Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: František Křižík
Škola: Základní škola Kladruby Husova 203, Kladruby, Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Modernizace výuky Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: František Křižík Šablona: III/2 Sada: III2_C.02 Předmět: Fyzika Třída: VII.
2
Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je František Křižík
Anotace: Předmětem tohoto výukového materiálu je František Křižík. Prezentace doplňuje školní učivo, seznamuje žáky s vynálezci a vynálezy, motivuje žáky k zájmu o předmět, poukazuje na historické souvislosti a podporuje mezipředmětové vazby. Klíčová slova: Křižík oblouková lampa diferenciální oblouková lampa tramvaj
3
František Křižík František Křižík, český elektrotechnik a vynálezce ( )
4
Kdo to byl Narodil se 8. července 1847 v Plánici u Klatov v chudé rodině ševce a posluhovačky. Zemřel 22. ledna 1941. Významný český elektrotechnik a vynálezce, který měl významný podíl na rozvoji českého elektrotechnického průmyslu. Nazýván českým Edisonem.
5
Křižíkovo dílo Zdokonalil obloukovou lampu - Křižíkova diferenciální oblouková lampa Svým zařízením vybavil 130 elektráren, první osvítil elektrárnu Žižkově v roce 1889. Postavil elektrickou mlátičku a elektrické lokomotivy. Železniční návěstidlo, vyhýbka, blokovací zařízení – zvýšil bezpečnost železnice. Zkonstruoval první pražskou elektrickou tramvaj z Florence do Vysočan.
6
Oblouková lampa Oblouková lampa (světelný zdroj, v němž je světlo vyzařováno elektrickým obloukem hořícím mezi dvěma elektrodami) je známa už od první poloviny 19. století (V.Petrov a H. Davy). Nevýhodou doposud bylo uhořívání elektrod a tím i uhasínání elektrického oblouku. Křižík lampu zdokonalil a vytvořil diferenciální obloukovou lampu, která v Paříži v roce 1881 získala zlatou medaili na světové výstavě. Během první poloviny 20. století byly obloukové lampy postupně vytlačovány žárovkami a dalšími méně energeticky náročnými světelnými zdroji.
7
Princip diferenciální regulace
Křižíkův patent spočívá ve změnách proudu v jednotlivých cívkách v důsledku změny vzdálenosti uhlíků (a tím i změny odporu mezi nimi). Vzrostla-li příliš vzdálenost uhlíků U1 a U2, změnil se proud v obou cívkách tak, že cívka C2 vytvářela silnější magnetické pole a vtahovala jádro V2, čímž se vzdálenost uhlíků zmenšila. V případě dotyku uhlíků naopak vzrostl proud procházející cívkou C1 a ta vtáhla jádro V1 natolik, až se vytvořila potřebná mezera mezi uhlíky.
8
Zdroj , , ,
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.