ČEZ Elektřina - encyklopedie energetiky

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

První česká obrázková encyklopedie energetiky přináší názornýa úplný pohled na energii v jejích nejrozmanitějších formách,s nimiž se setkáváme v každém okamžiku našeho života.Je to první dílo tohoto druhu u nás, navíc od výhradně českýchautorů, předních odborníků v energetice a příbuzných oborech,schopných podat problematiku čtivou a populární formou.Stovky názorných obrázků, schémat, grafů a fotografií umožňujívytvořit si jasnou představu o probírané tematice.

Vydal: ČEZ, a. s. Autor: ČEZ

Strana 5 z 44

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Pro­ tože vše, hmotné, lze nějakým způsobem měřit, lze měřit intenzitu pole vytvořeného statickou elektřinou. Chocholyjako silokřivky. Dalším pokusem můžeme předvést, jak lze odstínit elektrické pole. Siločáry Tvar elektrického pole pro názornost zo­ brazuje siločarami. Elektrony jsou tedy nosi­ či elektrického proudu. Když však přivedeme shodný ná­ boj, jsou všechny siločáry zakřiveny opač­ nou stranu než druhý stojánek. Jestližeje tělese například více elektronů než protonů, dojde následující­ mu jevu: tyto volné elektrony (volné zde zna­ mená, nejsou součástí atomů zkoumané lát­ ky) vzájemně odpuzují, vytlačí okraj předmětu, kde rozmístí stejnoměrně jeho povrchu. Jinak by mohlo dojít elektrickému výboji tím i k požáru. Pokud slyšíme slabé praskání, pak jsou zvukové projevy malých elektrických výbojů. Jestliže však umístíme oba sto­ jánky blízko sebe přivedeme opačné náboje, uvidíme, většina siločar každého stojánkuje zakřivena směru stojánku dru­ hému. Statická elektřina vzniká také při některých průmyslových činnostech, například při výrobě textilu nebo papíru. jednoho předmětu. Jestliže budeme mít na­ příklad kladně nabité těleso (nebo kladný pól zdroje stejnosměrného proudu) budeme se k němu přibližovat malým kladně nabitým předmětem, budou obě tělesa odpuzovat a budeme muset vykonat práci, abychom překonali odpor. Spojíme-li například železný drát na jednom konci kladným pólem druhém konci záporným pólem baterie, dojde po­ hybu elektronů drátu směru záporného ke kladnému pólu. Stejný jev nastane také případě, kdy elektricky nabité těleso umístíme blíz­ kosti elektroskopu. Tvar siločar pro­ storu můžeme zjistit pomocí papírových cho­ cholů. prostoru uvnitř kruhu zůstanou JL ± Siločáry rovině. K přemístění elektrických nábojů vodi­ vém tělese dojde také tehdy, jestliže jeho blízkosti umístíme jiné elektricky nabité tě­ leso. misky vlo­ žíme kovový kruh opět připojíme elektric­ kou baterii. jsou linie, kterých by pohybovala tělesa uvedená pohybu elektrickým silovým polem. zrníčka krupice ležet tak, jak jsme tam na­ sypali. Elektroskop jednoduché zařízení, které využívá vzájemného odpuzování stejně na­ bitých předmětů. Elektrické pole tak vykoná stejně velkou prá­ ci, jakou jsme předtím dodali menšímu před­ mětu my. Pro pokus potřebujeme mít dva stojánky, kte­ ré jsou elektricky vodivé spočívají elek­ tricky nevodivém podstavci. Jestliže přestaneme menší předmět působit neupevníme ho, bude vytla­ čen elektrickým silovým polem většího tělesa. Projevy statické elektřiny můžeme často pozorovat například při pročesávání vlasů hřebenem vhodné látky. Tyto jevy svědomí elektrické silové pole. tomu použijeme opět misku olejem krupicí. toho vidět, elektrické pole má energii. velmi jednoduchý pokus, který si nyní popíšeme.Elektrické pole Již jsme zmínili mechanickém působe­ ní elektrických nábojů, tedy přitahování od­ puzování předmětů. 3 . mů­ žeme dokázat přímo klasickým školním poku­ sem, při kterém tře ebonitová tyč (ebonit je tvrzená pryž) liščím ohonem. Jestliže dotkneme elektro­ skopu elektricky nabitým předmětem, vyrovná se mezi nimi elektrický náboj, elektroskop se elektricky nabije, volně zavěšené lístky vo­ divého materiálu sebe rozestoupí tím více, čím větší elektrický náboj jsme elek­ troskopu dodali. Obě tělesa pak přitahují. Když připojíme póly elektrické bate­ rie, uspořádají zrníčka krupice tvaru si­ ločar. Běžně pro­ jevy statické elektřiny setkáváme při oblé­ kání moderních svetrů vyrobených umělých vláken. misky stejno­ měrně rozsypeme jemné elektricky nevodivé částice. Při tomto měření pou­ žívá elektroskop. Takový elektroskop nazý­ vá lístkový. Proto jsou papírnách uzemněné železné hřebeny, které svádějí takto vznikající statickou elektřinu země. povrchu, který přivrácen elek­ tricky nabitému tělesu, soustředí opačný náboj povrchu odvráceném nabitého tělesa náboj ním shodný. Tím nám podařilo dokázat, jsme ebonitovou tyč elektricky nabili. Pro náš pokus můžeme použít třeba krupici. Znamená to, elektrické poleje uvnitř kovového kruhu, který elektricky vodivý, odstíněno. Silové pole jedním projevů hmoty. Siločáry můžeme zobrazit také rovině. Jestliže najeden stojánek přivedeme dotykem nabitého předmě­ tu elektrický náboj, papírové chocholy od sebe rozestoupí směřují rovnoměrně na všechny strany. K tomu potřebujeme elektricky nevodivou mis­ ku tenkou vrstvou oleje. Vznik statické elektřiny Jestliže sebe třou různě vodivé látky, může vznikat elektrostatický náboj. Jestliže pak ebonitovou tyčí dotkneme elektroskopu, lístky rozestoupí. Pohyb elektrických nábojů můžeme také vy­ volat napojením vodiče zdroj elektrického proudu