ΡΕΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM

Σχετικά έγγραφα
Χειμερινό εξάμηνο

Υπολογισμός γεωστροφικών ρευμάτων με τη χρήση δεδομένων από CTD. Σύγκριση με αποτελέσματα από A.D.C.P. & Drifters.

Ηλεκτρικό ρεύμα Αντίσταση - ΗΕΔ. Ηλεκτρικό ρεύμα Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος Αντίσταση Ειδική αντίσταση Νόμος του Ohm Γραμμικοί μή γραμμικοί αγωγοί

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΕΙΡΑΜΑ 10. Aεροδυναµική Στερεών Σωµάτων

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

x D 350 C D Co x Cm m m

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

1. Ρεύμα επιπρόσθετα

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

= = σταθ. Ι. που είναι. Η ροπή αδράνειας ενός σώματος μετρά την κατανομή της μάζας γύρω από τον άξονα περιστροφής, έτσι όσο

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

Κεφάλαιο Η5. Ρεύμα και αντίσταση

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

1) Ηλεκτρικό πεδίο φορτισμένου φύλλου απείρων διαστάσεων

Ρεύμα. n q dx da dt dt. Ροή (γενικά):

Φυσική για Μηχανικούς

ηλεκτρικό ρεύµα ampere

1 r ολοκληρώνοντας αυτή τη σχέση έχουµε:

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ. Επιµέλεια. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΜΟΝΑ ΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΕΣ, ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Επιταχύνοντας έναν αγωγό σε μαγνητικό πεδίο

Φυσική για Μηχανικούς

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

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

Αγωγιμότητα στα μέταλλα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1 γ Α2 β Α3 γ Α4 β Α5. α Σ, β Σ, γ Λ, δ Λ, ε Σ.

Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στα ροϊκά φαινόμενα

Ηλεκτρικη αγωγιµοτητα

ΑΣΚΗΣΗ 14. έκδοση DΥΝI-EXC b

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

Φυσική για Μηχανικούς

Μελέτη της Άνωσης. Α = ρ υγρού g V βυθ..

ΔΙΑΛΕΞΗ 4 Βασικές εξισώσεις διατήρησης στη Φυσική Ωκεανογραφία

Φυσική ΙΙΙ. Ενότητα 4: Ηλεκτρικά Κυκλώματα. Γεώργιος Βούλγαρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Ηλεκτρομαγνητισμός

Θέση-Μετατόπιση -ταχύτητα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

3o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΑΝΑΣΙΟΥ ΕΚΦΩΝΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016. Νόμος του Coulomb q1 q2 F K. C 8,85 10 N m Ένταση πεδίου Coulomb σε σημείο του Α

Ένταση Ηλεκτρικού Πεδίου υναµικό

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

Συλλογή Ασκήσεων Υδροστατικής

Ανάληψη αξονικού φορτίου από πάσσαλο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

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

Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου Χειμερινό Εξάμηνο 2016/2017 ΦΥΣ102 Φυσική για Χημικούς Διδάσκων: Μάριος Κώστα

Μαθηματι ά ατεύθυνσης

ΘΕΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο. Τμήμα

Φυσική για Μηχανικούς

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Επαφές μετάλλου ημιαγωγού

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΗΓΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Ένα φορτηγό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο διανύοντας απόσταση Δx = 10 Km σε χρόνο Δt =100sec με σταθερή ταχύτητα υ.

6 η ΕΡΓΑΣΙΑ. Ημερομηνία Παράδοσης: 1/7/2007

Επανέλεγχος ηλεκτρικής εγκατάστασης

Σχήµα ΒΣ-6. Προφίλ πάχους, ταχύτητας και θερµοκρασίας υµένα κατά την συµπύκνωση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

υπό σταθερή θερµοκρασία υπό σταθερή πίεση υπό σταθερή πίεση και θερµοκρασία Αριθµός Avogadro: Α= x µόρια ανά γραµµοµόριο R A = V V n

Φυσική Στερεάς Κατάστασης η ομάδα ασκήσεων Διδάσκουσα Ε. Κ. Παλούρα

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕ ΙΟ

Bernoulli P ρ +gz Ω2 ϖ 2 2

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VLSI T echnol ogy ogy and Computer A r A chitecture Lab Γ Τσ ιατ α ο τ ύχ ύ α χ ς ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

i) την τυχαία θερµική κίνηση

ii) 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ i.

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

ΘΕΜΑ Β-1. Β. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 9: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΓΩΓΟΙ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑ 2019Κ1-2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια

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

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

Στο διάγραμμα αποδίδεται γραφικά η ταχύτητα ενός κινητού οε συνάρτηση με το χρόνο. Α. Να περιγράψετε την κίνηση του κινητού έως τη χρονική στιγμή 20s.

Λύση Α. Σωστή η επιλογή α. Β.

H 2 + x 2 cos ϕ. cos ϕ dϕ =

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Φυσική για Μηχανικούς

Κυλιόµενος κύλινδρος πέφτει πάνω σε οριζόντιο στερεωµένο ελατήριο. 3 m/sec. Να εξετάσετε στην περίπτωση αυτή αν, τη

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πηγές μαγνητικού πεδίου Νόμος Ampere. Ιωάννης Γκιάλας 21 Μαίου 2014

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2016 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 Ο. Πίνακας 1 Πίνακας 2. 3) Αντίσταση (R) γ) s (second) 4) Ενέργεια (Ε) δ) Ω (ohm)

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου. ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

Transcript:

Q ΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Ισοοπία σε αγωγό μόνον όταν στο εσωτεικό του αγωγού είναι =0 λεύθεο Ηλεκτόνιο Πείσεια ελευθέων ηλεκτονίων ξωτεικό ηλεκτικό πεδίο εσ εξ = εσ = 0 εξ σωτεικό ηλ. πεδίο Ποσθήκη εξωτεικού φοτίου στα άκα του αγωγού έτσι σε κάθε ηλεκτόνιο η F ηλεκτική = 0 και αποκαθίσταται ισοοπία Αγωγός Θετικό ιόν Q Πείσεια θετικών ιόντων ποκαλεί κίνηση (εύμα) ηλεκτονίων πος εξουδετέωση του εξ. φοτίου = 0 ξουδετέωση του εξ. φοτίου και ισοοπία

= 0 Με μία Μπαταία πιτυνγχάνεται άντληση ηλεκτονίων από το ένα άκο και ποώθησή τους στο άλλο άκο μποεί να συντηεί το ηλεκτικό πεδίο και τη κίνηση των φοτίων μέσα στον αγωγό. ξωτεικό φοτίου () θετικός πόλος Μπαταί α Αγωγός ανητικός πόλος () ξωτεικό φοτίου Μπαταία Πακτικά όλες ηλεκτικές δυν. γαμμές από τους πόλους της μπαταίας διέχονται μέσα από τον αγωγό και τείνουν να ακολουθίσουν το σχήμα του

Hλ. πεδίο Αγωγού = / l Μήκος Αγωγού (σταθεής διατομής) Αγωγός Ηλεκτικό εύμα στον αγωγό Διαφοά δυναμικού της μπαταίας = Μπαταία dq dt Σε αγωγούς έχουμε κίνηση ηλεκτονίων Ηλεκτικό φοτίο που διέχεται από σημείο του αγωγού σε χόνο dt Μπαταία Το είναι σταθεό κατά μήκος του αγωγού (διαοές=ο) Φοά ηλεκτικού εύματος Φυσική κίνηση φοτίων 1 ampere = 1 = 1 C/s = Σε ηλεκτολύτες έχουμε κίνηση θετικών & ανητικών ιόντων Η φοά του ηλεκτικού εύματος είναι αυτής της ισοδύναμης κίνησης θετικών φοτίων Δυναμικό 0 e E = F e E = F Κίνηση ανητικών φοτίων Ισοδύναμη κίνηση θετικών φοτίων ΔU = (e) (V V ) < 0 απόσταση ΔU = (e) (V V ) < 0 ελαχιστοποίηση ενέγειας ΔU = q < 0

d di Πυκνότητα Ηλεκτικού εύματος J = I = di d Μέση ταχύτητα σταθεή λόγω τιβών Ισοδύναμα Μέση Πυκνότητα τοπική Πυκνότητα Κίνηση νεού σε κατηφοικό κανάλι μέσα στο πεδίο βαύτητας Μπαταία Αέιο ελευθ. ηλεκτονίων συγκέντωσης : 10 22 /cm 3 λ Μέση μετατόπιση λ=0 Θεμική κίνηση μοίων νεού ή ηλεκτονίων στον αγωγό ή στο κανάλι Μέση μετατόπιση λ=0 λ Θεμική κίνηση μοίων νεού ή ηλεκτονίων στον αγωγό μέσα σε ηλ. πεδίο ή στο κατηφοικό κανάλι σε βαυτικό πεδίο

Υποθετική διαδομή με =0 Διαδομή με ηλ. πεδίο, R = υ d (σταθεή) μέση ταχύτητα ολίσθησης = 10 2 m/s Λόγω συγκούσεων υ d I I l ιδική αντίσταση λ = / l R Συγκούσεις ηλεκτονίων = 10 14 /s Μετά από κάθε σύγκεουση χάνεται η κινητική ενέγεια Στιγμιαία ταχύτητα ηλεκτονίων = 10 6 m/s λόγω τυχαίας κίνησης πιτάχυνση λόγω βαύτητας πιβάδυνση μετά από κάθε σύγκεουση χάνεται η κινητική ενέγεια l Ι υ d Νόμος του Ohm Το εύμα είναι ανάλογο της διαφοάς δυναμικού στα άκα του αγωγού Μηχανικό ανάλογο I υ d : σταθεή λόγω συγκούσεων 1 l 1/R Συντελεστής αναλογίας Αντίσταση Μέταλλα ημιαγωγοί Λυχνία κενού pn επαφή Thermstor Ισχύει και για μη μεταλλικά υλικά πολύ μική συγκέντωση ηλεκτονίων ίναι ηλεκ. ιδότητα των υλικών και όχι γενικός νόμος της φύσης όπως ο νόμος του Gauss

Σε χόνο τ ανάμεσα σε δύο συγκούσεις διανύει μέση ελεύθεη διαδομή λ=υ d τ λ, τ Σύγκουση μηδενίζεται η κινητική ενέγεια F = e Αποκτά μέση ταχύτητα υ d πιτάχυνση από το ηλεκ. πεδίο Μέσος ιθμός ελλάτωσης ομής από συγκούσεις ( Δp = = e E = F loss Δp ) Δt Αιθμός ηλεκτονίων σε όγκο (Αl) του αγωγού είναι (n l) = υ d τ Σε χόνο Δt=l/υ d διέχεται από μία διατομή φοτίο Δq υ d = e E τ / ( ) Δt gan Δq = e n Δt=/υ d Δq Δt = Μέσος ιθμός αύξησης ομής en /υ d 1/R = E () το είναι αντίθετο της κίνησης του ηλεκτονίου Σε χόνο Δt θα διέλουν τα ηλεκτόνια στον όγκο (Α) του αγωγού. Ο αιθμός τους είναι (n ) R R = τ : δεν υπάχει μέθοδος άμεσης μέτησης 1/ = σ ιδική αγωγημότητα

ιδική αντίσταση R = R = R = V Volt = ampere = ohm αγωγιμότητα σ = 1/ 0 R Τ Ι Α = 1 Στα μέταλλα η αυξάνεται με την θεμοκασία λόγω της αύξησης του ιθμού των συγκούσεων (1/τ) νώ η συγκέντωση n πααμένει σταθεή. J = 1 ναλλακτική μοφή του νόμου του ohm Υπεαγωγιμότητα E Sn 0 Τ Στους ημιαγωγούς η ελλατώννεται με την θεμοκασία Τ λόγω της μεγάλης αύξησης της συγκέντωσης n των φοέων που είναι πολύ μεγαλύτεη από την αύξηση του ιθμού συγκούσεων (1/τ) = 0 3.7 Τ (Κ) Σε μεικά μέταλλα ή κάματα κοντά σε χαμηλές θεμοκασίες (0Κ ή μεγαλύτεη) η ειδική αντίσταση εξαφανίζεται Ge S 10 8 10 7 10 1 10 3 10 9 10 15 (Ω cm) Μέταλλα Ημιαγωγοί Μονωτές