1 / 29

Gymnázium, Havířov -Město, Komenského 2, p.o

Gymnázium, Havířov -Město, Komenského 2, p.o. soubor prezentací FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. F15 - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH II. Mgr. Alexandra Bouchalová.

paiva
Télécharger la présentation

Gymnázium, Havířov -Město, Komenského 2, p.o

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. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o soubor prezentací FYZIKA PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. F15 - ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH II Mgr. Alexandra Bouchalová • Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“

  2. ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH II • Zatěžovací charakteristika zdroje • Ohmův zákon pro uzavřený obvod • Příklady sériově a paralelně spojených obvodů • Kirchhoffovy zákony • Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu Elektrický proud v kovech II 2

  3. Zatěžovací charakteristika zdroje A V • Nezatížený zdroj – obvodem neprotéká žádný proud - voltmetrem měříme napětí naprázdno U0 RL U0 – + Elektrický proud v kovech II 3

  4. Zatěžovací charakteristika zdroje A V • Zatěžujeme sepnutím spínače proměnlivou zátěží RL – obvodem protéká proud I - voltmetrem měříme svorkovénapětí U RL U – + I Elektrický proud v kovech II 4

  5. Zatěžovací charakteristika zdroje • Rovnoměrně měníme odpor RL, přitom měříme proud I a svorkové napětí U: U0 U [V] = zkratový proud Ik 0,31 I [A] 3,42 Elektrický proud v kovech II 5

  6. Zatěžovací charakteristika zdroje • Zatěžovací charakteristika zdroje má lineární průběh. • S rostoucím proudem se svorkové napětí zmenšuje a rozdíl U0 – U jepřímoúměrný proudu. • Zdroj napětí se chová, jako by byl sériově složen z ideálního zdroje s konstantním napětím U0 = Uea z rezistoru o odporu Ri. Elektrický proud v kovech II 6

  7. Zatěžovací charakteristika zdroje • Schematicky znázorníme reálný zdroj jako ideální zdroj zapojený v sérii s rezistorem o odporu Ri. A V RL U Ri – + I U0 - U Ideální zdroj Vnitřní odpor zdroje U0 = Ue Náhradní zdroj napětí Elektrický proud v kovech II 7

  8. Ohmův zákon pro uzavřený obvod • Úbytek napětí na vnitřním odporu je: U0 – U = Ri I U = U0 – Ri I U = RI • Z Ohmova zákona pro část obvodu • Odvoď do pracovního listu vztah pro elektromotorické napětí Ue . • Z odvozeného vztahu vyjádři proud I. Elektrický proud v kovech II 8

  9. Ohmův zákon pro uzavřený obvod • Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu elektromotorického napětí zdroje a celkového odporu R + Ri. • Na základě OZUO urči vnitřní odpor zdroje, který jsme použili při předchozím pokusu. • Jaký proud poteče obvodem při spojení nakrátko ? Elektrický proud v kovech II 9

  10. Opakování • Kdy má smysl při výpočtech používat náhradní zdroj napětí? • Baterie 9V běžného typu dává naprázdno 9,3 V. Při zkratu dá proud 2,9 A. Určete • vnitřní odpor baterie, • jak je nutno omezit zatěžovací proud I, nemá-li napětí poklesnout více než o 0,8 V. Elektrický proud v kovech II 10

  11. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů Regulace proudu a napětí reostatem • Reostat spojujeme se spotřebičem sériově. R - + + - Elektrický proud v kovech II 11

  12. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů Regulace proudu a napětí reostatem • …jiný způsob značení reostatu… R Elektrický proud v kovech II 12

  13. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů • Na jakou hodnotu nastavíme odpor reostatu, aby byly dodrženy jmenovité hodnoty proudu a napětí žárovky za předpokladu zanedbatelného vnitřního odporu baterie? R = ? Ue - Uj Ij = 0,30 A Uj= 6,3 V Ue = 12,0 V Elektrický proud v kovech II 13

  14. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů Regulace proudu a napětí potenciometrem • Při zapojení potenciometru kombinujeme sériové a paralelní spojení rezistorů. - + + - Elektrický proud v kovech II 14

  15. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů Regulace proudu a napětí potenciometrem I1 Ue R1 Uj R2 Ij I2 Elektrický proud v kovech II 15

  16. Příklady sériově a paralelně spojených obvodů • Na úseky jakých odporů R1 aR2 musíme rozdělit potenciometr, abychom dosáhli na žárovce jmenovitých hodnot proudu a napětí? Celkový odpor potenciometru je 100 Ω. I1 Ue = 12,0 V Ij = 0,30 A Uj= 6,3 V Ue R1 Uj R2 Ij I2 • Pomůcka: do pracovního listu si překresli zjednodušený obvod a aplikuj OZUO. Elektrický proud v kovech II 16

  17. Kirchhoffovy zákony 1. Kirchhoffův zákon • Algebraický součet proudů v uzlu je nulový. Elektrický proud v kovech II 17

  18. Kirchhoffovy zákony 2. Kirchhoffův zákon • Součet úbytků napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce stejný jako součet elektromotorických napětí zdrojů. Elektrický proud v kovech II 18

  19. Kirchhoffovy zákony • Urči proudy procházející jednotlivými rezistorya) bez použití KZ - , b) s použitím KZ. R = 6 Ω R1 = 4 Ω R2 = 3 Ω Ue = 12 V Ue R1 Ue R R2 Elektrický proud v kovech II 19

  20. Kirchhoffovy zákony • Zvolíme směry obíhání jednotlivých uzavřených obvodů. • Zvolímeuzel a sestavíme pro něj rovnici dle 1. KZ • Zvolíme kladnou orientaci proudu I I1 + I2 - I = 0 Ue R1 I1 Ue A B I2 R R2 Elektrický proud v kovech II 20

  21. Kirchhoffovy zákony • Dle 2. KZ sestavíme rovnice pro jednotlivé smyčky. I R = 6 Ω R1 = 4 Ω R2 = 3 Ω Ue = 12 V I1 + I2 - I = 0 Ue R1I1 - R2I2 = -Ue R1 -RI - R1I1 = 0 I1 I1 + I2 - I = 0 Ue A B 4 I1 - 3 I2 = -12 I2 R -6 I - 4 I1= 0 R2 -4 20 8 I= I2 = I1 = A A A 3 9 9 Elektrický proud v kovech II 21

  22. Kirchhoffovy zákony • Určete napětí na jednotlivých rezistorech a mezi uzly. • Jaký by musel být odpor rezistoru R,aby jím procházel proud 1A? R = 6 Ω R1 = 4 Ω R2 = 3 Ω Ue = 12 V Ue R1 Ue A B R R2 Elektrický proud v kovech II 22

  23. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosm. proudu • Přenesením elektrického náboje Q v obvodu mezi svorkami zdroje o svorkovém napětí U vykonají elektrické síly uvnitř vodiče práci W = Q·U Fe U – + + Elektrický proud v kovech II 23

  24. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosm. proudu • Prochází-li obvodem konstantní proud po dobu t , pak celkový přenesený náboj určíme jako Q = I · t Fe U – + + Elektrický proud v kovech II 24

  25. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosm. proudu • Práce vykonaná elektrickými silami v elektrickém obvodu stejnosměrného proudu za jistou dobu t : U2 W = U·I·t = R·I2·t = ·t R • V jednoduchém obvodu s kovovým vodičem (rezistorem) se veškerá práce přemění na změnu vnitřní energie vodiče a tepelnou výměnu mezi vodičem a okolím (vodič se zahřívá). Nazývá se „Jouleovo teplo“ • Nazývá se jouleovo teplo. Elektrický proud v kovech II 25

  26. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosm. proudu • Vykoná-li konstantní elektrický proud za dobu t práci W , je jeho výkon W P = t U2 W = U·I·t = R·I2·t = ·t R Elektrický proud v kovech II 26

  27. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosm. proudu • Výkon stejnosměrného elektrického proudu v obvodu s rezistorem o odporu R Vztah lze použít pro přenos elektrické energie obecně… …tyto pouze v případě přenosu energie rezistorem. U2 P = U · I = R · I2 = R • Jednotkou výkonu je 1 W (watt). • Elektrickou práci (energii) v praxi vyjadřujeme nejčastěji 1 kWh – kilowatthodina. • Spotřebič odebere ze zdroje energii 1 kWh, jestliže pracoval po dobu jedné hodiny s příkonem 1 kW. Elektrický proud v kovech II 27

  28. Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosm. proudu K rezistoru o odporu R je přiloženo napětí U a protéká jím proud I. Seřaďte sestupně ztrátové výkony rezistoru při těchto změnách v obvodu: a) napětí se zdvojnásobí, b) proud se zdvojnásobí, c) odpor se zdvojnásobí a napětí se nemění, d) odpor se zdvojnásobí a proud se nemění. Elektrický proud v kovech II 28

  29. Použitá literatura Literatura LEPIL, O. Elektřina a magnetismus, fyzika pro gymnázia. Praha: Prometheus, 2002. ISBN 80-7196-202-3 TKOTZ,K. Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. ISBN 80-86706-00-1 HALLIDAY,D. Fyzika. Elektřina a magnetismus. Brno: VUTIUM, 2000.ISBN 80-214-1868-0 Obrázky • [1] -Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Autor: Sebastien D'ARCO, licence: CreativeCommons, last modified on 12. 8. 2006 [cit. 2012-03-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lightnings_sequence_2_animation.gif • [2] - Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Autor: Swe, licence: CreativeCommons,last modified on 13. 8. 2005 [cit. 2012-03-26]Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electroscope.jpg • [3] - Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Autor: JMerz, licence: CreativeCommons,last modified on 3. 11. 2007 [cit. 2012-03-26] Dostupné z: http://cs.wikibooks.org/wiki/Soubor:EfieldTwoOppositePointCharges.png • [4] - Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Autor: Swe, licence: CreativeCommons,last modified on 8. 2. 2005 [cit. 2012-03-26]Dostupné z: http://cs.wikibooks.org/wiki/Soubor:OswEb.png Elektrický proud v kovech II

More Related