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

Σχετικά έγγραφα
VYBRANÉ KAPITOLY Z ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY

1. VZNIK ELEKTRICKÉHO PRÚDU

13 Elektrostatické javy v dielektrikách

Viliam Laurinc, Oľga Holá, Vladimír Lukeš, Soňa Halusková

Testové úlohy z fyziky

FYZIKA II ZBIERKA PRÍKLADOV A ÚLOH. Oľga Holá a kolektív

ZBIERKA ÚLOH Z FYZIKY PRE 4.ROČNÍK

Elektrický prúd v kovoch

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

Fyzika. Úvodný kurz pre poslucháčov prvého ročníka bakalárskych programov v rámci odboru geológie 9. prednáška základy elektriny

Elektrický prúd v kovoch

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

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

Tabuľková príloha. Tabuľka 1. Niektoré fyzikálne veličiny a ich jednotky. Tabuľka 2. - Predpony a označenie násobkov a dielov východiskovej jednotky

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing.Lenka Badlíková

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

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Obvod a obsah štvoruholníka

3 ELEKTROSTATICKÉ POLE ZA PRÍTOMNOSTI VODIOV

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

Elektromagnetické pole

STRIEDAVÝ PRÚD - PRÍKLADY

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

3 ELEKTRÓNOVÝ OBAL ATÓMU. 3.1 Modely atómu

Základné poznatky z fyziky

Matematika 2. časť: Analytická geometria

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

( r) ρ = DOHM. Elektrostatické pole MH SULHVWRU VLORYêFK ~þlqnry Y okolí nepohyblivých elektrických nábojov. Coulombov zákon.

6. Magnetické pole. 6.1 Magnetická indukcia

6.4 Otázky na precvičenie. Test 1

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

2 Kombinacie serioveho a paralelneho zapojenia

pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

Vektorové a skalárne polia

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Ekvačná a kvantifikačná logika

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

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

Odporníky. 1. Príklad1. TESLA TR

Elektrické pole a elektrický prúd

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Testové otázky ku skúške z predmetu Fyzika pre chemikov

Einsteinove rovnice. obrázkový úvod do Všeobecnej teórie relativity. Pavol Ševera. Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky

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

Goniometrické funkcie

RIEŠENIE WHEATSONOVHO MOSTÍKA

0-2-0 Literatúra: Poznámky z prednášok Teplička I.: Fyzika ( pre maturantov ). Enigma, Nitra 1998

DOMÁCE ZADANIE 1 - PRÍKLAD č. 2

Fyzika atómu. 1. Kvantové vlastnosti častíc

Riadenie elektrizačných sústav

Elektromagnetické vlnenie

8 Magnetické pole v látkovom prostredí

1. Atómová štruktúra látok, stavba atómu. Elektrické a magnetické pole v elektrotechnike.

6 Gravitačné pole. 6.1 Keplerove zákony

4 Dynamika hmotného bodu

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

15 Magnetické pole Magnetické pole

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

3. ELEKTROSTATICKÉ A MAGNETICKÉ POLE ZEME

23. Zhodné zobrazenia

12 Elektrostatické pole vo vákuu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií DIPLOMOVÁ PRÁCE

1. písomná práca z matematiky Skupina A

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

1. OBVODY JEDNOSMERNÉHO PRÚDU. (Aktualizované )

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

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

Chemická väzba 1. R O Č N Í K SŠ

Použité fyzikálne veličiny a parametre

Test. Matematika. Forma A. Štátny pedagogický ústav, Bratislava NUPSESO. a.s.

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

Meranie na jednofázovom transformátore

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, Beňadická 38, Bratislava. Teória Magnetické pole Stacionárne magnetické pole

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

Elektrický náboj a elektrické pole

, kde pre prípad obruč M + I/R 2 = 2 M.

PDF created with pdffactory Pro trial version

Základné pojmy v elektrických obvodoch.

Kontrolné otázky z hydrostatiky a hydrodynamiky

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO Bratislava ZÁKLADY FYZIKY PLAZMY

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

GLOSSAR A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Ž. Hlavné menu

10. INTERAKCIA MAGNETICKÝCH POLÍ S TKANIVAMI (Ján Sabo)

Chemická väzba. tri základné typy chemickej väzby. kovová - elektróny sú delokalizované,

Fyzikálna olympiáda 54. ročník, 2012/2013 školské kolo kategória A zadanie úloh

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: // SLUŽBY s. r. o.

Elektrický náboj je kvantovaný. Každý elektrický náboj je násobkom elementárneho kladného, alebo záporného elektrického náboja.

skanovacieho tunelovacieho mikroskopu STM (z angl. Scanning Tunneling Microscope) s možnosťou rozlíšenia na úrovni jednotlivých atómov (obr. 1.1).

Školské experimenty so solárnou súpravou

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

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

RIEŠENIA 3 ČASŤ

CHÉMIA PRE BIOLÓGOV ŠTUDIJNÝ TEXT

Súradnicová sústava (karteziánska)

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

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

Transcript:

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, ktorý vzniká pri vzájomnom styku niektorých telies. Q elektrický náboj [Q] = 1 C Coulomb Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies. Vlastnosti elektrického náboja 1. Elektricky nabité teleso pôsobí silou na iné telesá. Na zistenie elektrického náboja sa používa elektromer. 2. Elektrický náboj sa dá prenášať z povrchu jedného telesa na povrch iného telesa. 3. Elektrický náboj sa môže premiestňovať v telese. 4. Existujú dva druhy elektrického náboja. kladný elektrický náboj záporný elektrický náboj - Dve telesá s nesúhlasnými elektrickými nábojmi sa navzájom priťahujú. Dve telesá so súhlasnými elektrickými nábojmi sa navzájom odpudzujú. 5. Elektrický náboj je deliteľný. Najmenší elektrický náboj, ktorý sa podľa súčasných predstáv nedá deliť, je elementárny elektrický náboj. e = 1,602.10-19 C 6. Každý atóm je sústava kladných a záporných nábojov. V jadre atómu sú protóny - nositelia kladného náboja. V elektrónovom obale sú elektróny - nositelia záporného elektrického náboja. Q protónu = + e = + 1,602. 10-19 C Q elektrónu = - e = - 1,602. 10-19 C 7. Atóm je navonok elektricky neutrálny. Z neutrálneho atómu sa môže stať ión. Kladný ión vznikne odpútaním elektrónov z obalu. Záporný ión vznikne pripojením elektrónov k obalu.

Coulombov zákon 1785 Veľkosť elektrickej sily Fe je priamo úmerná súčinu bodových nábojov Q1, Q2 a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti. ε - permitivita prostredia ε 0 = 8,854. 10-12 C 2 N -1 m -2 - permitivita vákua ε r = relatívna permitivita 2. INTENZITA A POTENCIÁL ELEKTRICKÉHO POĽA - Elektrické pole opisujeme veličinami : intenzita elektrického poľa a elektrický potenciál. Intenzita elektrického poľa Intenzita elektrického poľa je definovaná podielom elektrickej sily, ktorá pôsobí na kladný bodový elektrický náboj Q v danom mieste poľa, a veľkosti tohto náboja Q. [ ] [ ]

- Smer vektora intenzity elektrického poľa je rovnaký ako smer vektora elektrickej sily pôsobiacej na kladný elektrický náboj v tomto mieste poľa. Elektrický potenciál Častica s elektrickým nábojom Q v elektrickom poli má potenciálnu energiu. E Elektrický potenciál definujeme ako podiel elektrickej potenciálnej energie kladného elektrického náboja Q v tomto mieste poľa a veľkosti tohto náboja. Hladina potenciálu (ekvipotenciálna plocha) je množina bodov elektrického poľa s rovnakým potenciálom. Hladinu najvyššieho potenciálu tvorí kladná platňa. Hladinu nulového potenciálu tvorí uzemnená platňa.

Elektrické napätie U Absolútna hodnota rozdielu potenciálov medzi dvoma bodmi elektrického poľa je elektrické napätie. Elektrické napätie medzi dvoma bodmi tej istej hladiny potenciálu je nulové. Elektrické napätie medzi kladnou a zápornou platňou je rovné elektrickému potenciálu kladnej platne. Elektrické napätie medzi kladnou a zápornou platňou je rovné elektrickému potenciálu kladnej platne.

3. KAPACITA VODIČA. KONDENZÁTOR A SPÁJANIE KONDENZÁTOROV Kapacita vodiča C Kapacita vodiča C je definovaná podielom náboja Q izolovaného vodiča a jeho napätia U voči zemi. kapacita guľového vodiča - permitivita vákua polomer guľového vodiča kapacita platňového kondenzátora - tvoria ho dve rovnobežné navzájom izolované vodivé platne. Spájanie kondenzátorov Paralelne (vedľa seba) zapojené kondenzátory Sériovo (za sebou) zapojené kondenzátory

- Výsledná kapacita paralelne zapojených kondenzátorov je daná súčtom kapacít jednotlivých kondenzátorov. - Prevrátená hodnota výslednej kapacity sériovo zapojených kondenzátorov je rovná súčtu prevrátených hodnôt kapacít oboch kondenzátorov.