Elektrické obvody Dělení elektrických obvodů Jednoduchý el. obvod

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrický proud.
Advertisements

CELKOVÝ ODPOR REZISTORŮ SPOJENÝCH V ELEKTRICKÉM OBVODU
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Elektrický obvod III..
Obvod plus vnitřek zdroje napětí
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli za sebou
Co je elektrický proud? (Učebnice strana 122 – 124)
Elektrický proud.
Elektrický proud Kdy vzniká elektrické napětí
Nauka o elektrických vlastnostech těles
Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém poli vedle sebe
ELEKTRICKÝ PROUD – CO UŽ VÍME
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován.
Co už víme o elektrickém proudu
Na obrázku jsou vzájemně propojeny žárovka a baterie. Žárovka svítí
Obecný postup řešení těchto typů jednoduchých příkladů:
IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU
Obvody stejnosměrného proudu
Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace
O elektrických veličinách v sítích
RLC Obvody Michaela Šebestová.
Elektrické jevy I. Elektrický proud Elektrické napětí
Název materiálu: ŘAZENÍ SPOTŘEBIČŮ – výklad učiva.
Elektrický proud Elektrický proud v kovech
CO UŽ VÍME O ELEKTRICKÉM PROUDU
SESTAVENÍ ELEKTRICKÉHO OBVODU
Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe
Pojistky Zkrat Zkrat – je zapojení elektrického zdroje bez spotřebiče. V elektrickém obvodu prochází proud přímo od jednoho pólu zdroje k druhému. Může.
Název materiálu: JEDNODUCHÝ OBVOD – výklad učiva.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
ELEKTRICKÉ JEVY ELEKTRICKÝ OBVOD.
KIRCHHOFFOVÝCH ZÁKONŮ
Číslo-název šablony klíčové aktivityIII/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblastElektřina a magnetismus DUMVY_32_INOVACE_MF_106.
29.1 Elektrický proud Základní fyzikální veličina Značka I
Elektronická učebnice - II
Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
ELEKTRICKÝ PROUD V LÁTKÁCH
ELEKTRICKÝ PROUD V PEVNÝCH LÁTKÁCH
Název školyIntegrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/ Inovace vzdělávacích metod EU.
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
SESTAVENÍ ELEKTRICKÉHO OBVODU
VY_32_INOVACE_08-12 Spojování rezistorů.
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Elektrický proud.
Kirchhoffovy zákony Projekt CZ.1.07/1.1.16/ Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech.
FYZIKÁLNÍ KUFR Téma: Elektrický proud (8. roč.)
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU.
Elektrický obvod. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny a ionizované plyny: usměrněný pohyb iontů.
Jméno autora: Tomáš Utíkal Škola: ZŠ Náklo Datum vytvoření (období): duben 2013 Ročník: osmý Tematická oblast: Elektrické a elektromagnetické jevy v 8.
CO UŽ VÍME O ELEKTRICKÉM PROUDU Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným.
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu
Sestavení elektrického obvodu a jeho součásti
Elektrický proud II Ing. Jan Havel.
MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace   Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu
Elektrický obvod VY_32_INOVACE_48_Uvod-el.obvod
Název školy Základní škola Šumvald, okres Olomouc Číslo projektu
Schematické značky - opakování
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Paralelní řazení rezistorů
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu
FYZIKÁLNÍ KUFR Elektrický obvod (6. ročník)
07 ZAPOJOVÁNÍ REZISTORŮ - SÉRIOVĚ
Autor: Mgr. Svatava Juhászová Datum: Název: VY_52_INOVACE_36_FYZIKA
Název školy Základní škola Jičín, Husova 170 Číslo projektu
Fyzika – Jednoduchý elektrický obvod
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
OHMŮV ZÁKON PRO UZAVŘENÝ ELEKTRICKÝ OBVOD.
Transkript prezentace:

Elektrické obvody Dělení elektrických obvodů Jednoduchý el. obvod Zákonitosti jednoduchého el. obvodu Rozvětvený el. obvod Zákonitosti rozvětveného el. obvodu

Dělení elektrických obvodů Elektrické obvody dělíme na: Jednoduchý elektrický obvod Rozvětvený elektrický obvod Zpět

Jednoduchý elektrický obvod Složení: Zdroj el. napětí (elektrický článek, elektrická baterie) Vodiče Spínač Jeden nebo více spotřebičů zapojených za sebou (žárovka, elektrický zvonek nebo elektrický motorek) Zpět

Sestavování elektrického obvodu postupujeme podle schématu zapojení provádíme vždy ve směru od jednoho pólu zdroje, druhý pól připojujeme až naposled zařazený spínač ponecháme vždy otevřený, uzavřeme jej až po kontrole

Zákonitosti jednoduchého obvodu Měření velikosti elektrického proudu přístroj zvaný ampérmetr (galvanometr) ke spotřebiči se připojuje sériově – za sebou schématická značka Měřením lze dokázat, že platí: Ve všech místech jednoduchého el. obvodu je velikost elektrického proudu stejná. I1 = I2 = I3 Při použití elektrického zdroje o vyšším napětí prochází obvodem větší elektrický proud Zpět

Rozvětvený elektrický obvod Vznikne, jestliže zapojíme více elektrických zdrojů nebo spotřebičů paralelně – vedle sebe. Pojmy uzel=místo vodivého spojení aspoň tří vodičů (zde se elektrický obvod větví) větev=vodivé spojení mezi dvěma uzly Zpět

elektrický zdroj napětí spínač vodiče Složení: elektrický zdroj napětí spínač vodiče dvě žárovky zapojené paralelně - vedle sebe dva uzly A,B Obvod složený ze: dvou uzlů tří větví - jedna větev se zdrojem (nerozvětvená část obvodu) - dvě větve bez zdroje (rozvětvená část obvodu)

Zákonitosti rozvětveného obvodu Měřením lze dokázat, že platí: elektrický proud v nerozvětvené části obvodu I je větší než elektrický proud v kterékoliv větvi rozvětvené části I1, I2 součet proudů přitékajících do uzlu I je roven součtu proudů z uzlu vytékajících I1 + I2 I = I1 + I2 Zpět

Zpět

Zpět

Zpět

Zpět