Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια



Σχετικά έγγραφα
Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Ηλεκτρική ενέργεια

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των μαθητών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κεφάλαιο 2)

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

2 ο Γυμνάσιο Κορίνθου ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΗ 2. Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πειραματικός υπολογισμός της ειδικής θερμότητας του νερού. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3

Μετά τη λύση του παραδείγµατος 1 του σχολικού βιβλίου να διαβάσετε τα παραδείγµατα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ο

Διάλεξη 2. Ηλεκτροτεχνία Ι. Κυκλώματα συνεχούς και Ηλεκτρομαγνητισμός. Α. Δροσόπουλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. Αγωγοί, μονωτές και ηλεκτρικό ρεύμα ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Το ηλεκτρικό ρεύμα

Φυσική Β Λυκείου ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Γ Γυμνασίου Σελ. 1 από 9

Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική. Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 2009 Πανελλήνιος προκαταρκτικός διαγωνισμός στη Φυσική

Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Διεθνές σύστημα μονάδων Μήκος, μάζα, χρόνος. (4 ώρες)

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΣΚΗΣΗ: ΜEΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΤΑΣΕΩΝ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (Πρόταση ΕΚΦΕ) Τάξη.

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

8.24 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις

Οδός Φυσικής. Σημειώσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου Ηλεκτρισμός Θεωρία-Μεθοδολογία-Παραδείγματα. Δημήτριος Γ. Φαδάκης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

EUSO 2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 1. Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

διαπιστώσουν πειραματικά τον σωστό τρόπο σύνδεσης ενός λαμπτήρα με τους πόλους μιας μπαταρίας σε ένα κύκλωμα Θεωρητικό υπόβαθρο

ΘΕΜΑ 2ο 1. Να δώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια η μονάδα μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων;

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΤΟΠΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUSO 2016 ΦΥΣΙΚΗ. 5 - Δεκεμβρίου Χριστόφορος Στογιάννος

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Φ Υ Σ Ι Κ Η Σχολείο :..

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM ( αντιστάτης και λαμπτήρας )

Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Πειραματική διάταξη μελέτης, της. χαρακτηριστικής καμπύλης διπόλου

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες μέτρησης της στήλης Β.

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερµότητα

ΦΥΣΙΚΗ. Για τις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της. ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Transcript:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου

Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και η μετατροπή της σε άλλες μορφές ενέργειας Ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές ενέργειας: Θερμική (τοστιέρα) Φωτός (λαμπτήρες) Μηχανική (ροδέλα) Χημική (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) Σε αυτό το κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος σε σύνδεση με τις αντίστοιχες ενεργειακές μετατροπές.

Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Όταν ένας κοινός λαμπτήρας πυρακτώσεως λειτουργεί για αρκετό χρόνο θερμαίνεται. Γενικά, όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον του προέρχεται από την ηλεκτρική ήενέργεια. ε Το φαινόμενο αυτό το μελέτησε πρώτος ο Άγγλος φυσικός Τζάουλ λ(joule), και γι' ' αυτό ονομάζεται «φαινόμενο Τζάουλ»

Παράγοντες που εξαρτάται η θερμότητα που εκλύει ένας αντιστάτης Πως θα υπολογίσω τη θερμική ενέργεια (θερμότητα) που εκλύει ένας αντιστάτης R που διαρρέεται από ρεύμα I σε χρόνο Δt; Σε δοχείο με θερμικά μονωμένα τοιχώματα και θερμόμετρο προσθέτουμε νερό. Στο νερό βυθίζουμε αντιστάτη R τα άκρα του οποίου τα συνδέουμε μέσω ροοστάτη σε ηλεκτρική πηγή.

Πειραματική διάταξη ξηγια μέτρηση η της θερμότητας Κάθε φορά μετράω τη μεταβολή της θερμοκρασίας (Δθ) με το θερμόμετρο μεταβάλλοντας: Την ένταση του ρεύματος (I) με το ροοστάτη Τηντιμήτηςαντίστασης(R) της χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιστάσεις Το χρονικό όδιάστημα (Δt) με το χρονόμετρο

Παράγοντες που εξαρτάται η θερμότητα που εκλύει ένας αντιστάτης Πως από την μεταβολή της θερμοκρασίας (Δθ) θα υπολογίσω τη θερμότητα (Q); Γνωρίζουμε ότι η ποσότητα θερμότητας (Q) που μεταφέρεται σ' ένα σώμα συνδέεται με τη μάζα (m) του σώματος και τη μεταβολή της θερμοκρασίας του (Δθ) με την εξίσωση της θερμιδομετρίας: c = 4.200 J Q = c m Δθ kg C Όπου m η μάζα του σώματος, c η ειδική θερμότητα του νερού και Δθ η μεταβολή της θερμοκρασίας του νερού ύ( C)

Παράγοντες που εξαρτάται η θερμότητα που εκλύει ένας αντιστάτης Ποια η σχέση θερμότητας με την ένταση του ρεύματος; Διατηρώντας σταθερά τα μεγέθη Δt και R καταγράφουμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας (Δθ) του νερού για διάφορες τιμές της έντασης του ρεύματος Ι που διαρρέει τον αντιστάτη Από τα πειραματικά δεδομένα που προκύπτουν διαπιστώνουμε ότι: Ένταση Ηλ. Ρεύματος I ΣΤΑΘΕΡΑ:R, Δt Μεταβολή Θερμοκρασίας Η ποσότητα της θερμότητας (Q) που εκλύεται είναι ανάλογη του τετραγώνου της έντασης του ηλ. ρεύματος. Δθ 2 I 4 Δθ 3 I 9 Δθ

Παράγοντες που εξαρτάται η θερμότητα που εκλύει ένας αντιστάτης Ποια η σχέση θερμότητας με την αντίσταση; Διατηρώντας σταθερά τα μεγέθη Δt και I καταγράφουμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας (Δθ) του νερού για διαφορετικές αντιστάσεις (R) Από τα πειραματικά δεδομένα που προκύπτουν διαπιστώνουμε ότι: Αντίσταση R ΣΤΑΘΕΡΑ: Ι, Δt Μεταβολή Θερμοκρασίας Δθ 2 R 2 Δθ 3 R 3 Δθ η ποσότητα της θερμότητας (Q) που εκλύεται είναι ανάλογη της αντίστασής του (R)

Παράγοντες που εξαρτάται η θερμότητα που εκλύει ένας αντιστάτης Ποια η σχέση θερμότητας με το χρόνο; Διατηρώντας σταθερά τα μεγέθη R και I καταγράφουμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας (Δθ) του νερού για διαφορετικά χρονικά διαστήματα (Δt) Από τα πειραματικά δεδομένα που προκύπτουν διαπιστώνουμε ότι: Χρονικό Διάστημα Δt 2 Δt 3 Δt ΣΤΑΘΕΡΑ: Ι, R Μεταβολή Θερμοκρασίας Δθ 2 Δθ 3 Δθ η ποσότητα της θερμότητας (Q) που εκλύεται είναι ανάλογη του χρόνου διέλευσης του ηλ. ρεύματος

Νόμος του Τζάουλ Νόμος του Τζάουλ (Joule): Η θερμότητα Q που μεταφέρεται από ένα αντιστάτη R προς το περιβάλλον, όταν από αυτόν διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα σταθερής έντασης I σε χρονικό διάστημα Δt είναι: ανάλογη του τετραγώνου της έντασης I του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη, ανάλογη της αντίστασης R του αντιστάτη, ανάλογη του χρόνου t διέλευσης του ηλεκτρικού ρεύματος από τον αντιστάτη. 2 Q= I R Δ t Νόμος του Τζάουλ (Joule): Όπου Q σε J (Joule), Ι σε Α, R σε Ω, Δt σε sec

Εφαρμογή Να υπολογίσετε τη θερμότητα Q που εκλύει στο περιβάλλον ένας αντιστάτης R=10Ω όταν διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=1Α σε χρόνο Δt=1min. Από Νόμο του Τζάουλ : Q I R t A 2 2 = Δ = (1 ) 10Ω 1min = 2 = 1A 10 Ω (60sec) = = 600JJ

Νόμος του Τζάουλ Στον ίδιο χρόνο, πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που δίνει η πηγή; Ορισμός τάσης EΠηγής = V q Νόμος του Ohm V = I R q Ορισμός Ηλ. Ρεύματος I = q= I Δ t Δt = Δ = Δ 2 EΠηγής ( I R ) ( I Δ t ) EΠηγής I R Δ t Ε Πηγής σε J (Τζάουλ), το I σε Α, το R σε Ω και το Δt σε s. Παρατηρούμε ότι η Ηλ. ενέργεια = Θερμότητα. Άρα ένας αντιστάτης μετατρέπει την Ηλ. ενέργεια εξ ολοκλήρου σε Θερμότητα.

Ερμηνεία του φαινομένου Τζάουλ Θα χρησιμοποιήσουμε την εικόνα που έχουμε διαμορφώσει για το μικρόκοσμο ενός μεταλλικού αγωγού: Ο μεταλλικός αγωγός αποτελείται από ένα πλέγμα ιόντων που κάνουν μικρές ταλαντώσεις σε τυχαίες διευθύνσεις γύρω από συγκεκριμένες θέσεις Η θερμοκρασία του μετάλλου σχετίζεται με την κινητική ενέργεια κυρίως των ιόντων του, λόγω της άτακτης κίνησής τους. Το ηλεκτρικό ρεύμα συνδέεται με την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων κατά μήκος του σύρματος.

Εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ Λαμπτήρας πυρακτώσεως Αν η θερμοκρασία ενός μεταλλικού σύρματος αυξηθεί αρκετά, τότε το σύρμα φωτοβολεί. Ένα μέρος της θερμικής ενέργειας μετατρέπεται σε φωτεινή. Στο παραπάνω φαινόμενο, σε συνδυασμό με το φαινόμενο Τζάουλ, στηρίζεται η κατασκευή των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Ηλεκτρική κουζίνα και Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας

Εφαρμογές του φαινομένου Τζάουλ Τηκόμενη ασφάλεια Είναι πιθανό, λόγω βλάβης μιας συσκευής, οι δύο πόλοι μιας ηλεκτρικής πηγής να συνδεθούν μεταξύ τους με αγωγό πολύ μικρής αντίστασης. Μια τέτοια σύνδεση συχνά ονομάζεται βραχυκύκλωμα. ΑπόνόμοτουOhm: μικρή αντίσταση (R) συνεπάγεται μεγάλη ένταση (I) ηλεκτρικού ρεύματος. Πιθανό λόγω υψηλής θερμοκρασίας να προκληθεί λιώσιμο των καλωδίων και καταστροφή της συσκευής. Για να προστατέψουμε τις συσκευές από όένα τέτοιο ενδεχόμενο, χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρικές ασφάλειες.

Θερμότητα και άλλες μορφές ενέργειας Παραπάνω είδαμε ότι σε ένας αντιστάτης μετατρέπει την Ηλ. ενέργεια εξ ολοκλήρου σε Θερμότητα Ισχύει: Ηλεκτρική ενέργεια = Θερμότητα. Σε άλλα στοιχεία όμως μόνο ένα μέρος της Ηλ. ενέργειας μετατρέπεται σε Θερμότητα. Το υπόλοιπο μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας. Π.χ. στον κινητήρα μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια. Σε όλα τα ηλεκτρικά στοιχεία πάντα ένα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα.

Ενέργεια που μετατρέπει μια ηλεκτρική συσκευή Αν σε ένα κύκλωμα έχω στοιχεία που δεν είναι αντιστάτες, πόση είναι η ηλεκτρική ενέργεια που δίνει η πηγή; Ορισμός τάσης EΠηγής = V q Νόμος του Ohm V = I R q Ορισμός Ηλ. Ρεύματος Ρύ I = q = I Δ t Δt E = V ( I Δt) E = V I Δt Πηγής Πηγής Ηλεκτρικό ρεύμα έντασης 1 Α μεταφέρει σε μια ηλεκτρική συσκευή ενέργεια ίση με 1 J όταν τη διαρρέει επί 1 s και η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα της είναι 1 V.

Συνοψίζοντας Κύκλωμα με αντιστάσεις Η πηγή δίνει: E = V I Δt Πηγής Θερμότητα: 2 Q= I R Δt (ισχύει ο νόμος του Ohm) 2 EΠηγής = Q = I R Δ t Κύκλωμα Θερμότητα: 2 Q= I R Δ t με άλλα στοιχεία (π.χ. κινητήρας) Άλλης μορφής ενέργεια: (δεν ισχύει ο νόμος Ohm) E = Q+ E Πηγής Άλλο EΆλλο

Εφαρμογή: Υπολογισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άσκηση 8 σελ 85) Συνδέουμε τους πόλους κινητήρα με ηλεκτρική πηγή σταθερής τάσης 12 V, οπότε η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει είναι 2 Α. Ο κινητήρας αποδίδει σε ένα λεπτό μηχανική ενέργεια 1.000 J. Να υπολογίσεις την ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα στον κινητήρα σε χρόνο ενός λεπτού. EΠηγής = V I Δ t = 12V 2A 60sec = 1440J

Εφαρμογή Πόση θερμότητα μεταφέρεται από τον κινητήρα στο περιβάλλον στον ίδιο χρόνο. Αφού δεν γνωρίζουμε την αντίσταση R δεν μπορούμε να 2 χρησιμοποιήσουμε τον τύπο Q = I R Δ t E = Q+ W Πηγής Q= EΠηγής W = 1440J 1000J = 440J Να υπολογίσεις την απόδοση του κινητήρα. Απόδοση ενός κινητήρα α ονομάζεται το πηλίκο και ισχύει 0 a 1 a = W E Πηγής W 1000J a = = = E 1440J Πηγής 0,69

Ηλεκτρική Ισχύ Στις πρακτικές εφαρμογές ο τύπος EΗ λεκτρικ ή = V I Δt δεν βολεύει γιατί πρέπει κάθε φορά να υπολογίζω τον χρόνο που λειτουργεί μια συσκευή. Εισάγουμε το φυσικό μέγεθος ισχύς: Ισχύς είναι η ενέργεια που καταναλώνει μια συσκευή (E) σε ορισμένο χρονικό διάστημα προς το χρονικό διάστημα αυτό (Δt) P E = Δt Μονάδα μέτρησης στο S.I. είναι το 1 Watt (βατ): Μία συσκευή καταναλώνει ισχύ 1 Watt όταν καταναλώνει ενέργεια 1 Joule σε χρονικό διάστημα 1 sec

Από την Ηλεκτρική Ενέργεια στη Ηλεκτρική Ισχύ Με την εισαγωγή της ισχύος οι τύποι που μάθαμε γίνονται: Ισχύς Ηλεκτρικού ρεύματος που δίνει η πηγή P Πηγής E V I Δt Δt Δt Πηγής = = P = V I Πηγής Ισχύς Ηλεκτρικού ρεύματος που γίνεται θερμότητα: P Q Q I R Δt = = Δt Δt V R 2 2 2 PQ = I R= Ισχύς σε άλλη μορφή ενέργειας: E Άλλο P Άλλο = Δt

Συνοψίζοντας Η πηγή δίνει: P Πηγής = V I Κύκλωμα με αντιστάσεις Κύκλωμα Θερμότητα: 2 V = = R 2 PQ I R (ισχύει ο νόμος του Ohm) P Θερμότητα: Πηγής = P Q 2 V = = R 2 PQ I R με άλλα στοιχεία (π.χ. κινητήρας) Άλλης μορφής ενέργεια: (δεν ισχύει ο νόμος Ohm) P = P + P Πηγής Q Άλλο P Άλλο

Εφαρμογή: Σύγκριση ισχύος κυκλωμάτων Τα παρακάτω κυκλώματα έχουν όμοια λαμπάκια (R=3Ω) και όμοιες μπαταρίες (V=12V). Να βρείτε με ποια σειρά θα τελειώσουν οι μπαταρίες. Για να βρω τη σειρά που θα τελειώσουν οι μπαταρίες πρέπει να υπολογίσω την ισχύ που καταναλώνουν Όποια καταναλώνει την περισσότερη ισχύ θα τελειώσει πρώτη.

Ισχύς σε απλό κύκλωμα 2 2 2 V (12 V ) 144V P= 48W R = 3Ω = 3Ω = V I = R 12V = =4 A 3 Ω 2 2 2 P= = (4 ) 3Ω= 16 3Ω= 48 I R A A W

Ισχύς στη σε σειρά σύνδεση R = R + R = 3Ω+ 3Ω= 6Ω Ο λ 1 2 2 2 2 V (12 V ) 144 V P = = = = 24W = P + P R Ο λ 6Ω 6Ω I ολ 1 2 = V 12V 2A R = 6 Ω = Ολ P= I R = (2 A) 3Ω= 4A 3Ω= 12W 2 2 2 1 1 P= I R = (2 A) 3Ω= 4A 3Ω= 12W 2 2 2 2 2

Ισχύς στην παράλληλη λ σύνδεση R ολ R 2 1 R2 3Ω 3Ω 9Ω = = = = 1, 5Ω R + R 3Ω+ 3Ω 6Ω 1 2 V 12V I1 = I2 = = =4 A R 3 Ω P = V I = 12V 4A= 96W = P + P ολ 1 2 P= I R = (4 A) 3Ω= 16A 3Ω= 48W 2 2 2 1 1 P= I R = (4 A) 3Ω= 16A 3Ω= 48W 2 2 2 2 2 Οι λάμπες φωτοβολούν περισσότερο στην παράλληλη σειρά.

Αποτελέσματα Pολ = 96W Pολ = 24W P = 48W I1 = I2 = 4 A I = 2 A I = 4 A Με ποια σειρά θα τελειώσουν οι μπαταρίες; Παράλληλη, Απλό κύκλωμα, Σε σειρά Που θα φωτοβολούν περισσότερο οι λαμπτήρες; Παράλληλη και Απλό κύκλωμα το ίδιο, Σε σειρά

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ηλεκτρικός μετρητής του σπιτιού μας μετράει: Την Ενέργεια; Την ισχύ; Τα ηλεκτρόνια; Μετράει την ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει η ΔΕΗ στις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού μας. Τα ηλεκτρόνια υπάρχουν στα καλώδια της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού μας. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ αντιστοιχεί στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για τη λειτουργία των συσκευών και όχι στην ισχύ τους.

Κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας Όμως το Τζάουλ είναι μια μικρή ποσότητα ενέργειας. Οι εταιρείες μετρούν την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχουν σε μια άλλη μονάδα που λέγεται κιλοβατώρα (kwh). Μια κιλοβατώρα (1 kwh) είναι ίση με την ενέργεια που καταναλώνεται από μια συσκευή ισχύος 1 kw (1000 W) όταν λειτουργεί για μια ώρα. Παράδειγμα: Ένας λαμπτήρας ισχύος 100 W όταν λειτουργεί για 10 ώρες καταναλώνει αναλώνει ενέργεια 1 kwh.