Elektřina

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

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 6 z 44

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

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
) mu pokusu potřebujeme soustavu hrotů nasa­ zenou špičatý podstavec tak, aby mohla otáčet. století. Když teď víme, jakáje jednotka proudu, mů žeme odvodit další jednotky, které popisuj vlastnosti elektřiny. Měřením bylo zjištěno, při zvyšování nábo­ je roste elektrické napětí mezi deskami tak, že poměr nábojů napětí zůstává stále stej­ ný. Velikost náboji je součin proudu času: Q (náboj) (proud). Jednotkou náboje jeden coulomb. Velikost elektric­ kého proudu vyjadřuje ampérech. Jestliže zde vykonaná práce rovná hodnotě jednoho joulu, toto napětí rovno jednomu voltu. De­ finice praví, elektrický proud hodnotu jednoho ampéru, jestliže při stálém průtoku tohoto proudu dvěma rovnoběžnými přímými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průměru, umístěnými vakuu vzdálenosti Další důležitý pojem při popisování elektři­ ny kapacita. Při dostatečně vysoké hustotě záporného náboje může dojít unikání elektronů vzduchu. Elektrický vítr roztáčí soustavu hrotů. Ťat< jednotka byla nazvána slavném francouz ském matematikovi fyzikovi, který jméno val André Maria Ampěre. protože blesk vlastně jiskrový výboj. předchozím textu ho­ vořilo elektrickém náboji. Jednotka napětí na­ zvána italském fyzikovi, který jmenoval Alessandro Guiseppe Volta. náročnější- Pro další výklad důležité vědět, pro- chází-li elektrický proud vodivým prostředím, například vodivým kovovým drátem, vyvolá­ vá různé fyzikální účinky. případě vodiče lze napětíjed­ noho voltu definovat tak, jeden voltje elek­ trické napětí mezi konci tohoto vodiče, do něhož stálý proud jednoho ampéru dodává výkon jednoho wattu. Jestliže tomuto zařízení dodáváme elektrický náboj, uvedená soustava roztočí, což další důkaz elek­ trického větru proudícího hrotů.Rozmístění nábojů hranatém tělese.10' (2/10 000 000) newtonu jeden metr dělky Ampér jedna základních fyzikálních jed notek pro popisování fyzikálních dějů. jednoho metru, vyvolá mezi vodiči sílu 2. Celé toto zařízení elektricky vodivé a jeho podstavec nevodivý. Název od­ vozen slova kondenzace (zhuštování, tom­ to případě zhušťování elektrického náboje). (čas). Kapacitu jednoho fara- du kondenzátor tehdy, jestliže nábojem jednoho coulombu nabije napětí jednoho voltu. Elektrický proud a fyzikální jednotky Jestliže takovému tělesu dodáváme elektric­ ký náboj, nabíjí molekuly vzduchu v okolí hrotu, jsou hrotu odpuzovány, tak vzniká elektrický vítr. jeho existenci se můžeme přesvědčit ohnutím plamene svíčky, která umístěna blízko hrotu. Máme-li dvě desky vodivého materiálu, nichž jednaje uzemněná ana dru­ hou dopravíme elektrický náboj, indukuje se (vznikne, vyvolán) uzemněné desce stej­ ně veliký náboj opačným znaménkem. Tento poměr nazývá kapacita ajeho jed­ notkou jeden farad. Toto napětí mezi dvěma místy elektrického pole je určeno prací, kterou nutno vykonat pro přemístění kladného elektrického náboje ve­ likosti jednoho coulombu jednoho místa do druhého. technické praxi však používají pouhé zlomky faradu, mikrofarad 1/1 000 000 F, nanofarad 1/1 000 000 000 F, a pikofarad 1/1 000 000 000 000 F. Toho využívá hromo­ svodů. Největší hustota náboje hrotech. Charles August Coulomb byl fran­ couzský fyzik, který svém bádání věno­ val kromě elektřiny magnetismu. Jí to elektrický náboj, který proteče vodičem př, stálém proudu jednoho ampéru jedni sekundu. Toto zařízení nazývá kondenzátor. elektrické vedení dodávající náboj 4 . Při vysoké hustotě náboje může dojít jis­ krovému výboji. (To stává například případě „Eliášova ohně“, kterým seznámíme chvíli. cVíme-li, proud náboj, můžeme vyjá­ dřit napětí elektrickém silovém poli. Elektrický náboj povrch vodiče Jestliže máme elektricky nabité těleso ve tvaru koule nebo desky, elektrický náboj najeho povrchu rozmístěn stejnoměrně. Princip jiskrového výboje také využíván k odpalování náloží třaskavin, zapalování zá­ žehových motorů mnoha dalším činnostem. Jest­ liže však tvar tohoto tělesa nepravidelný, má různou křivost, hustota náboje plo­ chách, které jsou zakřiveny dovnitř tělesa, menší než plochách zakřivených tělesa ven. Střídavé dynamo budicím generátorem konce 19