Elektrosztatika Készítette: Porkoláb Tamás Hétköznapi tapasztalatok

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

Készítette: Porkoláb Tamás
Elektromos mező jellemzése
Elektrosztatika Egyenáram
Az elektromos mező feszültsége
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
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 június
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
A mozgás egy E irányú egyenletesen gyorsuló mozgás és a B-re merőleges síkban lezajló ciklois mozgás szuperpoziciója. Ennek igazolására először a nagyobb.
Készítette: Czagány Krisztián
Alessandro Volta Raj Nikolett 10.c
Charles Augustin Coulomb
Elektromos áram, áramkör
Erőmérés, erő-ellenerő
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Villamos töltés – villamos tér
Munka, energia teljesítmény.
Az időben állandó mágneses mező
Elektromosság 2. rész.
A mértékegységet James Prescott Joule angol fizikus tiszteletére nevezték el. A joule a munka, a hőmennyiség és az energia – mint fizikai mennyiségek.
Coulomb torziós ingája Misák Laura 9.a. Charles Augustin de Coulomb 1736(Angouleme)-1806(Párizs) Francia fizikus,hadmérnök Iskolái:1761-ben a mezieres-i.
DINAMIKA (ERŐTAN) Készítette: Porkoláb Tamás. A TESTEK TEHETETLENSÉGE Miben mutatkozik meg? -Nehéz mozgásba hozni, megállítani a testeket – „ellenállnak”
Elektrosztatika Hétköznapi tapasztalatok villám fésülködés tv képernyő műszálas pullover portörlő fénymásoló
Elektromosságtan.
A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatások
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
Komplex természettudomány-fizika
A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatások
Előadás másolata:

Elektrosztatika Készítette: Porkoláb Tamás Hétköznapi tapasztalatok villám fésülködés tv képernyő műszálas pullover portörlő fénymásoló Készítette: Porkoláb Tamás Villám (lassítva) http://www.ultraslo.com/page/9506190 http://phet.colorado.edu/en/simulation/travoltage http://phet.colorado.edu/hu/simulation/balloons

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

Dörzsölés Kísérletek Készítette: Porkoláb Tamás előtt után szőrme Ebonit rúd

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

Kísérletek Készítette: Porkoláb Tamás 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. + + +

Szigetelők + + + + + 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. Készítette: Porkoláb Tamás + + + + + Elektromos test Polarizált szigetelő

Szigetelő anyagok Készítette: Porkoláb Tamás Üveg Bakelit Ebonit Gyémánt Tiszta víz Levegő Készítette: Porkoláb Tamás

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. Készítette: Porkoláb Tamás Fémrács Fém alapállapotban semleges: elektrongáz -ion -elektronok

Vezető anyagok Készítette: Porkoláb Tamás Fémek Szén Grafit Elektrolitok Plazma Készítette: Porkoláb Tamás

Elektromos megosztás Az elektromos test a környezetében lévő vezető anyagokon elektromos megosztást idéz elő. Készítette: Porkoláb Tamás + + + + Elektromos test Megosztott vezető

Elektromos állapotok Készítette: Porkoláb Tamás 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. Készítette: Porkoláb Tamás

elektronok száma=protonok száma A töltés magyarázata Atommag Elektronfelhő Készítette: Porkoláb Tamás proton neutron elektron Semleges atom: elektronok száma=protonok száma

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

A töltés definíciója Készítette: Porkoláb Tamás A töltés jele: Q. Mértékegysége: 1 C (coulomb). (Charles Coulomb, francia, 1736-1806). Elemi töltésnek nevezzük az elektron töltését: Készítette: Porkoláb Tamás A töltésmegmaradás törvénye: Zárt rendszerben a töltések algebrai összege változatlan. http://www.sulinet.hu/tlabor/fizika/teszt/f40.htm

Coulomb Készítette: Porkoláb Tamás Charles Augustin Coulomb (Angoulême, 1736. június 14. – Párizs, 1806. augusztus 23.) francia fizikus, leginkább a Coulomb-törvény megalkotásáról nevezetes. A Coulomb-erő egyike az atomi reakcióban szerepet játszó alapvető erőknek. Gépek súrlódását, szélmalmokat, fém- és selyemszálak rugalmasságát is vizsgálta. Az elektromos töltés egysége az ő tiszteletére kapta a coulomb nevet. Készítette: Porkoláb Tamás

Coulomb törvénye Készítette: Porkoláb Tamás 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.

Az elektromos tér szemléltetése http://www.rabidgeek.net/physics-applets/electric-fields/ Készítette: Porkoláb Tamás

Az elektromos térerősség 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. Készítette: Porkoláb Tamás Homogénnek nevezünk egy elektromos mezőt, ha a térerősség vektora a tér minden pontjában állandó. http://phet.colorado.edu/sims/charges-and-fields/charges-and-fields_hu.html http://www.falstad.com/emstatic/

Elektromos térerősségek összegzése 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. Készítette: Porkoláb Tamás

Volta Készítette: Porkoláb Tamás 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. 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. Készítette: Porkoláb Tamás

Az elektromos feszültség 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: Készítette: Porkoláb Tamás

Elektromos feszültség homogén térben Homogén erőtérben: Készítette: Porkoláb Tamás

Potenciál Készítette: Porkoláb Tamás 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. Készítette: Porkoláb Tamás Ha pl: , akkor

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

Elektromos töltés vezetőn http://www.youtube.com/watch?v=Zi4kXgDBFhw http://www.youtube.com/watch?v=WqvImbn9GG4 Készítette: Porkoláb Tamás 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 belsejének minden pontja ekvipotenciális, vagyis bármely két pont közt 0 a feszültség. A vezető határán a térerősség merőleges a vezető felületére .

Példák Készítette: Porkoláb Tamás Autó, repülő fémburkolata Elektromos gépek védelme Veszélyes anyagok tárolása Készítette: Porkoláb Tamás

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

Villámhárító Kszítette: Porkoláb Tamás Készítette: Porkoláb Tamás

Villámhárító Készítette: Porkoláb Tamás

Kondenzátorok Készítette: Porkoláb Tamás Az elektromos töltés felhalmozására, tárolá-sára szolgáló berende-zéseket kondenzátornak nevezzük. Minden kondenzátor legalább két párhuzamos vezető anyagból (fegy-verzet), és a közöttük lévő szigetelő anyagból (dielektrikum) áll. Készítette: Porkoláb Tamás

Kondenzátorok felhasználása fénycsövek vibrálásának csökkentésére rádiókészülékekben forgókondenzátorral hangoljuk a vevőkört az adás frekvenciájára rádiókészülékekben kondenzátorral szűrik ki az adást a vivőfrekvenciáról a távbeszélő technikában vagy a váltakozó áramú körökben zavarszűrő kondenzátorként motorok indítókondenzátoraiként a váltófeszültségből egyenirányított egyenfeszültségek stabilizálása tápegységekben szűrőkondenzátorként az alacsony frekvenciás váltóáramú összetevők kiszűrése Készítette: Porkoláb Tamás

Kondenzátorok kapacitása http://phet.colorado.edu/hu/simulation/capacitor-lab Készítette: Porkoláb Tamás Kapacitás: töltésbefogadó képesség. Megmutatja, hogy 1 V feszültség hatására mennyi töltést képes felhalmozni a kondenzátor. Jele: C. Vagyis: