Elektrický náboj Podmínky používání prezentace
MECHANICKÝ POHYB Podmínky používání prezentace
Co je elektrický proud? (Učebnice strana 122 – 124)
Elektrický proud.
Elektrický proud Kdy vzniká elektrické napětí
Střídavý proud Podmínky používání prezentace
ELEKTRICKÝ PROUD.
Energetika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
KAPALINY Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Plynné skupenství Podmínky používání prezentace
GRAVITACE Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách
Elektrodynamika I Mgr. Andrea Cahelová Hlučín 2013.
ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1. Lupa Podmínky používání prezentace
Elektrický obvod I..
Elektrostatika II Mgr. Andrea Cahelová Hlučín 2013.
Dělitelnost přirozených čísel
ČÍSELNÉ MNOŽINY, INTERVALY
Název materiálu: ELEKTRICKÉ POLE – výklad učiva.
Vodič a izolant v elektrickém poli
INERCIÁLNÍ A NEINERCIÁLNÍ VZTAŽNÉ SOUSTAVY
Struktura atomu Podmínky používání prezentace
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 3. Dalekohledy Podmínky používání prezentace
26. Kapacita, kondenzátor, elektrický proud
Elektrické jevy I. Elektrický proud Elektrické napětí
Optické zobrazování © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou.
Elektrické pole Podmínky používání prezentace
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Elektrický proud Elektrický proud v kovech
Číselné obory Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES
(pravidelné mnohostěny)
Elektromagnetické kmitání a vlnění
 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_05  Název materiálu: Proud v pevných látkách.  Tematická oblast:Fyzika 2.ročník  Anotace: Prezentace.
ELEKTRICKÉ JEVY ELEKTRICKÝ OBVOD.
Základní elektrické veličiny
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Elektrický proud.
Mocniny a odmocniny Podmínky používání prezentace
Elektrický proud VY_30_INOVACE_ELE_ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád.
TRIGONOMETRIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele.
Elektrický obvod. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM ELEKTRICKÝ PROUD.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Jordánová Marcela Název prezentace (DUMu): 7. Elektrický proud v pevných látkách - odpor, výkon Název sady:
Kondenzátor Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2017
Elektrické napětí, elektrický potenciál
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Měření elektrického proudu a napětí Číslo DUM: III/2/FY/2/2/8 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:
VLASTNOSTI FUNKCÍ FUNKCE SUDÁ A LICHÁ Podmínky používání prezentace
Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
FUNKCE ROSTOUCÍ A KLESAJÍCÍ
MAXIMUM A MINIMUM FUNKCE
Transkript prezentace:

Elektrický proud Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele je zdarma. Použití pro výuku jako podpůrný nástroj pro učitele či materiál pro samostudium žáka, rovněž tak použití jakýchkoli výstupů (obrázků, grafů atd.) pro výuku je podmíněno zakoupením licence pro užívání software E-učitel příslušnou školou. Cena licence je 250,- Kč ročně a opravňuje příslušnou školu k používání všech aplikací pro výuku zveřejněných na stránkách www.eucitel.cz. Na těchto stránkách je rovněž podrobné znění licenčních podmínek a formulář pro objednání licence. Pro jiný typ použití, zejména pro výdělečnou činnost, publikaci výstupů z programu atd., je třeba sjednat jiný typ licence. V tom případě kontaktujte autora (info@eucitel.cz) pro dojednání podmínek a smluvní ceny. OK © RNDr. Jiří Kocourek 2013

Elektrický proud © RNDr. Jiří Kocourek 2013

Elektrický proud El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. Zjednodušená představa vedení elektrického proudu v kovech - ionty kovu pevně vázané v krystalové mřížce - volné elektrony

Elektrický proud El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času.

Q ... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Elektrický proud El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Q ... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t

Q ... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Elektrický proud El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Q ... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Poznámka: pokud náboje procházejí vodičem nerovnoměrně, určuje tento vztah průměrnou hodnotu elektrického proudu. Okamžité hodnotě se přiblížíme tím více, čím kratší bude časový úsek t.

1 C · 1 s-1 = 1 A Elektrický proud El. proud jako fyzikální děj – uspořádaný pohyb elektrického náboje; nosiče náboje mohou být volné elektrony (kovy, ionizovaný plyn) nebo ionty (roztoky solí v kapalinách, plyny) atd. El. proud jako fyzikální veličina – charakterizuje množství elektrického náboje, které projde určitou plochou (např. průřezem vodiče) za jednotku času. Q ... náboj prošlý průřezem vodiče za dobu t Poznámka: pokud náboje procházejí vodičem nerovnoměrně, určuje tento vztah průměrnou hodnotu elektrického proudu. Okamžité hodnotě se přiblížíme tím více, čím kratší bude časový úsek t. Jednotka elektrického proudu: 1 C · 1 s-1 = 1 A 1 ampér

Elektrický proud Pokud jsou nosiče náboje kladné, pohybují se ve směru intenzity elektrického pole. Pokud jsou záporné, pohybují se proti směru. Skutečný pohyb nabitých částic E

Elektrický proud Pokud jsou nosiče náboje kladné, pohybují se ve směru intenzity elektrického pole. Pokud jsou záporné, pohybují se proti směru. Jako dohodnutý směr proudu volíme vždy směr, jakým by se pohybovaly kladně nabité částice. Skutečný pohyb nabitých částic E Dohodnutý směr proudu

Elektrický proud Měření elektrického proudu Elektrický proud se projevuje svými účinky – tepelné, světelné (např. rozžhavení vlákna žárovky), chemické (využívá se např. při výrobě některých kovů, plynů atd.), magnetické (silové účinky na magnety). Některé účinky se využívají k jeho měření.

A Elektrický proud Ampérmetr Měření elektrického proudu Elektrický proud se projevuje svými účinky – tepelné, světelné (např. rozžhavení vlákna žárovky), chemické (využívá se např. při výrobě některých kovů, plynů atd.), magnetické (silové účinky na magnety). Některé účinky se využívají k jeho měření. Ampérmetr Přístroj na měření elektrického proudu. Schematická značka: A

Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami).

– + U U ... svorkové napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + U – U ... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce.

– + U U ... svorkové napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + U – U ... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory)

– + U U ... svorkové napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + U – U ... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory) fotočlánky

– + U U ... svorkové napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + U – U ... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory) fotočlánky termočlánky

– + U U ... svorkové napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Zařízení, které dokáže po dlouhou dobu udržet elektrické napětí mezi dvěma místy (svorkami). + U – U ... svorkové napětí zdroje Uvnitř zdroje trvale působí síly, které přemísťují kladné náboje ke kladné svorce, případně záporné náboje k záporné svorce. Tyto síly působí proti elektrickým silám. Podle povahy těchto sil rozdělujeme zdroje na: chemické (galvanické) články (baterie, akumulátory) fotočlánky termočlánky elektrodynamické zdroje (dynama, alternátory)

– + U E Zdroj elektrického napětí Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. E

– + U E Zdroj elektrického napětí Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. E

– + U elektromotorické napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí Ue = se nazývá: W elektromotorické napětí zdroje Q

– + U elektromotorické napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí Ue = se nazývá: W elektromotorické napětí zdroje Q Pokud není ke svorkám zdroje připojen žádný obvod, je svorkové napětí rovno elektromotorickému:

– + U elektromotorické napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí Ue = se nazývá: W elektromotorické napětí zdroje Q Pokud není ke svorkám zdroje připojen žádný obvod, je svorkové napětí rovno elektromotorickému: Po připojení vnějšího obvodu je vždy:

– + U elektromotorické napětí zdroje Zdroj elektrického napětí Pokud není zdroj zapojen do elektrického obvodu, přemístí se působením neelektrických sil určité množství náboje. Tím vznikne elektrické pole, které na náboje působí opačně orientovanými silami. Náboje se přemísťují tak dlouho, dokud se síly nevyrovnají. Neelektrické síly přenesly náboj Q a vykonaly tím práci W. Vytvořené napětí Ue = se nazývá: W elektromotorické napětí zdroje Q Pokud není ke svorkám zdroje připojen žádný obvod, je svorkové napětí rovno elektromotorickému: Po připojení vnějšího obvodu je vždy: Poznámka: Pomocí měřicího přístroje (voltmetru) naměříme vždy svorkové napětí; elektromotorické napětí je vnitřní vlastností zdroje a přímo se měřit nedá.

– + U Zdroj elektrického napětí Schematická značka pro elektrický zdroj stejnosměrného napětí:

Elektrický obvod Spojení elektrického zdroje a jedné nebo více součástek a měřicích přístrojů, např.: + – U

A V A – ampérmetr (měřič V – voltmetr (měřič Elektrický obvod Spojení elektrického zdroje a jedné nebo více součástek a měřicích přístrojů, např.: Schematické znázornění: A V Značky : A – ampérmetr (měřič elektrického proudu) – zdroj stejnosměrného napětí V – voltmetr (měřič elektrického napětí) – spojovací vodič – žárovka

Obrázky, animace a videa použité v prezentacích E-učitel jsou buď originálním dílem autora, nebo byly převzaty z volně dostupných internetových stránek.