Elektrosztatika Hétköznapi tapasztalatok villám fésülködés tv képernyő műszálas pullover portörlő fénymásoló

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

Elektromos mező jellemzése
Elektrosztatika Egyenáram
Az anyagi pont dinamikája A merev testek mechanikája
Az elektromos mező feszültsége
Folyadékok egyensúlyát leíró egyenletek
Elektrosztatika Készítette: Porkoláb Tamás Hétköznapi tapasztalatok
Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn
Elektromos töltések, térerősség, potenciál a vezetőn
Kondenzátor.
Elektromosság.
Elektromos alapismeretek
Az elektromos áram. Az áramerősség
Folyadékok vezetése, elektrolízis, galvánelem, Faraday törvényei
Elektromos feszültség
ÁRAMERŐSSÉG.
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
A villamos és a mágneses tér
Elektrotechnika 7. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrosztatikus és mágneses mezők
12. előadás Elektrosztatikus és mágneses mezők Elektronfizika
ELEKTROMOS ÁRAM, ELEKTROMOS TÖLTÉS.
Feszültség, ellenállás, áramkörök
A mágneses indukcióvonalak és a fluxus
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség
Áramköri alaptörvények
Ma igazán feltöltődhettek!
 Selyemfonálra függesztünk egy alumíniumfonálból készített üreges hengert.  A henger nincs elektromosan töltve.  Elektromosan töltött rúddal közelítünk.
Mit tudunk már az anyagok elektromos tulajdonságairól
Coulomb törvénye elektromos - erő.
Mágneses mező jellemzése
Villamos tér jelenségei
A dielektromos polarizáció
Az elektromos áram.
Elektromos áram, áramkör, ellenállás
Charles Augustin de Coulomb
ELEKTROSZTATIKA 2. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
ELEKTROSZTATIKA 2. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Alessandro Volta Gerencsér Bianka.
ELEKTROSZTATIKA 2. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT. ELEKTROSZTATIKA – POTENCIÁL FOGALMA MUNKA A POTENCIÁL FOGALMÁNAK MEGÉRTÉSÉHEZ EL Ő SZÖR ISMÉTELJÜK.
ELEKTROSZTATIKA 1 KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
ELEKTROSZTATIKA 2. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT. ELEKTROSZTATIKA – POTENCIÁL FOGALMA MUNKA A potenciál fogalmának megértéséhez el ő ször ismételjük.
Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Elektromosság.
Készítette: Gáspár Lilla G. 8. b
Készítette:Povázsony István!
ELEKTROSZTATIKA összefoglalás KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Newton gravitációs törvényének és Coulomb törvényének az összehasonlítása. Sípos Dániel 11.C 2009.
Készítette: Czagány Krisztián
Alessandro Volta Raj Nikolett 10.c
Charles Augustin Coulomb
Elektromos áram, áramkör
A NEHÉZSÉGI ÉS A NEWTON-FÉLE GRAVITÁCIÓS ERŐTÖRVÉNY
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Villamos töltés – villamos tér
Munka, energia teljesítmény.
Elektromosság 2. rész.
Coulomb torziós ingája Misák Laura 9.a. Charles Augustin de Coulomb 1736(Angouleme)-1806(Párizs) Francia fizikus,hadmérnök Iskolái:1761-ben a mezieres-i.
Elektromosságtan.
A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatások
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
Komplex természettudomány-fizika
Az elektromágneses indukció
A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatások
Dinamika alapegyenlete
Előadás másolata:

Elektrosztatika Hétköznapi tapasztalatok villám fésülködés tv képernyő műszálas pullover portörlő fénymásoló Villám (lassítva)

Kísérletek A bőrrel dörzsölt üvegrúd és a műszállal dörzsölt ebonitrúd az apró papírdarabokat (tollat) vonzza. Az alufólia darabkákat is.

Dörzsölés előtt szőrme Ebonit rúd után Kísérletek

Ha a megdörzsölt üveg-vagy ebonit rudat húzunk végig az elektroszkóp tetején… A mutató kitér. Kísérletek

Az elektromosan töltött rúddal csak közelítünk, de nem érünk az elektroszkóphoz… Amíg az elektroszkóp közelében van a rúd, a mutató kitér, de amint elvesszük onnan, visszaáll Kísérletek

A külső elektronok kötöttek az atomtörzshöz. Az ilyen anyag nem vezeti az áramot. Az elektromos test hatására az elektronok a maghoz képest csak kismértékben tudnak elmozdulni. Ekkor az anyag polarizálódik Elektromos testPolarizált szigetelő + Szigetelők

Szigetelő anyagok Üveg Bakelit Ebonit Gyémánt Tiszta víz Levegő

Vezetők Pozitív töltésű atomok (ionok) kristályrácsából és „szabad” elektrongázból áll. A töltéshordozók szabadon elmozdulhatnak, az elektromos állapot a vezető egészére szétterjed. A fémek vezető anyagok. A Föld belseje is nagy kiterjedésű vezető. -ion Fémrács -elektronok Fém alapállapotban semleges: elektrongáz

Vezető anyagok Fémek Szén Grafit Elektrolitok Plazma

Az elektromos test a környezetében lévő vezető anyagokon elektromos megosztást idéz elő Elektromos testMegosztott vezető Elektromos megosztás

Elektromos állapotok Kétféle létezik: Azok a testek pozitív töltésűek, amik ugyanolyan elektromos állapotúak, mint a megdörzsölt üveg. Azok a testek negatív töltésűek, amik ugyanolyan elektromos állapotúak, mint a megdörzsölt ebonit.

A töltés magyarázata AtommagElektronfelhő proton neutron elektron Semleges atom: elektronok száma=protonok száma

Az elektrosztatikus mező forrásai a nyugvó töltések. Először definiálnunk kell egy töltés nagyságát. 1. Két töltés egyenlő nagyságú, ha egy tetszőleges harmadik töltésre ugyanakkora távolságból ugyanakkora erővel hatnak. 2. Az a töltés nagyobb, amelyik egy tetszőleges harmadik töltésre ugyanakkora távolságból nagyobb erővel hat 3. Egységnyi az a töltés, amely 1 m távolságból a vele egyenlő nagyságú töltésre N erővel hat. A töltés definíciója

A töltés jele: Q. Mértékegysége: 1 C (coulomb). (Charles Coulomb, francia, ). Elemi töltésnek nevezzük az elektron töltését: A töltésmegmaradás törvénye: Zárt rendszerben a töltések algebrai összege változatlan. A töltés definíciója

Charles Augustin Coulomb (Angoulême, június 14. – Párizs, augusztus 23.) francia fizikus, leginkább a Coulomb- törvény megalkotásáról nevezetes. A Coulomb-erő egyike az atomi reakcióban szerepet játszó alapvető erőknek.Angoulême1736június 14. Párizs1806augusztus 23.franciaCoulomb- törvény Gépek súrlódását, szélmalmokat, fém- és selyemszálak rugalmasságát is vizsgálta. Az elektromos töltés egysége az ő tiszteletére kapta a coulomb nevet.súrlódásátszélmalmokat Coulomb

Coulomb torziós ingával végzett kísérletei alapján megállapította, hogy két tetszőleges töltés közt ható erő esetén: F   0 a vákuum dielektromos állandója vagy más néven a vákuum permittivitása. Coulomb törvénye

Az elektromos tér erőssége egy pontban azt mutatja meg, hogy mekkora erő hat abban a pontban az 1 C nagyságú töltésre. A térerősség jele: E. Az elektromos térerősség Homogénnek nevezünk egy elektromos mezőt, ha a térerősség vektora a tér minden pontjában állandó.

Newton IV. törvényéből következik, hogy ha a tér egy pontjában több elektromos tér fejti ki a hatását, akkor az ottani térerősség az egyes térerősségek vektori eredőjeként számolható ki. Elektromos térerősségek összegzése

Volta Gróf Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta olasz fizikus, az elektromos áram elméletének kidolgozója, a víz elektrolízisének felfedezője és a kénsavoldatba merülő cink- és rézelektródból álló Volta-elem (galvánelem) feltalálója. A volt mértékegység róla kapta a nevét. elektromos áramelektrolízisénekkénsavoldatbacinkrézelektródbólgalvánelemvolt 1801-ben Napóleon Párizsba hívta, hogy bemutassa a galvánláncra vonatkozó kísérleteit az Institut-nek; később a becsületrend tisztjévé tette, neki adományozta a vaskorona-rendet, illetve kinevezte Itália grófjává és szenátorává.NapóleonPárizsbaInstitut becsületrendItália

Az elektromos munka egy külső erő vagy az elektromos mező által egy töltésen végzett munkát jelent. Ez a munka független attól, hogy a töltés milyen úton jut A – ból B – be (vagyis az elektromos erőtér konzervatív). Az elektromos feszültség megmutatja, hogy mennyi munkát végez az elektromos mező vagy egy külső erő egységnyi töltésen. Jele: U. Így: Az elektromos feszültség

Homogén erőtérben: Elektromos feszültség homogén térben

Az elektromos potenciál egy általunk kijelölt ponthoz viszonyított feszültség. Az elektromos feszültség a tér két pontja közt pedig a pontok potenciáljainak különbsége, tehát a feszültség valójában potenciálkülönbség. Ha pl:, akkor Potenciál

Az azonos potenciálú görbéket ekvipotenciális görbéknek, a térben pedig ekvipotenciális felületeknek nevezzük. Ezek mindig merőlegesek az erővonalakra, az elektromos térerősségre is. Ekvipotenciális felületek

Elektromos töltés vezetőn Alufóliába csomagolt rádió, mobiltelefon A vezetőre vitt többlettöltés mindig a vezető külső felületén helyezkedik el. A vezető belsejében a térerősség zérus, E = 0. A vezető határán a térerősség merőleges a vezető felületére. A vezető belsejének minden pontja ekvipotenciális, vagyis bármely két pont közt 0 a feszültség.

Autó, repülő fémburkolata Elektromos gépek védelme Veszélyes anyagok tárolása Példák

Elektromos csúcshatás A csúcsokon nagyobb a töltéssűrűség. : pozitív többlettöltés : a vezető környezetében az erővonalak, így a térerősség iránya (a rajz egy vezető keresztmetszete) · A csúcsban kerülhetnek a legtávolabbra a többi töltéstől.

Villámhárító

Kondenzátorok kapacitása Kapacitás: töltésbefogadó képesség. Megmutatja, hogy 1 V feszültség hatására mennyi töltést képes felhalmozni a kondenzátor. Jele: C. Vagyis: