Elektromos alapjelenségek

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Ellenállás mérés Rezonancia módszer Híd módszer
Advertisements

Váltakozó feszültség.
Készítette: Porkoláb Tamás
Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Elektrosztatika Egyenáram
Ampermérő.
Elektromos ellenállás
Az elektromos munka és teljesítmény kiszámítása
Elektrotechnika 5. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektromos ellenállás
Elektromos alapismeretek
Elektromosságtan Alapfogalmak.
Az elektromos ellenállás
Elektromos feszültség
Elektromos mennyiségek mérése
ÁRAMERŐSSÉG.
Az elektromágneses indukció. A váltakozó áram.
Váltakozó áram Alapfogalmak.
A villamos és a mágneses tér
A soros és a párhuzamos kapcsolás
Elektromos áram Összefoglalás.
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika-elektronika
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Ma igazán feltöltőthet! (Elektrosztatika és elektromos áram)
EGYSZERŰ ÁRAMKÖR.
Feszültség, ellenállás, áramkörök
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség
Áramköri alaptörvények
Ohm törvénye. Az elektromos ellenállás
Az elektromos feszültség mérése. A voltmérő
Výsledný odpor rezistorov zapojených vedľa seba. I V A U2U2 R2R2 – + U V I1I1 A V I1I1 A I2I2.
Ellenállás Ohm - törvénye
Elektromos áram.
Fogyasztók az áramkörben
GONDOLKOZZ ÉS VÁLASZOLJ! OLDJUNK MEG FELADATOKAT! SZÁMÍTSD KI!
Több fogyasztó az áramkörben
Mágneses mező jellemzése
A méréshatárok kiterjesztése Méréshatár váltás
Az elektromos áram.
Elektromos töltés, alapjelenségek
Elektromos áram, áramkör, ellenállás
Elektromos áram U Volta = R Ohm I Ampére.
Elektromos áram, egyenáram
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Készítette: Gáspár Lilla G. 8. b
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
Rézkábel hibái.
Az elektromos fogyasztók ellenállása
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Elosztott paraméterű hálózatok
Összefoglaló Elektromos áram.
Elektromos áram, áramkör
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Elektromos áramkör.
Az időben állandó mágneses mező
A mértékegységet James Prescott Joule angol fizikus tiszteletére nevezték el. A joule a munka, a hőmennyiség és az energia – mint fizikai mennyiségek.
Elektromosságtan.
Mitől függ a vezetékek elektromos ellenállása?
EGYENÁRAM Egyenáram (angolul Direct Current/DC): ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben,
Az ellenállás Ohm törvénye
Komplex természettudomány-fizika
Elektromágneses indukció
Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása
Elektromos alapjelenségek, áramerősség, feszültség (Összefoglalás)
Az elektromos áramnak is van mágneses hatása
Az elektromos áram.
Fizikai kémia I. a 13. GL osztály részére 2016/2017
Előadás másolata:

Elektromos alapjelenségek Elektromos töltés Elektromos mennyiségek Egyszerű áramkör Mérőműszerek kapcsolása, leolvasása Áramforrások kapcsolása Ohm törvénye Vezeték ellenállása Fogyasztók kapcsolása Számításos feladatok

Elektromos töltés elektron e- proton p+

Elektromos mennyiségek mennyiség neve jele mértékegysége áramerősség I A (amper) ellenállás R Ω (ohm) feszültség U V (volt)

Egyszerű áramkör elemei fogyasztó kapcsoló vezeték áramforrás

Mit csinál az izzólámpa? (1 világít, 0 nem világít) Kapcsoló Izzólámpa I. II. A B ny z 1

Mérőműszerek kapcsolása

Mit mutat a műszer? 1,25A 0,5A 3 A méréshatár _ +

A mért feszültség 25 V. Hova kapcsoltuk a vezetékeket A mért feszültség 25 V. Hova kapcsoltuk a vezetékeket? Meddig tért ki a mutató? 5 V 30 V _ +

áramforrások kapcsolása sorosan párhuzamosan U = 1,5V + 1,5V + 1,5V = 4,5 V U = 1,5V

Ohm törvénye Ugyanazon fogyasztó esetében a feszültség és az áramerősség között egyenes arányosság van.

Milyen összefüggés van a feszültség és az áramerősség között? Egyenes arányosság

Mekkora az áramerősség, ha a feszültség 15 V? 150 mA

Mekkora feszültség esetén mérhetünk 50 mA áramerősséget? 5 V

Vezeték ellenállása > < I. 5 m 1 mm2 25 C II. 10 m 2 mm2 200 C hossza kereszt-metszete anyaga hőmérséklete I. 5 m 1 mm2 réz 25 C II. 10 m 2 mm2 krómnikkel 200 C > < R1 R2

Vezeték ellenállása > < I. 5 m 1 mm2 25 C II. 10 m 2 mm2 200 C hossza kereszt-metszete anyaga hőmérséklete I. 5 m 1 mm2 réz 25 C II. 10 m 2 mm2 krómnikkel 200 C > < R1 R2

Vezeték ellenállása > < I. 5 m 1 mm2 25 C II. 10 m 2 mm2 200 C hossza kereszt-metszete anyaga hőmérséklete I. 5 m 1 mm2 réz 25 C II. 10 m 2 mm2 krómnikkel 200 C > < R1 R2

Vezeték ellenállása > < I. 5 m 1 mm2 25 C II. 10 m 2 mm2 200 C hossza kereszt-metszete anyaga hőmérséklete I. 5 m 1 mm2 réz 25 C II. 10 m 2 mm2 krómnikkel 200 C > < R1 R2

Soros kapcsolás I = I1 = I2 = … állandó U = U1 + U2 + U3 R = R1 + R2 + R3

Párhuzamos kapcsolás I = I1 + I2 U = U1= U2 = … állandó R < R1 , R < R2

10 Ω 2,5Ω 10 Ω 2,5Ω 0,8 A 0,8 A Iellenállás Iizzó =

10 Ω 2,5Ω 10 Ω 2,5Ω 8V 2V Uellenállás Uizzó >

10 Ω 2,5Ω 10 Ω 2,5Ω 8V 10V Uellenállás Uáramforrás <

10 Ω 2,5Ω 10 Ω 2,5Ω 12,5Ω Rizzó Reredő <

1,5A 1 Ω 0,5A 3 Ω Iellenállás Iizzó >

1,5A 1 Ω 0,5A 3 Ω 2A Iizzó Ifőág <

1,5V 1 Ω 1,5V 3 Ω Uizzó Uellenállás =

1 Ω 3 Ω < 1 Ω Rizzó Reredő >

1. feladat A 230 V feszültségű hálózati áramforráshoz kapcsolt melegítőpárnán 0,2 A erősségű áram halad át. Mekkora az izzólámpa ellenállása? U = 230 V I = 0,2 A R = ? (Ω) R = U I 230 V 0,2 A = V A = 1150 = 1150 Ω Megoldás

2. feladat A forrasztópáka ellenállása 9,6 Ω, a rajta átfolyó áram erőssége 2,5 A. Mekkora az áramforrás feszültsége? R= 9,6 Ω I = 2,5 A U = ? (V) R = U I  U = R · I = 9,6 Ω · 2,5 A = Megoldás V A = 24 Ω · A = 24 · A = 24 Ω

3. feladat A videomagnó ellenállása 2300 Ω. Mekkora lesz a magnón átfolyó áram erőssége, ha a hálózati csatlakozóhoz kapcsoljuk? R = 2300 Ω U = 230 V I=? (A) R = U I I = U R  230 V 2300 Ω V Ω = = 0,1 = 0,1A Megoldás V Ω V A V ( = = V· = A) V A