1 / 22

ELEKTRICKÝ PROUD

13. listopadu 2012 VY_32_INOVACE_170206_Elektricky_proud_DUM . ELEKTRICKÝ PROUD. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace.

hamal
Télécharger la présentation

ELEKTRICKÝ PROUD

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 13. listopadu 2012VY_32_INOVACE_170206_Elektricky_proud_DUM ELEKTRICKÝ PROUD Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Víchová. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

  2. 1. Elektrický proud 2. Jednoduchý elektrický obvod

  3. Elektrický proud Látky podle elektrické vodivosti dělíme na vodiče a nevodiče. Jaká je podmínka vedení elektrického proudu v látkách? Elektrické vodiče musí obsahovat volné, elektricky nabité částice. Odpověď dále

  4. Elektrický proud Co se děje, jestliže zapojíme jednoduchý elektrický obvod podle obrázku? Když zapojíme obvod a sepneme spínač, obvodem bude protékat elektrický proud – proud elektronů. Zvonek začne zvonit. Elektrony „putují“ (jsou přitahovány) od záporného pólu ke kladnému pólu zdroje. Odpověď dále

  5. Elektrický proud Elektrický proud je uspořádaný pohyb volných nabitých částic. Vysvětlení: uspořádaný – pohyb elektronů jedním směrem (pokud není vodič připojen ke svorkám zdroje, pohybují se elektrony chaoticky) volných částic –vodič musí obsahovat volné částice, aby se mohly pohybovat nabitých částic – nemusí se jednat pouze o elektrony, mohou to být i kladné částice dále

  6. Elektrický proud Rychlost pohybů elektronů je malá pouze několik mm za sekundu. V okamžiku zapojení elektrického obvodu se šíří elektrické pole rychlostí světla (300 000 km/s) a volné elektrony jsou uvedeny do pohybu v celém vodiči. V technické praxi se používá dohodnutý směr proudu. Je to směr proudu od kladného pólu k zápornému. V kovovém vodiči je směr proudu volných elektronů opačný. směr pohybu elektronů dohodnutý směr proudu dále

  7. Elektrický proud • je fyzikální veličina • značí se I, jednotkou je ampér [A] • menší jednotky jsou mA, μA • ampér je základní jednotkou soustavy SI • je definován jako velikost náboje, který projde vodičem za jednotku času • Q – elektrický náboj [C] • t – čas [s] dále

  8. Elektrický proud Z definičního vztahu pro elektrický proud můžeme vyjádřit jednotku elektrického náboje. [A . s] ampérsekunda Tato jednotka se používá v technické praxi jako jednotka kapacity zdroje napětí. V ampérhodinách se například udává kapacita nabíjecích baterií. Obr. 1 zpět na obsah další kapitola

  9. Jednoduchý elektrický obvod • 1. • Zdroje napětí • 2. • Elektrické spotřebiče • 3. • Spojovací vodiče • 4. • Měřící přístroje • 5. Elektrotechnické značky • 6. • El. obvody na Youtube

  10. Jednoduchý elektrický obvod • Zdroje napětí • 1. Chemické zdroje • jednorázové (po spotřebování energie je nelze obnovit), Voltův článek, alkalický článek • dobíjecí – akumulátory (lze je znovu nabít), olověný akumulátor, alkalický akumulátor • palivový článek • 2. Mechanické zdroje (generátory) • dynamo, alternátor • 3. Tepelné zdroje • termočlánek dále

  11. Jednoduchý elektrický obvod • 4. Fotoelektrické zdroje • sluneční článek • 5. Fyziologickézdroje • např. parejnok elektrický dokáže omráčit kořist elektrickým napětím až 300V 0 ~ 0 0 = 0 článekbateriezdroj stejnosměrného zdroj střídavého proudu proudu zpět na obsah další pojem

  12. Jednoduchý elektrický obvod • Elektrické spotřebiče • přeměňují elektrickou energii na jinou energii • Jmenujte příklady elektrických spotřebičů a vždy uveďte, na jakou energii přeměňují elektrickou energii. odpověď

  13. Jednoduchý elektrický obvod • elektrická trouba – přeměna na tepelnou energii • mixér – přeměna na energii mechanickou • zářivka – přeměna na energii světelnou • telefon – přeměna na energii zvukovou a naopak Obr. 4 Obr. 3 Obr. 2 zpět na obsah další pojem

  14. Jednoduchý elektrický obvod • Spojovací vodiče • spojují zdroj napětí s elektrickým spotřebičem • používají se většinou měděné a hliníkové • vodiče musí být chráněny izolačním obalem z gumy nebo PVC Obr. 5 zpět na obsah další pojem

  15. Jednoduchý elektrický obvod • Měřící přístroje • k měření elektrického proudu, elektrického napětí • Elektrický proud měříme ampérmetrem, který do obvodu zapojujeme sériově. Nesmí být připojen přímo k pólům zdroje, neboť by se mohl poškodit. Obr. 6 A dále

  16. Jednoduchý elektrický obvod K měření elektrického napětí slouží voltmetr. Připojujeme ho ke dvěma různým místům obvodu, kde chceme měřit napětí, paralelně. Pokud ho připojíme na póly zdroje, měříme velikost napětí zdroje. Obr. 7 V zpět na obsah další pojem

  17. Jednoduchý elektrický obvod Elektrotechnické značky Ve schématech elektrických obvodů používáme pro jednotlivé součástky obvodů schématické značky. schématické značky zpět na obsah další pojem

  18. Jednoduchý elektrický obvod Animace elektrických obvodů jednoduchý elektrický obvod měření elektrického proudu měření elektrického napětí Jak nabít iPod pomocí ovoce? zpět na obsah konec

  19. POUŽITÁ LITERATURA ŠTOLL, Ivan. Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Praha: Prometheus, 2003. ISBN 80-7196-223-6

  20. CITACE ZDROJŮ Obr. 1 COMMONSHELPER2 BOT. File:Energizer reghargeblebatteryIMG 0006.JPG: WikimediaCommons [online]. 7 March 2010 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Energizer_reghargeble_batteryIMG_0006.JPG Obr. 2 JDORWIN. File:Curly3.jpg: WikimediaCommons [online]. 18 December 2011 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencíCreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Curly3.jpg Obr. 3 TAKKK. File:Hungarian TelephoneFactory 1937 Budapest.jpg: WikimediaCommons [online]. 22 November 2009 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Hungarian_Telephone_Factory_1937_Budapest.jpg Obr. 4 CHRIS 73. File:ElectricBlender.jpg: WikimediaCommons [online]. 29 November 2004 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/ElectricBlender.jpg Obr.5 CMBJ. File:Electrical wire.jpg: WikimediaCommons [online]. 25 June 2008 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Electrical_wire.jpg

  21. CITACE ZDROJŮ Obr. 6 ADAMANTIOS. File:Ampere-o-meter-vintage-HDR-0h.jpg: WikimediaCommons [online]. 2007 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Ampere-o-meter-vintage-HDR-0h.jpg Obr. 7 SERGIN, Vladimir. File:V3-57.jpg: WikimediaCommons [online]. 31 January 2009 [cit. 2012-11-13]. Dostupné pod licencí CreativeCommons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/V3-57.jpg Pro vytvoření DUM byl použit Microsoft PowerPoint 2010.

  22. Děkuji za pozornost. Miroslava Víchová

More Related