Aktivity využívajúce jednoduché elektrické zapojenia PaedDr. Marianna Cigániková FMFI UK Bratislava

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Aktivity využívajúce jednoduché elektrické zapojenia PaedDr. Marianna Cigániková FMFI UK Bratislava"

Transcript

1 Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS: Aktivity využívajúce jednoduché elektrické zapojenia PaedDr. Marianna Cigániková FMFI UK Bratislava V spracovanom článku predkladáme aktivity využívajúce jednoduché elektrické zapojenia a predmety v našom okolí. Ich cieľom je, aby sa študenti hravou či experimentálnou formou naučili narábať s elektronickými súčiastkami a predmetmi okolo seba a pritom skúmali ich vlastnosti. Jednotlivé aktivity sú navrhnuté pre prácu v malých skupinkách (dvaja až traja študenti) a sú zostavené tak, aby na ich vykonanie stačil časový priestor v rozsahu maximálne jednej vyučovacej hodiny. Aktivity sme zaradili do dvoch tematických celkov uvedených v návrhu kurikulárnej reformy vzdelávania prírodovedných predmetov: Energia a jej premeny, energetika a Prírodné vedy okolo nás. Pre tematický celok Energia a jej premeny, energetika sme vypracovali súbor 5 aktivít zameraných na skúmanie vzniku, premeny a prenosu elektrickej energie. Tieto aktivity možno v tematickom celku Energia a jej premeny, energetika zaradiť do oblastí: elektromagnetická indukcia, generátor striedavého prúdu, premeny a prenos elektrickej energie. V rámci platných učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy a štvorročné gymnázium je možné tieto aktivity využiť pri vyučovaní tematických celkov: Elektromagnetické javy v 8. ročníku základnej školy, Magnetické pole v 3. ročníku gymnázia a Striedavý prúd v 3. ročníku gymnázia. Pre tematický celok Prírodné vedy okolo nás sme vypracovali súbor 18 aktivít zameraných na skúmanie jednoduchých elektrických obvodov. Tieto aktivity možno v tematickom celku Prírodné vedy okolo nás zaradiť do oblastí: Ohmov zákon, odpor pri paralelnom a sériovom zapojení, jednoduché elektrické obvody, niektoré elektrické spotrebiče v domácnosti. V rámci platných učebných osnov pre druhý stupeň základnej školy a štvorročné gymnázium je možné tieto aktivity využiť pri vyučovaní tematických celkov: Elektrický obvod v 6. ročníku základnej školy, Elektromagnetické javy v 8. ročníku základnej školy a Elektrické pole; Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Ku každej aktivite je pripojený jej didaktický rozbor, ktorý obsahuje cieľ aktivity a jej možné zaradenie do vyučovacieho procesu v rámci tém obsiahnutých v učebných osnovách druhého stupňa základnej školy a štvorročného gymnázia. 1

2 V prípade potreby je aktivita doplnené aj o metodické poznámky, ktoré obsahujú skúsenosti s použitím aktivity na vyučovaní a ukážky zostavených demonštračných zapojení. 2

3 1 Rozpracovanie aktivít na skúmanie vzniku, premeny a preno-su elektrickej energie Zaradenie: Energia a jej premeny, energetika (elektromagnetická indukcia, generátor striedavého prúdu, premeny a prenos elektrickej energie) 1.1 Pokusy pána Faradaya Didaktický rozbor aktivity V tejto aktivite sa zaoberáme javom elektromagnetickej indukcie. Možno ju použiť pri vyučovaní témy 2.3 Elektromagnetické javy v 8. ročníku základnej školy a 1.2 Nestacionárne magnetické pole v 3. ročníku gymnázia. Cieľom tejto aktivity je preskúmať jav elektromagnetickej indukcie pomocou LED-ky, ktorá slúži ako citlivý indikátor indukovaného napätia. Úvod Pri zmene magnetického poľa v dutine cievky sa medzi jej koncami indukuje napätie. Tento jav nazývame elektromagnetická indukcia. Na skúmanie tohto javu použijeme svetelné diódy LED-ky, ktoré svietia vždy len vtedy, keď nimi prechádza prúd správnym smerom. Problém Pomocou LED-iek, ktoré slúžia ako indikátor indukovaného napätia, preskúmaj jav elektromagnetickej indukcie. Demonštruj Faradayov pokus. Pomôcky z cievka, LED-ka, spojovacie vodiče, magnet, jednoduché cievky s jadrom a s dutinou, 4,5V batéria Postup 1. Do dutiny z cievky, medzi ktorej koncami je zapojená LED-ka, zasúvaj a vysúvaj magnet. Pozoruj jas LED-ky (pri rýchlom pohybe magnetom bude blikať). 2. Predchádzajúci pokus môžeš vylepšiť tak, že k LED-ke pripojíš paralelne druhú LED-ku v opačnej polarite. Pri zasúvaní a vysúvaní magnetu z dutiny cievky budú striedavo svietiť raz jedná a raz druhá LED-ka. Objasni. 3. Demonštrujme si Faradayov pokus: primárny obvod sa skladá z jednoduchej cievky s jadrom a z 4,5V batérie, sekundárny obvod sa skladá z cievky s dutinou a LED-ky. Pri striedavom vypínaní a zapínaní primárneho obvodu sa v sekundárnom obvode indukuje elektromotorické napätie, ktoré stačí na rozsvietenie LED-ky. Vyskúšaj. Zhrnutie 1. Uveď rôzne spôsoby ako rozblikáš LED-ku pripojenú k cievke. 2

4 2. Čo majú spoločné jednotlivé spôsoby rozblikania LED-ky pripojenej k cievke? 3. Prečo LED-ka len blikala a nesvietila trvalo. Metodické poznámky Pre zvýšenie motivácie môžeme použiť pri demonštrácii Faradayovho pokusu jednoduché cievky, ktoré si vyrobia samotní študenti. Jednoduchú cievku s jadrom môžu zostrojiť napríklad z lakovaného medeného drôtu navinutého na skrutku z magneticky mäkkej ocele. A na výrobu jednoduchej cievky z dutinou môžu použiť lakovaný medený drôt navinutý na tubu z vitamínov. Obr. 1.1: Demonštrovanie Faradayovho pokusu pri objave elektromagnetickej indukcie 1.2 Skúmame svietidlá Didaktický rozbor aktivity Aktivita nadväzuje na aktivitu 1.1 Pokusy pána Faradaya a zaoberá sa praktickou aplikáciou elektromagnetickej indukcie ako súčasti zdroja tzv. večného svietidla. Súčasne sa študenti oboznámia s činnosťou dvojcestného usmerňovača a kondenzátora. Okrem tém uvedených pri aktivite 1.1 Pokusy pána Faradaya sa táto aktivita dá použiť pri vyučovaní témy 2. Striedavý prúd v 3. ročníku gymnázia. Pri tejto aktivite vedieme študentov k diskusii o výhodách jednotlivých zdrojov použitých svietidiel z hľadiska ekonomického, praktického a hlavne ekologického. 3

5 Úvod Na rozsvietenie svietidiel sa nepoužívajú len batérie. Jeden z možných zdrojov vyžíva elektromagnetickú indukciu a kondenzátor. Tento zdroj slúži na rozsvietenie tzv. večného svietidla. Obr. 1.2: Večné svietidlo Problém Preskúmaj jednoduché svietidlo Preskúmaj tzv. večné svietidlo a objasni princíp jeho fungovania Pomôcky jednoduché svietidlo, dve 1,5 V batérie (resp. iné vhodné batérie do jednoduchého svietidla), večné svietidlo Postup 1. Pozorne si prezri jednoduché svietidlo a vlož do neho vhodné batérie v správnej polarite tak, aby svietidlo po zapnutí svietilo. Aké sú základné časti jednoduchého svietidla? Nakresli schému elektrického obvodu, ktorý je súčasťou svietidla. Čo je najčastejšou príčinou toho, že nám podobné svietidlo nefunguje? 2. Preskúmaj tzv. večné svietidlo (obrázok 1.2). Pokús sa objasniť princíp jeho fungovania. Pri objasnení si môžeš pomôcť náčrtkami schém obvodu (obrázok 1.3), ktorý je jeho súčasťou. Aké sú základné časti večného svietidla? 4

6 proces nabíjania pri pohybe magnetu vybíjania vypnuté svietidlo zapnuté svietidlo proces Obr. 1.3: svietidla Schémy opisujúce jednotlivé fázy fungovania tzv. večného Zhrnutie 1. Porovnaj výhody a nevýhody jednoduchého a večného svietidla. 2. Môžeme považovať zdroj vo večnom svietidle za perpetuum mobile? 3. K akým zmenám energie dochádza pri používaní obidvoch typov svietidiel? Metodické poznámky Študenti základnej školy budú pri objasňovaní princípu fungovania večného svietidla potrebovať pomoc vyučujúceho. 1.3 Jednoduché chemické zdroje Didaktický rozbor aktivity Predmetom tejto aktivity bude oboznámenie študentov s chemickou podstatou funkcie batérií. Aktivitu je vhodné zaradiť pri vyučovaní témy 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a témy 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Cieľom aktivity je praktické zostrojenie jednoduchých chemických zdrojov napätia z dostupných materiálov a overenie ich funkčnosti. Úvod 5

7 Batérie sú zdroje elektrickej energie, ktoré využívajú chemické reakcie. Jednoduché chemické zdroje vyrobil už A. Volta. V tejto aktivite vytvoríme a odskúšame niektoré jednoduché chemické zdroje. Problém Zhotov jednoduché chemické zdroje. Odmeraj ich napätie. Skús ich využiť na napájanie zariadení s malou spotrebou. Pomôcky Voltov stĺp medené a hliníkové pliešky (staré mince), papier, slaná voda, injekčná striekačka; citrónový zdroj citrón, uhlíková tuha z ceruzy, pozinkovaný pliešok; miska, spojovacie vodiče, LED dióda, kalkulačka, budík, multimeter Postup 1. Zhotov Voltov stĺp zložený zo šiestich až ôsmich článkov. Jeden článok Voltového stĺpu sa skladá z medeného pliešku, papierika namočeného v slanej vode a hliníkového pliešku. Jednotlivé články vlož do injekčnej striekačky. Obr. 1.4: Článok Voltovho stĺpa a ukážka zostrojenia Voltovho stĺpa 2. Urob citrónový zdroj: do citróna zapichni tuhu z ceruzy a pozinkovaný pliešok. Navrhni spôsob, ako zistíš póly tebou vyrobeného citrónového zdroja. Obr. 1.5: Citrónový zdroj 3. Odmeraj multimetrom napätie vyrobených zdrojov a zapíš ich hodnoty. 6

8 4. Skús pomocou týchto zdrojov rozsvietiť LED diódu alebo pokús sa nimi napájať kalkulačku, či budík. Odporúčanie: Môžeš použiť viacej zdrojov, no spomeň si ako ich správne zapájame. Zhrnutie 1. Aké sú základné časti chemického zdroja napätia? 2. Menia sa jednotlivé časti takto vyrobených zdrojov napätia? Metodické poznámky Samotné nameranie napätia na vlastnoručne vyrobených zdrojov pôsobí na študentov dostatočne motivačne. Tento efekt sa znásobí napájaním energeticky nenáročných spotrebičov ako je napr. LED-ka alebo kalkulačka (obrázok 1.6). Môžete sa stretnúť s mylným predpokladom študentov, že pri kombinácii dostatočného počtu takýchto zdrojov je možné napájať aj energeticky náročnejšie spotrebiče ako je napr. počítač. Nakoľko sa však jedná o veľmi mäkké zdroje napätia ich použitie je veľmi obmedzené. Obr. 1.6: Dva sériovo spojené citrónové zdroje napájajú kalkulačku 1.4 Jednoduchý elektromotor Didaktický rozbor aktivity Aktivita smeruje študentov k pochopeniu princípu fungovania jednosmerného elektromotora. Aktivitu možno použiť pri vyučovaní témy 2.3 Elektromagnetické javy v 8. ročníku základnej školy a témy 1.1 Stacionárne magnetické pole v 3. ročníku gymnázia. Úvod Množstvo domácich elektrospotrebičov používa premenu elektrickej energie na mechanickú (napr. vysávač, práčka). Tieto spotrebiče obsahujú elektromotor. V tejto aktivite si zhotovíme jednoduchý elektromotor. Problém Zostroj jednoduchý elektromotor. Objasni princíp jeho fungovania. Uveď príklady praktického využitia elektromotorov. 7

9 Pomôcky 4,5 V batéria, magnet, jednoduchá cievka (izolovaný drôt), stojančeky, spojovacie vodiče Postup 1. Zostroj si jednoduchý elektromotor zo 4,5 V batérie, magnetu, cievky a spojovacích vodičov. Cievku si vyrobíš z izolovaného drôtu, no nezabudni na správnu úpravu jej vývodov. Jeden koniec je odizolovaný po celom povrchu a druhý koniec je odizolovaný pozdĺž do polovice, ako je znázornené na obrázku 1.7. Obr. 1.7: Úprava koncov cievky 2. Objasni princíp fungovania jednoduchého elektromotora: Fungoval by tvoj elektromotor bez magnetu? Fungoval by tvoj elektromotor, keby cievkou neprechádzal elektrický prúd? Čo je príčinou toho, že sa cievka otáča? 3. Uveď niekoľko príkladov z praxe, kde sa prakticky využívajú elektromotory. Zhrnutie 1. Vysvetli prečo je pri činnosti tohto jednoduchého elektromotora potrebný magnet. 2. Vysvetli prečo musia byť konce cievky, ktorá tvorí motor jednoduchého elektromotora, upravené podľa obrázka Myslíš si, že mohli byť konce cievky upravené iným spôsobom, ako je na obrázku 1.7? Svoju odpoveď zdôvodni. Metodické poznámky Pre zvýšenie motivácie si elektromotor vyrobia samotní študenti. Na zostrojenie cievky tvoriacej rotor môžu použiť napríklad lakovaný medený drôt, pričom konce cievky upravia podľa obrázku 1.7. Zostrojenú cievku potom vložia do vodivých stojančekov (ukážka zostaveného pokusu je na obrázku 1.8). V prípade, že študentom pokus nefunguje, môže byť chyba v úprave koncov cievky alebo je potrebné trocha pootočiť navinutú časť cievky. 8

10 vypnutý jednoduchý elektromotor jednoduchý elektromotor zapnutý Obr. 1.8: Ukážka jednoduchého elektromotora 1.5 Modelujeme prenos elektrickej energie Didaktický rozbor aktivity Cieľom aktivity je oboznámiť študentov s významom transformácie na vyššie napätie pri prenose elektrickej energie na väčšiu vzdialenosť. Aktivitu možno začleniť do vyučovania témy 2.4 Striedavý prúd v 8. ročníku základnej školy a témy 2. Striedavý prúd v 3. ročníku gymnázia. Úvod Elektrická energia sa prenáša z elektrární k spotrebiteľom z veľkej vzdialenosti. Pri dlhom vedení dochádza k veľkým stratám. Aby sa tieto straty zmenšili prenášame elektrickú energiu pri vysokých napätiach. Problém Demonštruj straty pri prenose nízkym napätím na dlhom vedení. Opíš straty na tomto vedení. Demonštruj straty pri prenose vysokým napätím na dlhom vedení. Pomôcky drôt z drôtenky, žiarovka, zdroj striedavého napätia, spojovacie vodiče, štyri cievky vhodných parametrov, dva U a I jadra Postup 9

11 1. Ako to vyzerá s prenosom elektrickej energie? Nasledujúcim pokusom demonštrujme straty vo vedení. Dlhé vedenie modeluje odporový drôt z drôtenky, na ktorý budeme pripájať náš spotrebič žiarovku. Toto vedenie pripojíme k zdroju striedavého napätia. Pri narastajúcej dĺžke vedenia sa zmenšuje jas žiarovky a to by znamenalo, že k domácnostiam viac vzdialeným od zdroja, by sa dostávalo menej a menej elektrickej energie. 2. Kde sa stráca elektrická energia pri dlhom vedení? Navrhni ako môžeme zmenšiť straty vo vedení. 3. Riešením je prenos energie pri vysokom napätí, čo dosiahneme dvomi trafostanicami. Jedna trafostanica transformuje napätie nahor a tak straty vo vedení znižuje na minimum. Druhá trafostanica transformuje napätie nadol, na potrebnú hodnotu napätia. Navrhni prevedenie pokusu a potom ho uskutočni. Aké cievky si použil(a)? Vypočítaj transformačný pomer k. Zhrnutie 1. Bude prenos pri vysokom napätí bez strát? 2. Prečo nestačí na zníženie strát pri prenose použiť len jeden transformátor? Metodické poznámky Nakoľko sa pri uvedenom pokuse používajú odizolované vodiče, je potrebné dať pozor aby žiaci vďaka nevhodnej kombinácii cievok nepracovali s vysokým napätím. Postup tohto pokusu je znázornený v obrázku 1.9. k zdroju pripojené dlhé vedenie elektrospotrebič ďalej od zdroja elektrospotrebič blízko zdroja 10

12 elektrospotrebič umiestnený ešte ďalej... a nakoniec už energia nestačí na rozsvietenie žiarovky energia prenesená vďaka transformácii cez dlhé vedenie až k spotrebiču bez väčších strát Obr. 1.9: Ukážka demonštrácie strát pri prenose elektriny dlhým vedením 11

13 12

14 2 Rozpracovanie aktivít na skúmanie jednoduchých elektrických obvodov Zaradenie: Prírodné vedy okolo nás (Ohmov zákon, odpor pri paralelnom a sériovom zapojení, jednoduché elektrické obvody, niektoré elektrické spotrebiče v domácnosti) 2.1 Originálny jednoduchý obvod Didaktický rozbor aktivity Cieľom aktivity je, aby sa študenti naučili zostavovať jednoduché uzavreté elektrické obvody. Súčasťou aktivity je aj hra, pri ktorej žiaci súťažia medzi sebou v počte a rozdielnosti typov vodivých predmetov, pomocou ktorých zostavia originálny funkčný obvod. Možnosť využiť aktivitu na vyučovaní je pri téme 2.1 Elektrický prúd v kovoch v 6. ročníku základnej školy a pri téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Najjednoduchší elektrický obvod pozostáva zo zdroja a spotrebiča. V našom prípade bude zdrojom plochá batéria a spotrebičom žiarovka. Pomocou nich si odskúšame aj naše predpoklady, ktoré predmety okolo nás sú dobre vodivé. Problém Rozsvieť žiarovku pomocou plochej batérie. Zostav jednoduchý obvod z batérie, žiarovky a vhodných predmetov, aby žiarovka svietila. Pomôcky 4,5 V batéria, žiarovka (bez objímky) a vhodné predmety, čo máš po ruke Postup 1. Rozsvieť žiarovku pomocou plochej batérie a nakresli obrázok svojho zapojenia tak, aby bolo každému jasné, ako je to potrebné urobiť. Bude svietiť žiarovka, ak ju pripojíš na vymenené póly batérie? Najskôr odhadni a potom over. 2. Zostav jednoduchý obvod z batérie, žiarovky a vhodných predmetov, ktoré máš po ruke tak, aby neprestal byť funkčný, t.j., aby svietila žiarovka. Vyhráva obvod, ktorý má najviac rozličných predmetov. Nakresli tvoj originálny obvod. Na čo by si upozornil iných, keď si budú takýto obvod zostavovať? Zhrnutie 1. Uveď kde sú na žiarovke umiestnené kontakty. 2. Aké podmienky musia byť splnené aby obvodom prechádzal elektrický prúd? 10

15 Metodické poznámky Napriek zdanlivej jednoduchosti zadania je pre študentov rozsvietenie žiarovky značne náročné, keďže mnohí z nich ešte len musia zistiť, kde má žiarovka kontakty. Po prekonaní týchto úvodných problémov si žiaci hravou formou pri zostavovaní originálneho obvodu (ukážka je na obrázku 2.1) precvičujú nielen svoje znalosti o vodivosti konkrétnych predmetov, ale aj svoju zručnosť a trpezlivosť, nakoľko predmety tvoriace obvod k sebe len prikladajú. Obr. 2.1: Jeden z originálnych obvodov 2.2 Elektrická vodivosť predmetov Didaktický rozbor aktivity Táto aktivita úzko naväzuje na predchádzajúcu aktivitu 2.1 Originálny jednoduchý obvod a možnosť jej použitia je tiež pri vyučovaní témy 2.1 Elektrický prúd v kovoch v 6. ročníku základnej školy a téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Cieľom aktivity je, aby si študenti stanovili a overili hypotézy o vodivosti predmetov vo svojom okolí. Pri tejto aktivite študenti používajú skúšačku elektrickej vodivosti, ktorá zvukom a svitom LED-diódy signalizuje vodivosť skúmaného predmetu. Návod na jej zostavenie je napríklad na stránke Úvod Predmety okolo nás vedú alebo nevedú elektrický prúd. Predmety, ktoré vedú elektrický prúd, nazývame vodiče. Nie všetky vodiče vedú prúd rovnako dobre. Teraz si skúsime overiť, ktoré predmety okolo nás sú vodiče a ktoré sú nevodiče. Problém Preskúmaj elektrickú vodivosť predmetov okolo seba. Pomôcky 4,5 V batéria, skúšačka vodivosti a predmety, čo máš po ruke 11

16 Postup 1. Preskúmaj elektrickú vodivosť predmetov, čo máš po ruke (prípadne nachádzajúcich sa v triede). Svoje pozorovania zapisuj do tabuľky (uveď aspoň päť elektricky vodivých a päť elektricky nevodivých predmetov). elektricky vodivé elektricky nevodivé 2. Napíš predmety, u ktorých ťa elektrická vodivosť, resp. nevodivosť prekvapila Zhrnutie 1. Kedy predmet nazývame vodičom a kedy izolantom? 2. Aké je praktické využitie izolantov a vodičov? Metodické poznámky Študentov prekvapila vodivosť a nevodivosť mnohých predmetov v triede. Príkladom je nevodivosť nalakovaných, či nafarbených kovových nôh stola alebo vodivosť vlhkej kriedy a mokrej pôdy v kvetináči. Napriek tomu, že vedeli alebo aspoň tušili, že ľudské telo je vodivé, prekvapila ich citlivosť skúšačky vodivosti, ktorá signalizovala vodivosť ich jednotlivých častí tela. Obr. 2.2: Ukážka zostavenej skúšačky vodivosti a niektorých zo skúmaných predmetov 2.3 Sériové a paralelné zapojenie 12

17 Didaktický rozbor aktivity V tejto aktivite si študenti overia svoje zručnosti sériového a paralelného zapájania žiaroviek do obvodu. Cieľom aktivity je zoznámiť študentov so základnými vlastnosťami paralelných a sériových obvodov. Použitie tejto aktivity je v téme 2.1 Elektrický prúd v kovoch v 6. ročníku základnej školy a v téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Existujú dva základné spôsoby zapájania elektrických súčiastok v obvode: paralelne a sériovo. V skutočnosti je aj najzložitejší elektrický obvod kombináciou týchto dvoch zapojení. V tejto aktivite sa naučíme zapájať žiarovky pomocou týchto dvoch základných typov zapojení. Problém Zostav jednoduchý obvod z batérie a žiarovky. Postupne k žiarovke pripoj sériovo najskôr jednu, potom druhú žiarovku a pozoruj zmenu jasu žiaroviek. Postupne k žiarovke pripoj paralelne najskôr jednu, potom druhú žiarovku a pozoruj zmenu jasu žiaroviek. Zostav sériovo paralelný obvod podľa schémy a preskúmaj ho. Pomôcky 4,5 V batéria, tri žiarovky (4,5V; 0,3A) s objímkou, spojovacie vodiče, špendlíky, kancelárske sponky, doštička polystyrénu Postup 1. Zostav jednoduchý obvod z batérie a žiarovky. Použi pri tom doštičku z polystyrénu, špendlíky, kancelárske sponky a spojovacie vodiče s krokosvorkami. 2. Postupne do obvodu sériovo pripájaj ďalšie dve žiarovky, ako je znázornené v schéme elektrického obvodu. K žiarovke zapoj za sebou ďalšie dve žiarovky a pomocou krokosvorky (v polohe 1, potom 2 a nakoniec 3) postupne zapájaj najskôr jednu, potom dve a nakoniec tri žiarovky za sebou. Obr. 2.3 Schéma sériového zapojenia žiaroviek Mení sa jas žiaroviek? áno nie Ak áno popíš ako. Ak jednu zo žiaroviek vykrútiš z objímky, budú zvyšné dve žiarovky svietiť? 13

18 3. Postupne k žiarovke z bodu 1 paralelne pripájaj ďalšie dve žiarovky (podľa schémy najskôr pripojíš vodič 1 a potom vodič 2). Obr. 2.4 Schéma paralelného zapojenia žiaroviek Mení sa jas žiaroviek? áno nie Ak áno popíš ako. Ak jednu zo žiaroviek vykrútiš z objímky, budú zvyšné dve žiarovky svietiť? 4. Zostav obvod podľa schémy a urči, ktorá žiarovka svieti najviac, resp. najmenej a objasni prečo. Obr. 2.5 Schéma sériovo paralelného zapojenia žiaroviek Zhrnutie 1. Aké sú výhody, resp. nevýhody sériového a paralelného zapojenia spotrebičov? 2. Uveď aspoň jeden praktický príklad použitia sériového zapojenia spotrebičov. 3. Uveď aspoň jeden praktický príklad použitia paralelného zapojenia spotrebičov. Metodické poznámky Pri postupnom zapájaní jednotlivých žiaroviek do série (obrázok 2.6) je úlohou pokusu, aby si študenti všimli, že jas žiaroviek sa s narastajúcim počtom zapojených žiaroviek znižuje. Tento efekt však (síce menej výrazne, ale predsa) nastáva aj u paralelného zapojenia žiaroviek (obrázok 2.7) a bude potrebné študentov upozorniť, že síce k menšej zmene jasu došlo, ale je to spôsobené len príliš vysokým zaťažením batérie (na gymnáziu tento pokus možno použiť v úvode vyučovania Ohmovho zákona v uzavretom 14

19 obvode). Pre zvedavejších a teda aj nedôverčivejších študentov možno pokusy zopakovať použitím výkonnejšieho zdroja. Trojicu pokusov uzatvára sériovo paralelné zapojenie žiaroviek (obrázok 2.8), ktoré presnejšie ukazuje delenie prúdu v rozvetvenom obvode. Obr. 2.6: Pri postupnom zapájaní jednotlivých žiaroviek do série na 4,5 V batériu sa znižuje jas zapojených žiaroviek Obr. 2.7: Pri postupnom zapájaní jednotlivých žiaroviek paralelne na 4,5 V batériu sa znižuje jas zapojených žiaroviek len mierne 15

20 Obr. 2.8: Delenie el. prúdu do vetiev spôsobuje zníženie jasu žiaroviek vo vetvách Namiesto žiaroviek môžete použiť aj LED-ky s primeranou ochranou pomocou rezistora. Tento spôsob eliminuje problém so zaťažením zdroja pri paralelnej kombinácii žiaroviek, naproti tomu je však zostavenie obvodov pomocou žiaroviek pre študentov predsa len jednoduchšie. 2.4 Použitie LED diódy a žiarovky v jednoduchom obvode Didaktický rozbor aktivity Cieľom aktivity je oboznámiť študentov s rozdielnymi vlastnosťami LED-diódy a žiarovky. Jej použitie je pri vyučovaní témy 2.1 Elektrický prúd v kovoch v 6. ročníku základnej školy a témy 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Pre zvýšenie motivácie študentov je do aktivity zaradená aj hra, ktorú si sami zostavia. Úvod Žiarovka aj LED dióda sa v obvode používajú z rovnakého dôvodu aby svietili. Napriek tomu majú tieto dve súčiastky aj rozdielne vlastnosti, ktoré teraz preskúmame. Pri ich skúmaní použijeme rezistor. Keď je rezistor pripojený do obvodu so žiarovkou alebo LED-diódou, spotrebuje časť energie, ktorú do obvodu dodá batéria. Problém Zostav jednoduchý obvod so sériovým spojením žiarovky a rezistora. Zostav jednoduchý obvod so sériovým spojením LED diódy a rezistora. Preskúmaj LED diódu a jej správne zapojenie do obvodu. Zostav hru podľa návodu a objasni jej princíp fungovania. 16

21 Pomôcky 4,5 V batéria, 200 Ω rezistor, LED dióda, špendlíky, polystyrén, spojovacie vodiče, ohnutý nahý drôt, kľúč, doštička polystyrénu, žiarovka s objímkou, skúšačka vodivosti Postup 1. Zostav jednoduchý obvod, v ktorom je sériovo (za sebou) spojená žiarovka s rezistorom. Nakresli obrázok, z ktorého bude jasné, ako si zapojenie urobil. Čo pozoruješ? žiarovka svieti nesvieti 2. Zostav jednoduchý obvod, v ktorom je sériovo (za sebou) spojená LED dióda s rezistorom. Nakresli obrázok. Čo pozoruješ? LED dióda svieti nesvieti Bude svietiť, ak ju pripojíš cez rezistor na vymenené póly batérie? áno nie Dôležité upozornenie! Nezabudni, že rezistor je osobný strážca LED diódy, bez neho sa LED dióda do obvodu nikdy nezapája, ak tam nieje nejaký jeho zástupca. 3. Prezri si LED diódu zblízka. Jej farebný klobúčik je pri jednom kontakte zrezaný. Doplň do obrázka 2.9 znamienka + a, aby bolo každému jasné, ako sa správne LED dióda zapája na jednotlivé póly batérie: Obr. 2.9: Zapájanie LED-diódy 4. Zostav hru (funkčný obvod) podľa schémy (obrázok 2.10). Si úspešný, ak sa ti podarí vyvliecť kľúč bez dotyku cez ohnutý nahý drôt, t. j. ak neuzavrieš obvod LED dióda sa nerozsvieti. Obr. 2.10: Schéma zapojenia hry 17

22 Objasni princíp tejto hry. Uzavretie obvodu môžeš signalizovať nielen jasom LED-ky, ale aj jasom žiarovky alebo pomocou skúšačky, teda aj zvukom. Vyskúšaj. Zhrnutie 1. Ako sa líši žiarovka a LED-dióda? 2. Prečo musíme pri hre použiť nahý drôt? Metodické poznámky Študenti základnej školy sa pri tejto aktivite prvý krát stretávajú s rezistorom. Nakoľko ešte nepoznajú pojem odpor, postačí vysvetlenie, že ide o súčiastku, ktorá spotrebúva časť energie dodanej do obvodu z batérie. Zvyšná časť energie nestačí na rozsvietenie žiarovky, ale postačí na rozsvietenie LED-diódy (obrázok 2.11), ak je zapojená v správnom smere. Obr. 2.11: s rezistorom Sériové zapojenie žiarovky s rezistorom a LED-ky Pri tejto aktivite študenti môžu použiť skúšačku elektrickej vodivosti, ktorá zvukom a svitom LED-diódy signalizuje vodivosť skúmaného predmetu. Návod na zostavenie tejto pomôcky nájdete napríklad na stránke Zapojenie jednoduchých elektrických obvodov Didaktický rozbor aktivity Cieľom aktivity je naučiť žiakov, aby chápali jednoduchým schémam zapojenia. Aby vedeli schematicky zakresliť zostrojený obvod, resp. rozumeli schematickému znázorneniu elektrického obvodu Táto aktivita môže byť použitá pri téme 2.1 Elektrický prúd v kovoch v 6. ročníku základnej školy a téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod 18

23 Zatiaľ sme v jednoduchom obvode zapájali len LED diódu, žiarovku a rezistor. Teraz si preskúmame aj zapojenia s inými súčiastkami (motorček a spínač) a naučíme sa zakresľovať zapojený elektrický obvod technickým spôsobom, ktorý sa nazýva schéma zapojenia. Problém Navrhni schému funkčného elektrického obvodu a over jeho jej funkčnosť. Podľa schémy zapojenia vyslov hypotézu o funkčnosti daného obvodu a jej správnosť over pokusom. Pomôcky žiarovky, LED diódy, motorček, rezistory, 1,5 V a 4,5 V batérie, spínače, spojovacie vodiče, doštička polystyrénu Postup 1. Nakresli schému funkčného elektrického obvodu, ktorý si sám navrhneš. Použi pritom niektoré zo súčiastok (obrázok 2.12). Obr. 2.12: Schematické značky 2. Over pokusom funkčnosť Tebou navrhnutého elektrického obvodu. Ak náhodou nefunguje, tak ho oprav. 3. Ktorým z nasledujúcich obvodov (obrázok 2.13) prechádza el. prúd? Ako sa to prejavuje? Svoje odpovede over pokusom. Obr. 2.13: Schémy zapojenia Zhrnutie 1. Pri ktorých súčiastkach je potrebné ich zapojenie v správnom smere? 19

24 2. Akú úlohu plní v obvode spínač a akú motorček? 3. Aké sú účinky elektrického prúdu v obvode so žiarovkou, rezistorom, resp. motorčekom? Metodické poznámky Pre lepšiu demonštráciu otáčania rotora možno motorček upraviť pomocou nalepením lepiacej pásky (obrázok 2.14). Obr. 2.14: Úprava motorčeka pre lepšiu demonštráciu 2.6 Meranie ampérmetrom a voltmetrom Didaktický rozbor aktivity Táto aktivita je úvodnou k aktivitám zameraným na meranie elektrického napätia a prúdu. Jej cieľom je naučiť študentov merať elektrický prúd a napätie pomocou multimetra. Použitie aktivity je pri vyučovaní témy 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a témy 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Základnými veličinami, ktoré meriame v elektrickom obvode, sú napätie a prúd. Napätie meriame voltmetrom a prúd ampérmetrom. Na ich meranie však môžeme použiť aj multimeter, ktorý sa môže prepínať na meranie rôznych veličín (napätie, prúd, odpor). Problém "Zoznám sa"(nauč sa pracovať) s multimetrom. Odmeraj pomocou multimetra prúd prechádzajúci žiarovkou a napätie na žiarovke. Pomôcky digitálny multimeter, 4,5 V batéria, žiarovka, spojovacie vodiče, doštička polystyrénu Postup 1. Prezri si multimeter. Je to prístroj, ktorým môžeme merať prúd, napätie a odpor, len je potrebné ho vhodne nastaviť a zapojiť. Obr. 2.15: Schematické značky meracích prístrojov 20

25 Ak chceme zmerať, aký veľký el. prúd prechádza spotrebičom, tak ampérmeter zapájame s ním do obvodu sériovo. Ak chceme zmerať, aké veľké je el. napätie na spotrebiči, tak voltmeter zapájame k nemu paralelne. 2. Zostav obvod podľa schémy a urči hodnotu prúdu, ktorý prechádza žiarovkou: I =... A =... ma Obr. 2.16: žiarovkou Schéma zapojenia pri meraní elektrického prúdu, ktorý prechádza 3. Zostav obvod podľa schémy a urči hodnotu napätia na žiarovke: U =... V Obr. 2.17: Schéma zapojenia pri meraní elektrického napätia na žiarovke Zhrnutie 1. Možno pomocou jedného multimetra merať elektrické napätie na žiarovke a aj prúd, ktorý žiarovkou prechádza? Ak áno, ako by bol zapojený do obvodu? 2. Dalo by sa merať súčasne elektrické napätie na žiarovke a aj prúd, ktorý žiarovkou prechádza, pomocou dvoch multimetrov? Ak áno, ako by boli zapojené do obvodu? Metodické poznámky S mutlimetrom sa študenti základných škôl stretnú prvý raz a preto ich je potrebné poučiť o spôsobe merania (napr. o správnom spôsobe merania prechádzaním od najvyššieho rozsahu k nižším). Pri tomto meraní je použitý multimeter, pretože je ľahšie dostupný v obchodoch ako ampérmeter a voltmeter. 21

26 2.7 Skúmame zapojenie viacerých el. zdrojov a meriame na nich napätie Didaktický rozbor aktivity Táto aktivita nadväzuje na predchádzajúcu aktivitu 2.6 Meranie ampérmetrom a voltmetrom a jej cieľom je oboznámiť študentov so spôsobom overenia použiteľnosti batérie pomocou merania napätia a možnosťou kombinovania napäťových monočlánkov v batériách. Jej využitie je pri téme 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Jednotlivé elektrické zdroje sa tiež zapájajú paralelne a sériovo. Napríklad 4,5 V batéria sa v skutočnosti skladá z troch 1,5 V monočlánkov. V tejto aktivite preskúmame zapojenia 1,5 V monočlánkov. Problém Preskúmaj zapojenie monočlánkov v 4,5 V batérii. Pomocou multimetra over použiteľnosť batérie. Urči výsledné napätie zadaných kombinácií monočlánkov. Pomôcky 4,5 V; 1,5 V a 9 V batérie, vybitá 4,5 V batéria, multimeter, spojovacie vodiče Postup 1. Rozober vybitú 4,5 V batériu, prezri si ju a vyslov jednoduché pravidlo zapájania monočlánkov v nej. Navrhni pokus, ktorým overíš svoje tvrdenie. 2. Premeraj napätie na jednotlivých batériách a urči, ktorá z batérií je už nepoužiteľná. 3. Urči výsledné napätie nasledujúcich kombinácií monočlánkov, ak vieš, že napätie jedného monočlánku je 1,5 V. Obr. 2.18: Kombinácie monočlánkov s napätím 1,5 V Zhrnutie 1. Ako si pomocou merania napätia určil, ktorá batéria je nepoužiteľná? 2. Ktoré zapojenia monočlánkov na obrázku 2.18 sú nepraktické a prečo? 22

27 5.8 Zisťujeme napätie v jednoduchom el. obvode. Zisťujeme veľkosť prúdu v rozvetvenej a nerozvetvenej časti obvodu. Didaktický rozbor aktivity Aktivita je poslednou z trojice po sebe nasledujúcich aktivít zameraných na meranie elektrického napätia a prúdu v obvode pomocou multimetra. Cieľom aktivity je, aby sa študenti naučili základné pravidlá týkajúce sa elektrického prúdu a napätia v elektrickom obvode. Túto aktivitu možno použiť pri vyučovaní témy 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a témy 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod V elektrických obvodoch nemusí všetkými súčiastkami prechádzať rovnako veľký prúd a na všetkých súčiastkach nemusí byť rovnaké napätie. Teraz sa naučíme jednoduché pravidlá, ktoré platia pre prúdy a napätia v elektrických obvodoch. Problém Zisti prúd v jednoduchom elektrickom obvode. Zisti napätie na jednotlivých častiach jednoduchého elektrického obvodu. Zisti veľkosť prúdu v rozvetvenej a nerozvetvenej časti obvodu. Pomôcky digitálny multimeter, 4,5 V batéria, Ω rezistor, tri LED diódy, spojovacie vodiče, doštička polystyrénu Postup 1. Zostav obvod podľa znázornenej schémy (obrázok 2.19). Obr. 2.19: Schéma zapojenia obvodu 2. Zisti, či elektrický prúd prechádzajúci obvodom je vo všetkých častiach obvodu rovnaký. Odporúčanie: Postupne v miestach 1, 2, 3 zapoj ampérmeter a odmeraj elektrický prúd. Potom porovnaj namerané hodnoty prúdu (obrázok 2.20). I 1 =..., I 2 =..., I 3 =... Obr. 2.20: Meranie prúdu v rôznych častiach obvodu 23

28 3. Zisti elektrické napätie na LED - dióde, rezistore a batérií v jednoduchom elektrickom obvode, ktorý si už zostavil(a). Pozorne si prezri namerané hodnoty. Je medzi nimi nejaký vzťah? Odporúčanie: Postupne v miestach 1, 2, 3 zapoj voltmeter a odmeraj elektrické napätie (obrázok 2.21). U 1 =..., U 2 =..., U 3 =... Obr. 2.21: Meranie napätia na rôznych častiach obvodu 4. Zapoj obvod podľa schémy (obrázok 2.22). Over pokusom, že prúd sa delí do vetiev. Odporúčanie: Postupne v miestach 1, 2, 3 zapoj ampérmeter a odmeraj elektrický prúd. Z nameraných hodnôt preukáž, že platí tvrdenie o delení prúdu. I 1 =..., I 2 =..., I 3 =... Obr. 2.22: Meranie prúdu v rozvetvenom obvode Zhrnutie 1. Čo platí pre veľkosť elektrického prúdu vo vetve obvodu? 2. Aký je vzťah medzi napätím zdroja a napätiami na ostatných súčiastkach (spotrebičoch)? 3. Ako sa delí prúd v rozvetvenom obvode? 24

29 25

30 2.9 Elektrické vodiče, nevodiče a ich odpor. Meranie ohmmetrom Didaktický rozbor aktivity Cieľom aktivity je, aby študenti porovnali elektrickú vodivosť a elektrický odpor predmetov okolo seba. Možnosť využiť aktivitu na vyučovaní je pri témach 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a pri téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Nie všetky vodiče vedú prúd rovnako dobre. Fyzikálna veličina, ktorá definuje túto vlastnosť sa nazýva elektrická vodivosť, ale častejšie sa používa jej protiklad elektrický odpor. Teraz si skúsime overiť, aký odpor majú predmety okolo nás. Problém Roztrieď predmety na elektricky vodivé a nevodivé. Vodivé predmety zoraď podľa ich vodivosti. Odmeraj odpor vodivých predmetov multimetrom a zoraď ich podľa vodivosti. Preskúmaj elektrickú vodivosť rôznych typov vody. Pomôcky digitálny multimeter, skúšačka vodivosti, 100 Ω, 1 kω a 10 kω rezistor, tuha z ceruzy, pôda v kvetináči, rôzne premety "po ruke", 4,5 V batéria, žiarovka, LED - dióda, spojovacie vodiče s krokosvorkou, špendlíky, miska, destilovaná voda, voda z vodovodu, soľ Postup 1. Roztrieď niekoľko predmetov v triede na el. vodivé a el. nevodivé. Môžeš si pomôcť skúšačkou vodivosti. Ako môžeš určiť pomocou skúšačky, či je predmet el. vodivý viac alebo menej? Zoraď el. vodivé predmety od najmenej vodivého po najviac vodivý. 2. Zmeraj multimetrom el. odpor zvolených predmetov. Zoraď ich od najmenšieho po najväčší z hľadiska ich odporu a svoj výsledok porovnaj s výsledkom získaným pomocou skúšačky. 3. Zapoj obvod podľa schémy na obrázku Do obvodu zapoj najskôr žiarovku a neskôr pokus zopakuj s LED - diódou. Postupne preskúmaj el. vodivosť destilovanej vody, vody z vodovodu a slanej vody. Do tabuľky zapisuj svoje pozorovania o jase žiarovky a LED - diódy: voda destilovaná z vodovodu slaná žiarovka LED - dióda 24

31 Obr. 2.23: Skúmanie vodivosti kvapalín Usporiadaj jednotlivé druhy vody podľa elektrickej vodivosti. Svoje zistenia over meraním odporu multimetrom a skúšačkou vodivosti. Potvrdil si svoje merania pomocou jasu žiarovky a LED diódy? áno - nie 4. To, že naše telo je el. vodivé už vieme. Kedy môže byť vodivé viac? Zdôvodni. Zhrnutie 1. Aký je vzťah medzi elektrickou vodivosťou a elektrickým odporom? 2. Ktoré zo skúmaných kvapalín boli nevodivé a čím sa líšili od vodivých kvapalín? Metodické poznámky Študenti používajú skúšačku elektrickej vodivosti, ktorá zvukom a svitom signalizuje vodivosť skúmaného predmetu. Návod na jej zostavenie nájdete napríklad na stránke Pri skúmaní elektrickej vodivosti kvapalín používajú žiaci ako detektor aj LED-diódu a žiarovku. LED-dióda svieti už pri slabom roztoku NaCl, ale žiarovka svieti pri oveľa koncentrovanejšom roztoku NaCl Hráme sa na pána Ohma Didaktický rozbor aktivity Táto aktivita je prvou z troch aktivít určených na odvodenie Ohmovho zákona. Jej cieľom je, aby študenti experimentálne zistili, že medzi napätím na rezistore a prúdom prechádzajúcim rezistorom je závislosť. Túto aktivitu je možné použiť pri vyučovaní témy 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a témy 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Keď pripojíme rezistor k batérii môžeme odmerať prúd, ktorý ním prechádza a napätie na rezistore. Teraz si preskúmame, či je medzi týmito dvomi veličinami nejaká závislosť. Problém 25

32 Odmeraj hodnotu el. prúdu prechádzajúceho rezistorom a hodnotu napätia na rezistore pri rôznych el. zdrojoch. Namerané hodnoty zapíš do tabuľky a grafu. Preskúmaj možnú závislosť medzi napätím a prúdom. Pomôcky digitálny multimeter, 200 Ω rezistor, spojovacie vodiče, 4,5 V a 9 V batéria, doštička polystyrénu Postup 1. Zostav obvod podľa znázornenej schémy (obrázok 2.24). Obr. 2.24: Schéma zapojenia 2. Tvojou úlohou bude zisťovať hodnotu el. prúdu prechádzajúceho rezistorom a hodnotu napätia na rezistore pri rôznych el. zdrojoch: jednom, dvoch, troch monočlánkoch 4,5 V batérie a pri 9 V batérii. Nakresli ako budeš zapájať do obvodu ampérmeter a voltmeter. Svoje merania zapisuj do tabuľky: elektrický zdroj v el. obvode jeden monočlánok dva monočlánky 4,5 V batéria 9 V batéria U - el. napätie na rezistore I - el. prúd prechádzajúci rezistorom 3. Pozorne si prezri namerané údaje v tabuľke. Je nejaká závislosť medzi napätím na rezistore a prúdom, ktorý ním prechádza? Opíš to vlastnými slovami. 4. Informácie je užitočné zaznamenať do grafu, je to prehľadné a dá sa z neho všeličo vyčítať. Tvoje namerané hodnoty zaznamenaj do grafu a potom sa pokús opísať zaznamenané hodnoty v ňom. 26

33 Ako sa správajú zaznamenané hodnoty? 5. V tabuľke máš prázdny stĺpec, dopočítaj v každom riadku pomer napätia U a prúdu I, teda I U. Pri výpočte dosadzuj hodnoty v základných jednotkách. Čo môžeš usúdiť z vypočítaných hodnôt? Zhrnutie 1. Ako sa mení prúd prechádzajúci rezistorom pri zmene napätia na rezistore? 2. Aký prúd by prechádzal rezistorom, ak by napätie na rezistore bolo 12 V? 3. Aké napätie by bolo na rezistore, ak by ním prechádzal prúd 0,005 A? Metodické poznámky Pre študentov nieje problém namerať hodnoty elektrického prúdu prechádzajúceho rezistorom v závislosti od napätia na rezistore. No usúdiť zo štyroch nameraných dvojíc I a U, či je medzi nimi nejaká závislosť je už ťažšie, rovnako ako prečítať - vysvetliť priebeh zaznamenaného grafu. Ak však študenti už objasňovali nejakú inú závislosť fyzikálnych veličín, tak to pre nich nieje až taký veľký problém Analyzujeme závislosti prúdu od napätia Didaktický rozbor aktivity Uvedená aktivita nadväzuje na aktivitu 2.10 Hráme sa na pána Ohma a je jej teoreticky zameraným pokračovaním. Jej cieľom je získanie poznatkov, o odpore rezistora, žiarovky a LED-diódy. Aktivita sa dá zaradiť do témy 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a témy 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod V predchádzajúcej aktivite sme zistili, že medzi napätím na rezistore a prúdom, ktorý ním prechádza, je závislosť. Teraz si budeme túto závislosť analyzovať, 27

34 pričom pomer napätia a prúdu budeme nazývať elektrický odpor. Problém Z nameraných údajov urči elektrický odpor rôznych rezistorov a porovnaj ich. Analyzuj grafy závislostí prúdu od napätia rôznych súčiastok. Pomôcky rysovacie pomôcky Postup 1. Výsledky uvedené v tabuľke boli získané experimentálne. Tvojou úlohou je zistiť, aký je vzťah medzi napätím a prúdom u dvoch rôznych rezistorov. rezistor 1 rezistor2 U 1 /V I 1 /A U 2 /V I 2 /A 2 0,2 3 0,2 4 0,4 6 0,4 6 0,6 9 0,6 8 0,8 12 0, Uvedené hodnoty zaznamenaj do grafov pre obidva rezistory a prelož grafmi priamku. Ktorý z rezistorov má väčší elektrický odpor? Zdôvodni. Keďže priamky grafov sú rovné, tak môžem z toho vyvodiť nejaký záver o elektrickom odpore? V zmysle či sa elektrický odpor jednotlivých rezistorov mení, nemení, resp. nemôžem to z toho usúdiť? 2. Na obrázku 2.25 sú znázornené grafy závislostí prúdu od napätia troch rôznych súčiastok: LED diódy, žiarovky a rezistora. 28

35 Obr. 2.25: Grafy závislostí prúdu od napätia LED-diódy, rezistora a žiarovky Ktorým súčiastkam sa mení odpor? Zdôvodni. Pri ktorých súčiastkach s rastúcim napätím rastie aj prúd? Pri ktorých súčiastkach rovnakej zmene napätia zodpovedá rovnaká zmena prúdu? Pri ktorých súčiastkach rovnakej zmene napätia nezodpovedá rovnaká zmena prúdu? Zhrnutie 1. Ako sa mení odpor žiarovky, LED-diódy a rezistora s narastajúcim napätím? 2. Odpor súčiastky sa mení, ak rovnakej zmene napätia zodpovedá rovnaká zmena prúdu alebo ak rovnakej zmene napätia nezodpovedá rovnaká zmena prúdu? Metodické poznámky Naučiť študentov analyzovať graf, vedieť prečítať z neho závislosť medzi napätím a prúdom nieje ľahké najmä na základnej škole, kde učivo fyziky predbieha matematiku. Je vhodné, ak nám to okolnosti dovolia, jednu hodinu venovať analýze rôznych grafov, ktoré si študenti prinesú ako výstrižky z novín alebo internetu. Študenti pracujú v skupinách, "čítajú" grafy rôznych závislostí a objasňujú to ostatným študentom Vzťah medzi prúdom, napätím a odporom Didaktický rozbor aktivity Prezentovaná aktivita ukončuje trojicu aktivít zameraných na Ohmov zákon a jej cieľom naučiť študentov rôzne spôsoby určovania odporu rezistora. Možnosť použiť túto aktivitu pri vyučovaní je pri téme 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod 29

36 Elektrický odpor možno merať rôznymi spôsobmi. Niekoľko z nich teraz vyskúšame. Problém Zisti odpor rezistora priamou a nepriamou metódou. Porovnaj odpor rezistorov pomocou jasu LED - diód. Pomôcky digitálny multimeter, rezistory K, L, M (100 Ω, 1 kω a 10 kω), rezistor 1 kω, spojovacie vodiče, 4,5 V batéria, tri LED diódy, doštička polystyrénu Postup 1. Zisti odpor rezistorov K, L, M priamou a nepriamou metódou. Priama metóda odpor odmeriaš ohmmetrom a nepriama metóda - vypočítaš z nameraných hodnôt napätia na rezistore a prúdu, ktorý ním prechádza. Výsledky porovnaj s hodnotou odporu, ktorú udáva výrobca. Svoje výsledky zapíš do tabuľky: rezistor K L M odpor určený priamou metódou odpor určený nepriamou metódou: R = U / I odpor udávaný výrobcom Odporúčanie: Pri nepriamej metóde určenia odporu si zostavíš jednoduchý obvod z batérie, rezistora (najprv K, potom postupne L, M) a spojovacích vodičov. Potom ampérmetrom zmeriaš prúd a voltmetrom napätie. Nezabudni na ich správne zapojenie! A nakoniec z nameraných hodnôt vypočítaš odpor R= U/I. 2. Máš k dispozícii zostavený el. obvod (obrázok 2.26). Nakresli jeho schému zapojenia. Z pozorovania jasu LED - diód v jednotlivých vetvách obvodu objasni, ktorá vetva obsahuje rezistor s najväčším, resp. najmenším odporom. Obvod na porovnanie odporov rezistorov pomocou LED- Obr. 2.26: diód Zhrnutie 1. Ktorý spôsob merania odporu bol podľa teba presnejší? Svoju odpoveď zdôvodni. 30

37 2. Prečo v obvode podľa obrázku 2.26 najjasnejšie svietila LED-dióda pripojená do série k rezistoru K? Metodické poznámky Pri porovnaní jednotlivých spôsobov merania odporu študentov prekvapí, že namerané hodnoty odporu sa líšia od hodnoty udávanej výrobcom. Študentov treba upozorniť, že výrobca udáva odpor rezistora len približne s určitou presnosťou. Pri pokuse s LED-diódami je potrebné dať pozor, aby študenti nepoužili rezistory s príliš malou hodnotou odporu, čo by mohlo viesť k poškodeniu LED-diód. Pre čo najvyššiu efektivitu pokusu je najvhodnejšie použiť rezistory, ktorých odpory sa navzájom rádovo líšia Meriame závislosť odporu vodiča od jeho dĺžky a prierezu hrúbky Didaktický rozbor aktivity Cieľom tejto aktivity je aby študenti na základe merania zistili, že odpor vodiča je závislý od jeho rozmerov. Aktivitu je možné do vyučovacieho procesu zaradiť v rámci témy 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a témy 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Každý vodič má svoj odpor. V tejto aktivite budeme zisťovať či veľkosť tejto fyzikálnej veličiny závisí od rozmerov vodiča. Problém Zisti či je závislosť medzi odporom vodiča a jeho dĺžkou. Zisti či je závislosť medzi odporom vodiča a jeho hrúbkou. Pomôcky tenký drôtik z drôtenky, multimeter, doštička polystyrénu, špendlíky Postup 1. Pomocou špendlíkov si pripevni drôtik na polystyrén a multimetrom zmeraj jeho odpor pri rôznych dĺžkach. Je nejaká závislosť medzi odporom vodiča a jeho dĺžkou? Ak áno, opíš ju vlastnými slovami. dĺžka vodiča odpor vodiča 2. Pomocou špendlíkov si pripevni dvojmo (trojmo, štvormo...) drôtik na polystyrén a multimetrom zmeraj jeho odpor pri rôznych hrúbkach. Je nejaká 31

38 závislosť medzi odporom vodiča jeho hrúbkou hovoríme prierezom? Ak áno, opíš ju vlastnými slovami. hrúbka vodiča odpor vodiča Zhrnutie 1. Ako sa mení odpor vodiča, ak sa zväčšuje jeho dĺžka? 2. Ako sa mení odpor vodiča, ak sa zväčšuje jeho hrúbka? Metodické poznámky Na demonštráciu odporového drôtu je veľmi výhodný tenký drôtik z drôtenky, ktorá je bežne dostupná v obchodoch. Na jeho jednoduchšie uchytenie je možné použiť špendlíky zapichnuté do doštičky s polystyrénom (obrázok 2.27). Obr. 2.27: Meranie odporu drôtika rôznej dĺžky 2.14 Meriame výsledný odpor rezistorov zapojených sériovo a paralelne Didaktický rozbor aktivity Aktivita je zameraná na sériové a paralelné kombinácie rezistorov. Cieľom je preskúmať výsledný odpor kombinácii rezistorov pomocou svitu LED-diódy a multimetra. Použitie aktivity je možné zaradiť pri téme 2.2 Zákony elektrického prúdu v obvodoch v 8. ročníku základnej školy a téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod Rezistory možno navzájom rôzne kombinovať. Tieto ich kombinácie sú zložené z dvoch typov jednoduchých zapojení: sériového a paralelného. Teraz preskúmame výsledný odpor týchto zapojení. Problém 32

39 Pomocou jasu LED - diódy a multimetra preskúmaj elektrický odpor sériového zapojenia rezistorov. Pomocou jasu multimetra a LED - diódy preskúmaj elektrický odpor paralelného zapojenia rezistorov. Pomôcky 4,5 V batéria, päť 1 kω rezistorov, LED dióda, dva spojovacie vodiče s krokosvorkou, doštička polystyrénu, špendlíky, kancelárske sponky, multimeter Postup 1. Zostav jednoduchý obvod z batérie, rezistora a LED diódy (obrázok 2.28). Postupne k rezistoru do série (pekne za sebou) pripájaj ďalšie dva rezistory ako je znázornené na schéme zapojenia obvodu. Mení sa jas LED diódy? Zdôvodni svoju odpoveď. Odporúčanie: Sivou označený vodič zapájaš postupne do polohy 1, 2 a 3. Obr. 2.28: Sériová kombinácia rezistorov 2. Zapichni za sebou tri rezistory, t.j. zapojíš ich sériovo. Postupne multimetrom zmeraj odpor jedného rezistora, potom dvoch spojených rezistorov a nakoniec troch rezistorov. Potvrdil si predchádzajúce tvrdenie o výslednom odpore? rezistor R 1 R 1, R 2 R 1, R 2, R 3 hodnota odporu 3. Zapichni vedľa seba tri rezistory, t.j. zapojíš ich paralelne. Postupne zmeraj multimetrom odpor jedného rezistora, potom dvoch spojených rezistorov a nakoniec troch rezistorov. Čo vieš povedať o výslednom odpore rezistorov zapojených paralelne? rezistor R 1 R 1, R 2 R 1, R 2, R 3 hodnota odporu 4. Zostav jednoduchý obvod z batérie, rezistora a LED diódy (obrázok 2.29). Postupne k rezistoru paralelne pripájaj ďalšie rezistory. Mení sa jas LED diódy? Zdôvodni svoje pozorovania. Odporúčanie: Sivou označené vodiče pripájaš postupne. 33

40 Obr. 2.29: Paralelná kombinácia rezistorov Zhrnutie 1. Ako sa mení svit LED-diódy s rastúcim (klesajúcim) výsledným odporom kombinácie rezistorov? 2. Ako sa mení výsledný odpor kombinácie rezistorov pri postupnom pripájaní viacerých rezistorov do série? 3. Ako sa mení výsledný odpor kombinácie rezistorov pri postupnom pripájaní viacerých rezistorov paralelne? Metodické poznámky Pre rýchlejšie porovnanie svitu LED-diód pri jednotlivých etapách pokusov (obrázok 2.30 a 2.31) si študenti súčiastky prichytia pomocou špendlíkov na doštičku s polystyrénom. Mnohí študenti postrehnú analógiu medzi zväčšujúcou sa dĺžkou vodiča a rastúcim počtom rezistorov spojených do série, resp. analógiu medzi zväčšujúcou sa hrúbkou vodiča a rastúcim počtom rezistorov spojených paralelne. Obr. 2.30: Postupné zapájanie jednotlivých rezistorov do série s LED-kou na 4,5 V batériu 34

41 Obr. 2.31: Postupné paralelné zapájanie jednotlivých rezistorov s LED-kou na 4,5 V batériu 2.15 Kondenzátor a tranzistor Didaktický rozbor aktivity Táto aktivita sa zameriava na preskúmanie činnosti kondenzátora a tranzistora. Cieľom je aby študenti pomocou zapojení s LED-diódou spoznali funkciu kondenzátora ako zásobárne elektrickej energie a tranzistora ako elektronického spínača. Aktivity možno použiť pri téme 2.5 Vedenie elektrického prúdu v polovodičoch v 8. ročníku základnej školy a téme 2.2 Elektrický prúd v 2. ročníku gymnázia. Úvod V elektrických obvodoch sa stretneme s rôznymi súčiastkami. Teraz preskúmame základné vlastnosti tranzistora a kondenzátora. Problém Preskúmaj funkciu kondenzátorov ako malých zásobární elektrickej energie. Preskúmaj funkciu tranzistora ako elektronického spínača. Pomôcky 4,5 V batéria, 100, 10 a 1 μf kondenzátor, BC tranzistor, LED dióda, 200 Ω rezistor, hračka žralok Postup 1. Over činnosť kondenzátorov ako malých zásobární elektrickej energie. K jednotlivým kondenzátorom pripoj póly plochej batérie, ako je znázornené na obrázku, takýmto spôsobom sa ti podarí uskladniť do nich aspoň časť el. energie. Aby si sa o tom presvedčil jednotlivé nabité kondenzátory postupne pripájaj na LED diódu s rezistorom a pozoruj jej jas, resp. dĺžku zabliknutia. Daj pozor, aby si kondenzátory pripájal v správnej polarite. Ktorý z kondenzátorov má najväčšiu schopnosť uskladnenia energie? Zdôvodni svoju odpoveď. 35

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Elektrický prúd v kovoch 1. Aký náboj prejde prierezom vodiča za 2 h, ak ním tečie stály prúd 20 ma? [144 C] 2. Prierezom vodorovného vodiča prejde za 1 s usmerneným pohybom 1 000 elektrónov smerom doľava.

Διαβάστε περισσότερα

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu.

Laboratórna práca č.1. Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Laboratórna práca č.1 Elektrické meracie prístroje a ich zapájanie do elektrického obvodu.zapojenie potenciometra a reostatu. Zapojenie potenciometra Zapojenie reostatu 1 Zapojenie ampémetra a voltmetra

Διαβάστε περισσότερα

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Farba skupiny: zelená Označenie úlohy:,zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky, Úloha: Zistiť, ako závisí účinnosť zohrievania vody na indukčnom variči od priemeru použitého hrnca. Hypotéza: Účinnosť

Διαβάστε περισσότερα

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA:

MOSTÍKOVÁ METÓDA 1.ÚLOHA: 2.OPIS MERANÉHO PREDMETU: 3.TEORETICKÝ ROZBOR: 4.SCHÉMA ZAPOJENIA: 1.ÚLOHA: MOSTÍKOVÁ METÓDA a, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Wheastonovho mostíka. b, Odmerajte odpory predložených rezistorou pomocou Mostíka ICOMET. c, Odmerajte odpory predložených

Διαβάστε περισσότερα

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY Príklad0: V sieti je frekvencia 50 Hz. Vypočítajte periódu. T = = = 0,02 s = 20 ms f 50 Hz Príklad02: Elektromotor sa otočí 50x za sekundu. Koľko otáčok má za minútu? 50 Hz =

Διαβάστε περισσότερα

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD 1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU ELEKTRICKÝ PRÚD - Je usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je: prítomnosť voľných častíc s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

3. Striedavé prúdy. Sínusoida . Striedavé prúdy VZNIK: Striedavý elektrický prúd prechádza obvodom, ktorý je pripojený na zdroj striedavého napätia. Striedavé napätie vyrába synchrónny generátor, kde na koncoch rotorového vinutia sa

Διαβάστε περισσότερα

Meranie na jednofázovom transformátore

Meranie na jednofázovom transformátore Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach Katedra elektrotechniky a mechatroniky Meranie na jednofázovom transformátore Návod na cvičenia z predmetu Elektrotechnika Meno a priezvisko :..........................

Διαβάστε περισσότερα

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča

1. Určenie VA charakteristiky kovového vodiča Laboratórne cvičenia podporované počítačom V charakteristika vodiča a polovodičovej diódy 1 Meno:...Škola:...Trieda:...Dátum:... 1. Určenie V charakteristiky kovového vodiča Fyzikálny princíp: Elektrický

Διαβάστε περισσότερα

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Matematika 2-01 Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie Euklidovská metrika na množine R n všetkých usporiadaných n-íc reálnych čísel je reálna funkcia ρ: R n R n R definovaná nasledovne: Ak X = x

Διαβάστε περισσότερα

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považova za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s elektromotorickým napätím U e a vnútorným

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.5. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.5 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE 7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE Funkcia f reálnej premennej je : - každé zobrazenie f v množine všetkých reálnych čísel; - množina f všetkých usporiadaných dvojíc[,y] R R pre ktorú platí: ku každému R eistuje

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.7. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.7 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

3. Meranie indukčnosti

3. Meranie indukčnosti 3. Meranie indukčnosti Vlastná indukčnosť pasívna elektrická veličina charakterizujúca vlastnú indukciu, symbol, jednotka v SI Henry, symbol jednotky H, základná vlastnosť cievok. V cievke, v ktorej sa

Διαβάστε περισσότερα

pre 9.ročník základnej školy súbor pracovných listov

pre 9.ročník základnej školy súbor pracovných listov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.2. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.2 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK Kód ITMS projektu: 26110130519 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika moderná škola tretieho tisícročia ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK (zbierka úloh) Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Vypracoval: Človek

Διαβάστε περισσότερα

Obvod a obsah štvoruholníka

Obvod a obsah štvoruholníka Obvod a štvoruholníka D. Štyri body roviny z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne (neležia na jednej priamke) tvoria jeden štvoruholník. Tie body (A, B, C, D) sú vrcholy štvoruholníka. strany štvoruholníka

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. ELEKTRICKÉ POLE 1. ELEKTRICKÝ NÁBOJ, COULOMBOV ZÁKON Skúmajme napr. trenie celuloidového pravítka látkou, hrebeň suché vlasy, mikrotén slabý prúd vody... Príčinou spomenutých javov je elektrický náboj,

Διαβάστε περισσότερα

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita 132 1 Absolútna chyba: ) = - skut absolútna ochýlka: ) ' = - spr. relatívna chyba: alebo Chyby (ochýlky): M systematické, M náhoné, M hrubé. Korekcia: k = spr - = - Î' pomerná korekcia: Správna honota:

Διαβάστε περισσότερα

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA SNÁ PMYSLNÁ ŠKOL LKONKÁ V PŠŤNO KOMPLXNÁ PÁ Č. / ŠN WSONOVO MOSÍK Piešťany, október 00 utor : Marek eteš. Komplexná práca č. / Strana č. / Obsah:. eoretický rozbor Wheatsonovho mostíka. eoretický rozbor

Διαβάστε περισσότερα

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia 2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia Priklad 1. Ak dva odpory zapojim seriovo, dostanem odpor 9 Ω, ak paralelne dostnem odpor 2 Ω. Ake su tieto odpory? Priklad 2. Z drotu postavime postavime

Διαβάστε περισσότερα

Pracovný zošit pre odborný výcvik

Pracovný zošit pre odborný výcvik Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Pracovný zošit pre odborný výcvik ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY učebný odbor 2487 H AUTOOPRAVÁR ročník prvý Rok 2014

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

1 Úvod Charakteristika našich hodín fyziky Námety pre vyučovanie fyziky rozvíjajúce tvorivé a kritické myslenie u žiakov sekundy v učive

1 Úvod Charakteristika našich hodín fyziky Námety pre vyučovanie fyziky rozvíjajúce tvorivé a kritické myslenie u žiakov sekundy v učive 1 Úvod...2 4 Charakteristika našich hodín fyziky...6 5 Námety pre vyučovanie fyziky rozvíjajúce tvorivé a kritické myslenie u žiakov sekundy v učive elektriny a magnetizmu... 9 5.1 Magnetické vlastnosti

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY

ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONIKA PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY Súbor pracovných listov pre predmet technika Elektrická energia, elektrické obvody 6. ro ník ZŠ Elektrické spotrebi e v domácnosti 8. ro ník ZŠ Technická

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov

UČEBNÉ TEXTY. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Meranie a diagnostika. Meranie snímačov a akčných členov Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Vzdelávacia oblasť: Predmet:

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z elektroniky Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z elektroniky Zpracoval: Marek Talába a Petr Bílek Naměřeno: 6.3.2014 Obor: F Ročník: III Semestr: VI Testováno:

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV

MERANIE OPERAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV MEANIE OPEAČNÝCH ZOSILŇOVAČOV Operačné zosilňovače(ďalej len OZ) patria najuniverzálnejším súčiastkam, pretože umožňujú realizáciu takmer neobmedzeného množstva zapojení vo všetkých oblastiach elektroniky.

Διαβάστε περισσότερα

FYZIKY. Pracovný zošit z. pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Obsah

FYZIKY. Pracovný zošit z. pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. Obsah Pracovný zošit z FYZIKY pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Obsah I. MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTOK Skúmame magnetické vlastnosti látok... 2 Magnetizácia látky. Ako si vyrobiť magnet...

Διαβάστε περισσότερα

( V.m -1 ) ( V) ( V) (0,045 J)

( V.m -1 ) ( V) ( V) (0,045 J) 1. Aká je intenzita elektrického poľa v bode, ktorý leží uprostred medzi ďvoma nábojmi Q 1 = 50 µc a Q 2 = 70 µc, ktoré sú od seba vzdialené r = 20 cm? Náboje sú v petroleji /ε = 2 ε 0 /. (9.10 6 V.m -1

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške

ELEKTROTECHNIKA zoznam kontrolných otázok na učenie toto nie sú skutočné otázky na skúške 1. Definujte elektrický náboj. 2. Definujte elektrický prúd. 3. Aký je to stacionárny prúd? 4. Aký je to jednosmerný prúd? 5. Ako možno vypočítať okamžitú hodnotu elektrického prúdu? 6. Definujte elektrické

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia pojmu derivácia

Motivácia pojmu derivácia Derivácia funkcie Motivácia pojmu derivácia Zaujíma nás priemerná intenzita zmeny nejakej veličiny (dráhy, rastu populácie, veľkosti elektrického náboja, hmotnosti), vzhľadom na inú veličinu (čas, dĺžka)

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.8. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.8 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín

Ročník: šiesty. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín OKTÓBER SEPTEMBER Skúmanie vlastností kvapalín,, tuhých látok a Mesiac Hodina Tematic ký celok Prierezo vé témy Poznám ky Rozpis učiva predmetu: Fyzika Ročník: šiesty 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích

Διαβάστε περισσότερα

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované ) . OVODY JEDNOSMENÉHO PÚDU. (ktualizované 7..005) Príklad č..: Vypočítajte hodnotu odporu p tak, aby merací systém S ukazoval plnú výchylku pri V. p=? V Ω, V S Príklad č..: ký bude stratový výkon vedenia?

Διαβάστε περισσότερα

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice

Goniometrické rovnice a nerovnice. Základné goniometrické rovnice Goniometrické rovnice a nerovnice Definícia: Rovnice (nerovnice) obsahujúce neznámu x alebo výrazy s neznámou x ako argumenty jednej alebo niekoľkých goniometrických funkcií nazývame goniometrickými rovnicami

Διαβάστε περισσότερα

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave

Riešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave iešenie lineárnych elektrických obvodov s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave Lineárne elektrické obvody s jednosmernými zdrojmi a rezistormi v ustálenom stave riešime (určujeme prúdy

Διαβάστε περισσότερα

16 Elektromagnetická indukcia

16 Elektromagnetická indukcia 251 16 Elektromagnetická indukcia Michal Faraday 1 v roku 1831 svojimi experimentmi objavil elektromagnetickú indukciu. Cieľom týchto experimentov bolo nájsť súvislosti medzi elektrickými a magnetickými

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ OSNOVY. Názov predmetu. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP hodina týždenne / 33 hodín ročne

UČEBNÉ OSNOVY. Názov predmetu. Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP hodina týždenne / 33 hodín ročne Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Časový rozsah výučby podľa ŠVP + ŠkVP Ročníky Škola Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk UČEBNÉ OSNOVY FYZIKA Človek a príroda 1 + 0 hodina týždenne

Διαβάστε περισσότερα

1. laboratórne cvičenie

1. laboratórne cvičenie 1. laboratórne cvičenie Téma: Úlohy: Určenie povrchového napätia kvapaliny 1. Určiť povrchové napätie vody pomocou kapilárnej elevácie 2. Určiť povrchové napätie vody porovnávacou metódou 3. Opísať zaujímavý

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Elektrický prúd v kovoch

Elektrický prúd v kovoch Vznik jednosmerného prúdu: Elektrický prúd v kovoch. Usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom sa nazýva elektrický prúd. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť voľných

Διαβάστε περισσότερα

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny

Odrušenie motorových vozidiel. Rušenie a jeho príčiny Odrušenie motorových vozidiel Každé elektrické zariadenie je prijímačom rušivých vplyvov a taktiež sa môže stať zdrojom rušenia. Stupne odrušenia: Základné odrušenie I. stupňa Základné odrušenie II. stupňa

Διαβάστε περισσότερα

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR Odporníky Úloha cvičenia: 1.Zistite technické údaje odporníkov pomocou katalógov 2.Zistite menovitú hodnotu odporníkov označených farebným kódom Schématická značka: 1. Príklad1. TESLA TR 163 200 ±1% L

Διαβάστε περισσότερα

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Matematika 3-13. prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad Erika Škrabul áková F BERG, TU Košice 15. 12. 2015 Erika Škrabul áková (TUKE) Taylorov

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) ARMA modely čast 2: moving average modely (MA) Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2014/2015 ARMA modely časť 2: moving average modely(ma) p.1/24 V. Moving average proces prvého rádu - MA(1) ARMA modely

Διαβάστε περισσότερα

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči.

v d v. t Obrázok 14.1: Pohyb nabitých častíc vo vodiči. 219 14 Elektrický prúd V predchádzajúcej kapitole Elektrické pole sme preberali elektrostatické polia nábojov, ktoré boli v pokoji. V tejto kapitole sa budeme zaoberať pohybom elektrických nábojov, ktorý

Διαβάστε περισσότερα

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu

a = PP x = A.sin α vyjadruje okamžitú hodnotu sínusového priebehu Striedavý prúd Viliam Kopecký Použitá literatúra: - štúdijné texty a učebnice uverejnené na webe, - štúdijné texty, videa a vedomostné databázy spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina Vznik a veličiny striedavého

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenia z elektrotechniky I

Cvičenia z elektrotechniky I STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/7725 567 fax: 051/7732 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Cvičenia z elektrotechniky I Ing. Jozef Harangozo Ing. Mária Sláviková

Διαβάστε περισσότερα

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu

6 Limita funkcie. 6.1 Myšlienka limity, interval bez bodu 6 Limita funkcie 6 Myšlienka ity, interval bez bodu Intuitívna myšlienka ity je prirodzená, ale definovať presne pojem ity je značne obtiažne Nech f je funkcia a nech a je reálne číslo Čo znamená zápis

Διαβάστε περισσότερα

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 9. ROČNÍK FYZIKA Vypracovala: Mgr. Gabriela Gombošová Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 3 Kľúčové kompetencie...

Διαβάστε περισσότερα

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA

PRINCÍPY MERANIA MALÝCH/VEĽKÝCH ODPOROV Z HĽADISKA POTREBY REVÍZNEHO TECHNIKA XX. Odborný seminár PNCÍPY MEN MLÝCH/EĽKÝCH ODPOO Z HĽDSK POTEBY EÍZNEHO TECHNK 74 ýchova a vzdelávanie elektrotechnikov Doc. ng. Ľubomír NDÁŠ, PhD., Doc. ng. Ľuboš NTOŠK, PhD., katedra Elektroniky/OS

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010. 14. decembra 2010 Rie²enie sústav Plocha rovnobeºníka Objem rovnobeºnostena Rie²enie sústav Príklad a 11 x 1 + a 12 x 2 = c 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 = c 2 Dostaneme: x 1 = c 1a 22 c 2 a 12 a 11 a 22 a 12

Διαβάστε περισσότερα

Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS:

Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS: Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS: 11230100112 Václav Koubek Elektrický prúd, Energia v domácnosti, Energia a práca Obsah 3. Elektrický prúd

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium

MERANIE NA TRANSFORMÁTORE Elektrické stroje / Externé štúdium Technicá univerzita v Košiciach FAKLTA ELEKTROTECHKY A FORMATKY Katedra eletrotechniy a mechatroniy MERAE A TRASFORMÁTORE Eletricé stroje / Externé štúdium Meno :........ Supina :...... Šolsý ro :.......

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT

ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, ŽILINA ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT ŠKOLSKÝ ROK TRIEDA MENO A PRIEZVISKO ELEKTRICKÉ MERANIA PRACOVNÝ ZOŠIT LABORATÓRNY PORIADOK V záujme udržania disciplíny,

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Úloha č.:...iv... Název: Meranie malých odporov Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F 11.. dne... 5. 12. 2005 Odevzdal

Διαβάστε περισσότερα

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 2.ročník Žiak vie: Teória ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCIA 1. Vznik indukovaného napätia popísať základné veličiny magnetického poľa a ich

Διαβάστε περισσότερα

Tematický výchovno - vzdelávací plán

Tematický výchovno - vzdelávací plán Tematický výchovno - vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Fyzika Školský rok: 2016/2017 Trieda: VI.A, VI.B Spracovala : RNDr. Réka Kosztyuová Učebný materiál:

Διαβάστε περισσότερα

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky Chí kvadrát test dobrej zhody Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Test dobrej zhody I. Chceme overiť, či naše dáta pochádzajú z konkrétneho pravdep.

Διαβάστε περισσότερα

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková

UČEBNÉ TEXTY. Pracovný zošit č.9. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Elektrotechnické merania. Ing. Alžbeta Kršňáková Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen Kód ITMS projektu: 26110130667 Názov projektu: Zvyšovanie flexibility absolventov v oblasti dopravy UČEBNÉ TEXTY Pracovný zošit č.9 Vzdelávacia

Διαβάστε περισσότερα

1 Úvod Organizácia výučby a osnovy Slovenská republika Nemecká spolková republika Veľká Británia...

1 Úvod Organizácia výučby a osnovy Slovenská republika Nemecká spolková republika Veľká Británia... Obsah 1 Úvod...2 2 Organizácia výučby a osnovy...5 2.1 Slovenská republika...5 2.2 Nemecká spolková republika...6 2.3 Veľká Británia...8 3 Porovnanie slovenských a zahraničných učebníc...12 4 Materiály

Διαβάστε περισσότερα

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP

Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP Analýza poruchových stavov s využitím rôznych modelov transformátorov v programe EMTP-ATP 7 Obsah Analýza poruchových stavov pri skrate na sekundárnej strane transformátora... Nastavenie parametrov prvkov

Διαβάστε περισσότερα

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH

1. MERANIE VÝKONOV V STRIEDAVÝCH OBVODOCH 1. MERIE ÝKOO TRIEDÝCH OBODOCH Teoretické poznatky a) inný výkon - P P = I cosϕ [] (3.41) b) Zdanlivý výkon - úinník obvodu - cosϕ = I [] (3.43) P cos ϕ = (3.45) Úinník môže by v tolerancii . ím je

Διαβάστε περισσότερα

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody

Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody Zadanie č.1 Riešenie rovníc s aplikáciou na elektrické obvody Nasledujúce uvedené poznatky z oblasti riešenia elektrických obvodov pomocou metódy slučkových prúdov a uzlových napätí je potrebné využiť

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie Definícia ity Limita funkcie (vlastná vo vlastnom bode) Nech funkcia f je definovaná na nejakom okolí U( ) bodu. Hovoríme, že funkcia f má v bode itu rovnú A, ak ( ε > )(

Διαβάστε περισσότερα

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S PROUKTOVÝ LIST HKL SLIM č. sklad. karty / obj. číslo: HSLIM112V, HSLIM123V, HSLIM136V HSLIM112Z, HSLIM123Z, HSLIM136Z HSLIM112S, HSLIM123S, HSLIM136S fakturačný názov výrobku: HKL SLIMv 1,2kW HKL SLIMv

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu

Digitálny multimeter AX-572. Návod na obsluhu Digitálny multimeter AX-572 Návod na obsluhu 1 ÚVOD Model AX-572 je stabilný multimeter so 40 mm LCD displejom a možnosťou napájania z batérie. Umožňuje meranie AC/DC napätia, AC/DC prúdu, odporu, kapacity,

Διαβάστε περισσότερα

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje

Cenník. prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od Revízne meracie prístroje Cenník prístrojov firmy ELECTRON s. r. o. Prešov platný od 01. 01. 2014 Združené revízne prístroje: Revízne meracie prístroje prístroja MINI-SET revízny kufrík s MINI-01 (priech.odpor), MINI-02 (LOOP)

Διαβάστε περισσότερα

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Úloha č.:...xviii... Název: Prechodové javy v RLC obvode Vypracoval:... Viktor Babjak... stud. sk... F.. dne... 6.. 005

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Vybrané aktivity pri vyučovaní elektriny a magnetizmu

Vybrané aktivity pri vyučovaní elektriny a magnetizmu Názov projektu: CIV Centrum Internetového vzdelávania FMFI Číslo projektu: SOP ĽZ 2005/1-046 ITMS: 11230100112 Vladimír Plášek Vybrané aktivity pri vyučovaní elektriny a magnetizmu Názov projektu: CIV

Διαβάστε περισσότερα

Cvičenia z elektrotechniky II

Cvičenia z elektrotechniky II STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Plzenská 1, 080 47 Prešov tel.: 051/7725 567 fax: 051/7732 344 spse@spse-po.sk www.spse-po.sk Cvičenia z elektrotechniky II Ing. Jozef Harangozo Ing. Mária Sláviková

Διαβάστε περισσότερα

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi

MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi STREDNÉ ODBORNÁ ŠKOLA Hviezdoslavova 5 Rožňava Cvičenia z elektrického merania Referát MERANIE OSCILOSKOPOM Ing. Alexander Szanyi Vypracoval Trieda Skupina Šk rok Teoria Hodnotenie Prax Referát Meranie

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia)

ELEKTROTECHNICKÉ PRAKTIKUM (Návody na cvičenia) TECHNCKÁ NVEZTA V KOŠCACH FAKLTA ELEKTOTECHNKY A NFOMATKY Katedra teoretickej elektrotechniky a elektrického merania Miroslav Mojžiš Ján Molnár ELEKTOTECHNCKÉ PAKTKM (Návody na cvičenia) Košice 009 Miroslav

Διαβάστε περισσότερα

R//L//C, L//C, (R-L)//C, L//(R-C), (R-L)//(R-C

R//L//C, L//C, (R-L)//C, L//(R-C), (R-L)//(R-C halani, asi sa vám toho bude zdať veľa, ale keďže sa dlho neuvidíme, tak aby ste si na mňa spomenuli. A to je len začiatok!!! Takže hor sa študovať ;)..Janka 7. ezonančné obvody Sériový obvod:-- Môže sa

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNY MULTIMETER AX-101B NÁVOD NA OBSLUHU I. ÚVOD Toto zariadenie je stabilný a bezpečný prenosný multimeter s 3 ½ -miestnym displejom. Multimeter umožňuje merať jednosmerné (DC) a striedavé (AC) napätie,

Διαβάστε περισσότερα

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania

2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania 2 Chyby a neistoty merania, zápis výsledku merania Akej chyby sa môžeme dopustiť pri meraní na stopkách? Ako určíme ich presnosť? Základné pojmy: chyba merania, hrubé chyby, systematické chyby, náhodné

Διαβάστε περισσότερα

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej . Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej Definícia.: Hromadný bod a R množiny A R: v každom jeho okolí leží aspoň jeden bod z množiny A, ktorý je rôzny od bodu a Zadanie množiny

Διαβάστε περισσότερα

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI

ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI ÚLOHA Č.8 ODCHÝLKY TVARU A POLOHY MERANIE PRIAMOSTI A KOLMOSTI 1. Zadanie: Určiť odchýlku kolmosti a priamosti meracej prizmy prípadne vzorovej súčiastky. 2. Cieľ merania: Naučiť sa merať na špecializovaných

Διαβάστε περισσότερα

Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice máj 2010

Tvorivý učiteľ fyziky III, Smolenice máj 2010 ŠKOLSKÁ FYZIKA A LED Ľudmila Onderová Oddelenie didaktiky fyziky, ÚFV PF UPJŠ Košice Jozef Ondera Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom Abstrakt: V príspevku je prezentovaných niekoľko jednoduchých

Διαβάστε περισσότερα

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii

7 Derivácia funkcie. 7.1 Motivácia k derivácii Híc, P Pokorný, M: Matematika pre informatikov a prírodné vedy 7 Derivácia funkcie 7 Motivácia k derivácii S využitím derivácií sa stretávame veľmi často v matematike, geometrii, fyzike, či v rôznych technických

Διαβάστε περισσότερα

ZBIERKA AKTIVÍT v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu

ZBIERKA AKTIVÍT v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu ZBIERKA AKTIVÍT v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu Anotácie aktivít v počítačom podporovanom prírodovednom laboratóriu Obsah: AKO SA POHYBOVAŤ - meranie...3 ARCHIMEDOV ZÁKON - meranie...4

Διαβάστε περισσότερα

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Matematika 2. časť: Analytická geometria Matematika 2 časť: Analytická geometria RNDr. Jana Pócsová, PhD. Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulta BERG Technická univerzita v Košiciach e-mail: jana.pocsova@tuke.sk Súradnicové

Διαβάστε περισσότερα