Vodič a izolant v elektrickém poli

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
Elektrostatika.
TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST PEVNÝCH LÁTEK
INVERZNÍ FUNKCE Podmínky používání prezentace
Vnitřní energie, práce, teplo
Elektrický proud v polovodičích
PEVNÉ LÁTKY Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Elektrický náboj Podmínky používání prezentace
Vodič a izolant v elektrickém poli
Elektrický proud Podmínky používání prezentace
MECHANICKÝ POHYB Podmínky používání prezentace
Střídavý proud Podmínky používání prezentace
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
ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 1. Lupa Podmínky používání prezentace
V okolí nabitého tělesa se projevují silové účinky tohoto pole.
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Elektrostatika III Mgr. Andrea Cahelová Hlučín 2013.
Dělitelnost přirozených čísel
ČÍSELNÉ MNOŽINY, INTERVALY
II. Statické elektrické pole v dielektriku
Atomová fyzika Podmínky používání prezentace
INERCIÁLNÍ A NEINERCIÁLNÍ VZTAŽNÉ SOUSTAVY
Struktura atomu Podmínky používání prezentace
OPTICKÉ PŘÍSTROJE 3. Dalekohledy Podmínky používání prezentace
VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI.
26. Kapacita, kondenzátor, elektrický proud
Optické zobrazování © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou.
Proč se přitahují také nezelektrovaná tělesa
2. část Elektrické pole a elektrický náboj.
Elektrické pole Podmínky používání prezentace
Číselné obory Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
Magnetické pole Podmínky používání prezentace
DEFORMACE PEVNÝCH TĚLES
(pravidelné mnohostěny)
Elektromagnetické kmitání a vlnění
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o
Elektrické vlastnosti II.
ELEKTRICKÉ POLE.
Elektrostatika Elektrický náboj dva druhy náboje (kladný, záporný)
7.3 Elektrostatické pole ve vakuu Potenciál, napětí, elektrický dipól
Mocniny a odmocniny Podmínky používání prezentace
ELEKTŘINA A MAGNETISMUS 1. část Elektrické pole
TRIGONOMETRIE © RNDr. Jiří Kocourek 2013 Podmínky používání prezentace Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele.
Kondenzátor Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2017
Elektrické napětí, elektrický potenciál
Rozložení náboje na vodiči
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:
Název školy: Základní škola Městec Králové Autor: Mgr.Jiří Macháček
11. ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu
Proč se přitahují také nezelektrovaná tělesa
VLASTNOSTI FUNKCÍ FUNKCE SUDÁ A LICHÁ Podmínky používání prezentace
VODIČ A IZOLANT V ELEKTRICKÉM POLI.
Elektrické vlastnosti látek
ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK
FUNKCE ROSTOUCÍ A KLESAJÍCÍ
V okolí nabitého tělesa se projevují silové účinky tohoto pole.
MAXIMUM A MINIMUM FUNKCE
Transkript prezentace:

Vodič a izolant v elektrickém poli 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 270,- 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

Vodič a izolant v elektrickém poli © RNDr. Jiří Kocourek 2013

Homogenní elektrické pole; intenzita je ve všech místech stejná

Vodič v elektrickém poli

Vodič v elektrickém poli E Opakování: Kov se skládá z pevně vázaných kladných iontů, mezi nimiž se volně pohybují elektrony („elektronový plyn“)

Vodič v elektrickém poli E Vnější elektrické pole působí na volné elektrony; větší počet elektronů se nahromadí na straně blíže ke kladně nabité desce.

Vodič v elektrickém poli E Ei Rozložení kladných a záporných nábojů uvnitř vodiče způsobí vznik elektrostatického pole, které je opačně orientované než vnější pole.

Vodič v elektrickém poli E Ei Tento jev se nazývá elektrostatická indukce

Vodič v elektrickém poli E Ei E = –Ei Volné elektrony se pohybují tak dlouho, dokud na ně působí elektrická síla, tedy dokud se působení vnějšího a vnitřního (indukovaného) pole nevyruší.

Uvnitř vodiče je intenzita elektrického pole nulová. Vodič v elektrickém poli E = 0 Uvnitř vodiče je intenzita elektrického pole nulová.

Vodič v elektrickém poli

Vodič v elektrickém poli Náboje indukované ve vodiči lze od sebe oddělit.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli Molekuly některých nevodičů mají dipólový charakter, jsou však uspořádány náhodně, takže se jejich elektrické vlastnosti navenek neprojevují.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli Působením vnějšího elektrického pole se mohou molekuly částečně natáčet.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli Ei Uspořádáním polohy molekul vzniká i uvnitř izolantu elektrické pole, které je orientováno opačně než vnější pole.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli Ei Tento jev se nazývá polarizace dielektrika.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli Ei Velikost intenzity vnitřního elektrického pole vzniklého polarizací závisí na intenzitě vnějšího pole.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli 0 < EP < E Přítomnost dielektrika v elektrickém poli vždy zmenšuje původní intenzitu pole.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli 0 < EP < E E = er EP Poměr původní intenzity (ve vakuu) a intenzity uvnitř nevodiče udává relativní permitivitu dané látky.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli Náboje vzniklé polarizací dielektrika nelze oddělit.

Nevodič (izolant, dielektrikum) v elektrickém poli Poznámka: Některé molekuly nemají dipólový charakter, mohou se však polarizovat jiným způsobem (atomová polarizace): E Ei

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