Pole przepływowe prądu stałego

Podobne dokumenty
Prąd elektryczny - przepływ ładunku

Czym jest prąd elektryczny

Natężenie prądu elektrycznego

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

ELEKTRONIKA ELM001551W

Dielektryki polaryzację dielektryka Dipole trwałe Dipole indukowane Polaryzacja kryształów jonowych

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Podstawy fizyki sezon 2 3. Prąd elektryczny

Prądem elektrycznym nazywamy uporządkowany ruch cząsteczek naładowanych.

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

STAŁY PRĄD ELEKTRYCZNY

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

Podstawy elektrotechniki V1. Na potrzeby wykładu z Projektowania systemów pomiarowych

Wykład 3 Zjawiska transportu Dyfuzja w gazie, przewodnictwo cieplne, lepkość gazu, przewodnictwo elektryczne

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

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

Podstawy elektrotechniki

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

Obwodem elektrycznym nazywamy zespół połączonych ze sobą elementów, umożliwiający zamknięty obieg prądu.

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

średnia droga swobodna L

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Elektrostatyka, cz. 2

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

Prawo Ohma. qnv. E ρ U I R U>0V. v u E +

Przygotowanie do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Elektrostatyka, cz. 1

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

Linie sił pola elektrycznego

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 1)

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

Podstawy fizyki wykład 8

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

FIZYKA 2. Janusz Andrzejewski

Zajęcia 1 Nauczyciel: mgr inŝ. Jadwiga Balicka

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

Wymiana ciepła. Ładunek jest skwantowany. q=n. e gdzie n = ±1, ±2, ±3 [1C = 6, e] e=1, C

Podstawy elektrotechniki

Elektryczne właściwości materii. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Wykład 1 Technologie na urządzenia mobilne. Wojciech Świtała

kondensatory Jednostkę pojemności [Q/V] przyjęto nazywać faradem i oznaczać literą F.

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Rozkład nauczania fizyki w klasie II liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 53 im. S. Sempołowskiej

Elektryczne właściwości materiałów. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zjawisko termoelektryczne

Podstawy elektromagnetyzmu. Wykład 2. Równania Maxwella

znak minus wynika z faktu, że wektor F jest zwrócony

PRACOWNIA FIZYKI MORZA

Prąd elektryczny 1/37

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

Wyznaczanie oporu elektrycznego właściwego przewodników

Wykład Pole elektryczne na powierzchniach granicznych 8.10 Gęstość energii pola elektrycznego

CIĘŻAR. gdzie: F ciężar [N] m masa [kg] g przyspieszenie ziemskie ( 10 N ) kg

Efekt naskórkowy (skin effect)

Elektryczne własności ciał stałych

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Strumień pola elektrycznego

Przedmowa do wydania drugiego Konwencje i ważniejsze oznaczenia... 13

Druty oporowe [ BAP_ doc ]

Fizyka 2 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Lekcja 40. Obraz graficzny pola elektrycznego.

Aerodynamika i mechanika lotu

Teoria pola elektromagnetycznego

Fizyka. Klasa II Gimnazjum. Pytania egzaminacyjne. 1. Ładunkiem ujemnym jest obdarzony: a) kation, b) proton, c) neutron, d) elektron.

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Prąd elektryczny stały

Wyznaczanie wielkości oporu elektrycznego różnymi metodami

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład marca Krzysztof Korona

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Model elektronów swobodnych w metalu

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

ŁADUNEK I MATERIA Ładunki elektryczne są ściśle związane z atomową budową materii. Materia składa się z trzech rodzajów cząstek elementarnych:

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

Przewodność elektryczna ciał stałych. Elektryczne własności ciał stałych Izolatory, metale i półprzewodniki

SPRAWDZENIE PRAWA OHMA POMIAR REZYSTANCJI METODĄ TECHNICZNĄ

Ładunek elektryczny. Ładunek elektryczny jedna z własności cząstek elementarnych

POMIAR KONDUKTYWNOŚCI ELEKTRYCZNEJ MATERIAŁÓW PRZEWODOWYCH

Podstawy fizyki sezon 2 2. Elektrostatyka 2

KONKURS FIZYCZNY CZĘŚĆ 3. Opracowanie Agnieszka Janusz-Szczytyńska

II prawo Kirchhoffa Obwód RC Obwód RC Obwód RC

Warunek zaliczenia wykładu: wykonanie sześciu ćwiczeń w Pracowni Elektronicznej

Funkcja rozkładu Fermiego-Diraca w różnych temperaturach

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Ćwiczenie 1 Metody pomiarowe i opracowywanie danych doświadczalnych.

Wykład V Złącze P-N 1

Wykład 17 Izolatory i przewodniki

wymiana energii ciepła

Rozkład materiału nauczania

Klasyczny efekt Halla

5) W czterech rogach kwadratu o boku a umieszczono ładunki o tej samej wartości q jak pokazano na rysunku. k=1/(4πε 0 )

P R A C O W N I A

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

średnia droga swobodna L

Ψ(x, t) punkt zamocowania liny zmienna t, rozkład zaburzeń w czasie. x (lub t)

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

BADANIE AMPEROMIERZA

Zaburzenia periodyczności sieci krystalicznej

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Transkrypt:

Podstawy elektromagnetyzmu Wykład 5 Pole przepływowe prądu stałego

Czym jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny: uporządkowany ruch ładunku. Prąd elektryczny w metalach Lity metalowy przewodnik zawiera swobodne elektrony. Pod wpływem zewnętrznego pola elektrycznego te swobodne elektrony zaczynają się poruszać (w zasadzie w kierunku siły od zewnętrznego pola), tworząc uporządkowany ruch, który nazywamy prądem elektrycznym. Prąd elektryczny w innych materiałach Prądem elektrycznym nazywamy ruch dowolnego rodzaju ładunków: jony dodatnie i ujemne "dziury" w półprzewodnikach I Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 2

Prędkość unoszenia v= I nq A v prędkość unoszenia I natężenie prądu n liczba ładunków (cząstek) w jednostce objętości Q wartość pojedynczego ładunku A powierzchnia przekroju przewodnika Przykład: Prąd o natężeniu 3 A w miedzianym przewodzie o średnicy 1mm. Prędkość unoszenia to: 0.28 [mm/s] czyli 1.0 [m/h]. Założenia: n=8.5e28[1/m3], Q=1.6e19[C], A= 7.85e7[m2] Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 3

Natężenie prądu Natężenie pradu to wektor, ktorego moduł określa intensywność ruchu ładunku w danym punkcie J = I A I = J d A A A powierzchnia przekroju Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 4

Analogia do przepływu cieczy Przepływ ładunku przypomina przepływ wody Ładunek elektryczny Przewodnik Potencjał elektryczny Napięcie Prąd Cząsteczka wody Rura/kanał Ciśnienie / Wys. słupa czieczy Różnica ciśnień / wys. Słupa cieczy Przepływ Wodny rezystor Wodny kondensator Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 5

Źródła prądu Prąd (ruch ładunku) jest spowodowany polem elektrycznym. Natężenie pola Gęstość prądu J = E Współczynnik materiałowy (przewodność) Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 6

Źródła prądu Strumień przez zamkniętą powierzchnię = 0. Jest to prawdziwe dla większości,,zwykłych obwodów. J d A=0 J =0 Stała liczba ładunków w obszarze. Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 7

Źródła prądu Ładunek może być,,generowany wpompowywany do obszaru z xwymiaru. J d A= d Q d t J= ρ t Ładunek w obszarze się zmienia. Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 8

Pole i,,obwody elektryczne Pierwsze prawo Kirchoffa Suma prądów w węźle jest równa zero. Teoria obwodów: n k=1 I k =0 Teoria pola: J d A=0 J =0 Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 9

Pole i,,obwody elektryczne Drugie prawo Kirchoffa Suma napięć w oczku jest równa zero. Teoria obwodów: n k=1 V k =0 Teoria pola: E d l=0 E=0 Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 10

Prawo Ohma Prawo Ohma Prąd w przewodniku jest wprost proporcjonalny do napięcia i odwrotnie proporcjonalny do rezystancji. I = U R Teoria obwodów: Rezystancja to właściwość obiektu (rezystora). Zależy od: wielkości, kształtu, struktury, materiałów. R= U I Teoria pola: Przewodność t właściwość materiału. Jest związana z,,punktem, a nie obiektem. Nie zależy od wielkość, kształtu, itp. J = E J = E r Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 11

Przewodność Można powiedzieć, że przewodność to zdolność materiału do przewodzenia prądu elektrycznego. Przewodność zależy od: Liczby swobodnych ładunków, Liczby kolizji. J = E Oporność = 1 / Przewodność Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 12

Wartość przewodności Przewodność wyrażamy w [siemensach na metr] [S/m] Przewodniki Materiały słabo przewodzące Izolatory Srebro = 6.3 10 7 Woda morska = 4.8 Woda destylowana = 5.5 10 6 Miedź = 5.7 10 7 Woda pitna = 0.005 Powietrze = 5 10 13 Aluminium = 3.5 10 7 Tkanki żywe = 1 Heksan = 1 10 14 Żelazo = 3.5 10 6 Kości = 0.01 SF 6 = 1.5 10 13 Rezystywność [ohm metr] [Ω m] Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 13

Opis matematyczny Pole przepływowe i elektrostatyczne są fizycznie inne, ale ich opis matematyczny jest bardzo podobny. D= E J = E D= E= J= ρ t = φ= 1 σ ρ t Równanie Poissone'a Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 14

Rezystor dwuwarstwowy Natężenie pola Gęstość prądu Skalarny potencjał elektryczny J n =const Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 15

Równoległe połączenie materiałów o różnej przewodności Natężenie pola Gęstość prądu Potencjał elektryczny Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 16

Przepływ prądu Rozkład potencjału w otoczeniu dwóch elektrod Odpowiedni rozpływ prądu Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 17

Wyznaczanie rezystancji Połączenie szeregowe 1. Zadaj 2. Wyznacz 3. Oblicz 4. Oblicz napięcieu 5. R= U I I E J Połączenie równoległe 1. Zadaj 2. Wyznacz 3. Oblicz 4. Oblicz prąd: 5. R= U I J U E I Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 18

Przykłady Rezystor kulisty Rezystor walcowy R=? R=? σ=0.2 σ=0.1 r 1 σ=0.2 h 1 r 2 σ=0.25 h 2 I =1 A J (r)=1/(4 π r 2 ) E(r)=1/(4 π r 2 σ) r 2 r 1 U= r E(r)dr=1/(4 π) 0 r0 (10/r 2 r 2 )dr+ r (5/r 2 )dr 1 U=5/(4 π)(2(r 1 r 0 )/(r 1 r 0 )+(r 2 r 1 )/(r 2 r 1 )) R=U /1 r 1 U=1V r0 E(r )dr=1v E(r)=a/r U=a ln(r 1 /r 0 ) r 0,r 1 a=1/ln(r 1 /r 0 ) E(r)=1/(r ln(r 1 /r 0 )) E(r 1 )=1/(r 1 ln(r 1 /r 0 )) I 1 =2πr 1 h 1 0.2/(r 1 ln(r 1 /r 0 ))=(0.4 π h 1 )/(ln(r 1 /r 0 )) I 2 =2πr 1 h 2 0.25/(r 1 ln(r 1 /r 0 ))=(0.5 πh 2 )/(ln(r 1 /r 0 )) R=1/(I 1 +I 2 ) Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 19

Gęstość mocy Przepływ prądu wiąże się z zamianą energii elektrycznej w ciepło Gęstość strat mocy [W/m3] p=e J Straty w objętości Całkowita moc strat [W] P= V E J dv=u I Straty w rezystancji: P= U l I A l A=U I Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 20

Uszkodzenie przewodu Dlaczego może być przyczyną pożaru? Gęstość mocy strat [W/m3] Podstawy elektromagnetyzmu, Wykład 5, slajd 21