EBONITOVÁ TYČ A LIŠČÍ OHON
ŽABÍ STEHÝNKA
ELEKTRICKÉ ZDROJE DRÁTĚNÉ CESTY
Všechny látky v sobě obsahují elementární kladné a záporné elektrické náboje. Pokud jsou tyto náboje v rovnováze, neprojevují se navenek. Dojde li k porušení rovnováhy, vzniká energetické pole, které se projevuje silovými účinky. Při pohybech elektrických nábojů dochází k energetickým projevům, které jsou využívány všude kolem nás. Téměř všechna technická zařízení pracují na základě působení elektrického proudu.
Autor: Ivan Laube ČEZ
Strana 5 z 44
Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.
jsou linie, kterých
by pohybovala tělesa uvedená pohybu
elektrickým silovým polem. 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. 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.Elektrické pole
Již jsme zmínili mechanickém působe
ní elektrických nábojů, tedy přitahování od
puzování předmětů.
Statická elektřina vzniká také při některých
průmyslových činnostech, například při výrobě
textilu nebo papíru. mů
žeme dokázat přímo klasickým školním poku
sem, při kterém tře ebonitová tyč (ebonit je
tvrzená pryž) liščím ohonem. Jestliže přestaneme menší
předmět působit neupevníme ho, bude vytla
čen elektrickým silovým polem většího tělesa. Pro náš pokus můžeme použít třeba
krupici. povrchu, který přivrácen elek
tricky nabitému tělesu, soustředí opačný
náboj povrchu odvráceném nabitého
tělesa náboj ním shodný. Pro
tože vše, hmotné, lze nějakým způsobem
měřit, lze měřit intenzitu pole vytvořeného
statickou elektřinou. Znamená to, elektrické poleje uvnitř
kovového kruhu, který elektricky vodivý,
odstíněno.
Pohyb elektrických nábojů můžeme také vy
volat napojením vodiče zdroj elektrického
proudu. Jestliže najeden
stojánek přivedeme dotykem nabitého předmě
tu elektrický náboj, papírové chocholy od
sebe rozestoupí směřují rovnoměrně na
všechny strany. Když připojíme póly elektrické bate
rie, uspořádají zrníčka krupice tvaru si
ločar.
Vznik statické elektřiny
Jestliže sebe třou různě vodivé látky,
může vznikat elektrostatický náboj. Proto jsou papírnách
uzemněné železné hřebeny, které svádějí takto
vznikající statickou elektřinu země. Stejný jev nastane také případě,
kdy elektricky nabité těleso umístíme blíz
kosti elektroskopu.
3
.
Silové pole jedním projevů hmoty. misky stejno
měrně rozsypeme jemné elektricky nevodivé
částice.
Siločáry můžeme zobrazit také rovině.
Elektrické pole tak vykoná stejně velkou prá
ci, jakou jsme předtím dodali menšímu před
mětu my. Při tomto měření pou
žívá elektroskop. tomu použijeme
opět misku olejem krupicí. Jestliže pak
ebonitovou tyčí dotkneme elektroskopu,
lístky rozestoupí.
Chocholyjako silokřivky. Pokud slyšíme
slabé praskání, pak jsou zvukové projevy
malých elektrických výbojů. toho vidět, elektrické pole
má energii. 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.
Projevy statické elektřiny můžeme často
pozorovat například při pročesávání vlasů
hřebenem vhodné látky. Tyto jevy svědomí
elektrické silové pole. prostoru uvnitř kruhu zůstanou
JL ±
Siločáry rovině. misky vlo
žíme kovový kruh opět připojíme elektric
kou baterii. Když však přivedeme shodný ná
boj, jsou všechny siločáry zakřiveny opač
nou stranu než druhý stojánek.
K tomu potřebujeme elektricky nevodivou mis
ku tenkou vrstvou oleje.
zrníčka krupice ležet tak, jak jsme tam na
sypali. 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. Obě tělesa pak
přitahují. Tím nám podařilo
dokázat, jsme ebonitovou tyč elektricky
nabili. Takový elektroskop nazý
vá lístkový.
Pro pokus potřebujeme mít dva stojánky, kte
ré jsou elektricky vodivé spočívají elek
tricky nevodivém podstavci.
Siločáry
Tvar elektrického pole pro názornost zo
brazuje siločarami.
Elektroskop jednoduché zařízení, které
využívá vzájemného odpuzování stejně na
bitých předmětů.
Dalším pokusem můžeme předvést, jak
lze odstínit elektrické pole. Běžně pro
jevy statické elektřiny setkáváme při oblé
kání moderních svetrů vyrobených umělých
vláken. Jestliže však umístíme oba sto
jánky blízko sebe přivedeme opačné
náboje, uvidíme, většina siločar každého
stojánkuje zakřivena směru stojánku dru
hému.
K přemístění elektrických nábojů vodi
vém tělese dojde také tehdy, jestliže jeho
blízkosti umístíme jiné elektricky nabité tě
leso. Tvar siločar pro
storu můžeme zjistit pomocí papírových cho
cholů. velmi jednoduchý pokus, který si
nyní popíšeme. Elektrony jsou tedy nosi
či elektrického proudu.
jednoho předmětu