Prąd elektryczny U R I =

Podobne dokumenty
Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Pole magnetyczne. Za wytworzenie pola magnetycznego odpowiedzialny jest ładunek elektryczny w ruchu

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Czym jest prąd elektryczny

INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. - Prąd powstający w wyniku indukcji elektro-magnetycznej.

Metody analizy obwodów

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

PRĄD STAŁY. Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków wewnątrz przewodnika pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego.

Wykład FIZYKA II. 2. Prąd elektryczny. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

- opór właściwy miedzi (patrz tabela 9.1), l długość nawiniętego na cewkę drutu miedzianego,

1 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

średnia droga swobodna L

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Wykład lutego 2016 Krzysztof Korona. Wstęp 1. Prąd stały 1.1 Podstawowe pojęcia 1.2 Prawa Ohma Kirchhoffa 1.3 Przykłady prostych obwodów

Prąd elektryczny 1/37

Natężenie prądu elektrycznego

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Prąd elektryczny stały

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Przepływ prądu przez przewodnik. jest opisane przez natężenie prądu. Przez przewodnik nie płynie prąd.

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A.

Powtórzenie wiadomości z klasy II. Przepływ prądu elektrycznego. Obliczenia.

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 2)

Śr 3 paźdz L5 T4: Prawo łączenia oporów elektrycznych. Praca prądu elektrycznego.

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

ELEKTRONIKA ELM001551W

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Ćw. 26. Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa na podstawie prawa Ohma dla obwodu zamkniętego

Rozdział 2. Prąd elektryczny

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

dr inż. Zbigniew Szklarski

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład marca Krzysztof Korona

Pole przepływowe prądu stałego

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 3. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniach sinusoidalnych w stanie ustalonym

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład 1. 9 marca Krzysztof Korona

Wykład Pole elektryczne na powierzchniach granicznych 8.10 Gęstość energii pola elektrycznego

PODSTAWY FIZYKI - WYKŁAD 7 PRZEWODNIKI OPÓR OBWODY Z PRADEM STAŁYM. Piotr Nieżurawski. Wydział Fizyki. Uniwersytet Warszawski

ĆWICZENIE 31 MOSTEK WHEATSTONE A

Przykłady zadań. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Obwód składający się z baterii (źródła siły elektromotorycznej ) oraz opornika. r opór wewnętrzny baterii R- opór opornika

Źródła siły elektromotorycznej = pompy prądu

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Człowiek najlepsza inwestycja FENIKS

E wektor natęŝenia pola, a dr element obwodu, którego zwrot określa przyjęty kierunek obchodzenia danego oczka.

Podstawy Elektroniki i Elektrotechniki

ĆWICZENIE 62 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA TEMPERATUROWEGO OPORU. METODA MOSTKOWA.

Podstawy elektrotechniki

Elektryczność i Magnetyzm

Co to jest elektrochemia?

Indukcja elektromagnetyczna. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie 106 a, c WYZNACZANIE PRZEWODNICTWA WŁAŚCIWEGO I STAŁEJ HALLA DLA PÓŁPRZEWODNIKÓW. WYZNACZANIE RUCHLIWOŚCI I KONCENTRACJI NOŚNIKÓW.

Ćw. 8 Weryfikacja praw Kirchhoffa

exp jest proporcjonalne do czynnika Boltzmanna exp(-e kbt (szerokość przerwy energetycznej między pasmami) g /k B

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany

znak minus wynika z faktu, że wektor F jest zwrócony

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

Strumień pola elektrycznego

R o z d z i a ł 9 PRĄD ELEKTRYCZNY

Fizyka dla Informatyki Stosowanej

Druty oporowe [ BAP_ doc ]

średnia droga swobodna L

Prąd elektryczny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu

ĆWICZENIE 66 BADANIE SPRAWNOŚCI GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

Tensorowe. Wielkości fizyczne. Wielkości i Jednostki UŜywane w Elektryce Wielkość Fizyczna to właściwość fizyczna zjawisk lub obiektów,

Kondensatory. Definicja pojemności przewodnika: C = q V. stosunek!adunku wprowadzonego na przewodnik do wytworzonego potencja!u.

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 2. Równania Maxwella

Dr inż. Agnieszka Wardzińska 105 Polanka Konsultacje: Poniedziałek : Czwartek:

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Lekcja 5. Temat: Prawo Ohma dla części i całego obwodu

Prąd elektryczny. 1.1.Pojęcie prądu elektrycznego

ELEKTROSTATYKA. Ze względu na właściwości elektryczne ciała dzielimy na przewodniki, izolatory i półprzewodniki.

ver magnetyzm

Ćw. 25. Pomiary siły elektromotorycznej ogniwa metodą kompensacji

Podstawy elektrotechniki

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

46 POWTÓRKA 8 PRĄD STAŁY. Włodzimierz Wolczyński. Zadanie 1. Oblicz i wpisz do tabeli R 2 = 2 Ω R 4 = 2 Ω R 3 = 6 Ω. E r = 1 Ω U [V] I [A] P [W]

Wykład 15: Indukcja. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Elektrotechnika Skrypt Podstawy elektrotechniki

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - - zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

RÓWNANIA MAXWELLA. Czy pole magnetyczne może stać się źródłem pola elektrycznego? Czy pole elektryczne może stać się źródłem pola magnetycznego?

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

Zajęcia 1 Nauczyciel: mgr inŝ. Jadwiga Balicka

Model elektronów swobodnych w metalu

POLE MAGNETYCZNE W PRÓŻNI - CD. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej polega na powstawaniu prądu elektrycznego w

Prąd i opór elektryczny

E - siła elektromotoryczna źródła napięcia, R w. = 0 - rezystancja wewnętrzna

Transkrypt:

Prąd elektryczny porządkowany ruch ładunków elektrycznych (nośnków prądu). Do scharakteryzowana welkośc prądu służy natężene prądu określające welkość ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnka w jednostce czasu dq/dt Jednostką natężena prądu jest amper AC/s. Amper jest jednostką podstawową w układze S, kulomb jest jednostką pochodną. Ładunek C przepływa w cągu s przez przekrój poprzeczny przewodnka przez który przepływa prąd o natężenu A Przepływ prądu przez przewodnk wążę sę z występowanem napęca pomędzy jego końcam -opór przewodnka, opór merzymy w Ω (omach) Ω V/A Dla przewodnka którego opór ne zależy od natężena płynącego przezeń prądu const, obowązuje prawo Ohma w myśl którego natężene prądu płynącego przez przewodnk jest wprost proporcjonalne do spadku napęca pomędzy jego końcam

Zwązek gęstośc prądu j z koncentracją nośnków prądu n ch ruchlwoścąµ Dla jednorodnego przepływu w całym przekroju przewodnka gęstość prądu gdze Spole przekroju przewodnka j r j / S Ładunek przepływający w czase t Q qnsv t V-prędkość dryfu nośnków prądu-średna prędkość nośnków prądu wzdłuż kerunku µ, σ, ρ jego przepływu, n- koncentracja nośnków prądu, q- ładunek nośnka prądu j / S Q / S t n qv V µ E E- wartość natężena pola elektrycznego skerowanego równolegle do kerunku przepływu prądu, µ-ruchlwość nośnków j n q µ E σe Przewodność Opór właścwa σ n q µ ρ / σ / n q właścwy Dla przewodnka dla którego stosuje sę prawo Ohma µ,σ,ρ S js σes σ S j σe l ρ l ne zależą od E S l V t S l ρ S µ l-długość przewodnka

ρ / n q µ Welkość oporu właścwego stanow podstawową marę podzału materałów na przewodnk 8 ρ 0 Ωm półprzewodnk zolatory 0 9 ρ 0 Ωm 0 Ωm 6 0 Ωm 0 Ωm ρ W metalach będących przewodnkam opór właścwy rośne (w temperaturach blskch temperaturze pokojowej zwykle lnowo) ze wzrostem temperatury na skutek zmnejszena ruchlwośc nośnków prądu, którym są elektrony, na skutek zwększena częstotlwośc ch zderzeń z drganam atomów w krysztale. Przy tym prędkość dryfu elektronów jest rzędu 0-7 m/s jest około 3 rzędów welkośc mnejsza od średnej prędkośc ruchu elektronów w ch ruchu mędzy zderzenam W półprzewodnkach obserwuje sę często bardzo szybk (wykładnczy) spadek oporu właścwego ze wzrostem temperatury wynkający ze wzrostu koncentracj nośnków prądu ze wzrostem temperatury. Nośnkam prądu mogą być elektrony o ujemnym ładunku dzury o dodatnm ładunku. r Kerunek wektora gęstośc prądu j nqv jest zgodny z kerunkem wektora określającego prędkość dryfu hpotetycznych nośnków prądu o dodatnm ładunku, nawet wówczas gdy nośnk prądu mają ładunek ujemny (elektrony). r

Za kerunek przepływu prądu przyjmuje sę umowne kerunek w jakm płynęły by dodatne nośnk prądu nawet wówczas gdy jest on przenoszony przez nośnk o ładunku ujemnym (np. elektrony w metalu). Przepływ prądu stałego może następować w obwodze elektrycznym do którego dołączono ognwo elektryczne będące źródłem sły elektromotorycznej ε, powodującej powstane różncy potencjałów (napęca) ε - r- opór ε r r wewnętrzny ε r ognwa ε t r ε t ( ) t -energa jaka w jednostce czasu t jest dostarczana przez ognwo nośnkom prądu Na elemence obwodu elektrycznego o oporze wydzela sę w czase t energa: E t t t/ gdze - spadek napęca na tym elemence obwodu Gdy elementem tym jest opornk energa ta jest wydzelana w postac cepła Jula- Lenza, które jest tym wększe m wększe jest natężene prądu.

Prawo Krchoffa Algebraczna suma natężeń prądów wpływających do węzła sec jest równa sume natężeń prądów wypływających z węzła sec. Prawo Krchoffa wynka z zasady zachowana ładunku.

ε ε - - ε ε ε ε Prawo Krchoffa 0 0 Koneczność spełnena prawa Krchoffa warunkuje tez możlwość jednoznacznego określena zman potencjału przy przechodzenu pomędzy różnym punktam przewodnka 0 Suma algebraczna sł elektromotorycznych spadków napęć w obwodze zamknętym jest równa zeru. Gdy przemeszczamy sę w kerunku przepływu prądu to spadek napęca na opornku jest ujemny, zaś gdy w przecwnym to dodatn. Słę elektromotoryczną pszemy z gdy wywołała by ona przepływ prądu w kerunku zgodnym z kerunkem okrążana obwodu przy braku nnych sł elektromotorycznych. Prawo Krchoffa można wyprowadzć z zasady zachowana energ uwzględnając fakt ż ε jest mocą dostarczoną nośnkom prądu przez ognwo elektryczne, zaś ε jest mocą, które nośnk oddają ognwu, zaś wyrazu typu oznaczają moc wydzelaną na opornkach.

,,,,,, ównoległe łączene opornków Odwrotność oporu opornka zastępczego / jest równa sume odwrotnośc oporów opornków połączonych równolegle

Szeregowe łączene opornków,,,,,, Opór opornka zastępczego jest równy sume oporów opornków połączonych szeregowo