Az elektromosságtan alapjai



Hasonló dokumentumok
Elektrosztatikai alapismeretek

Elektromos alapjelenségek

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Elektromosság, áram, feszültség

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

1. Elektromos alapjelenségek

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektrosztatika Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektromos töltés, áram, áramkör

Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Elektromos áram, áramkör

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Elektrosztatika tesztek

Vezetők elektrosztatikus térben

Elektromos áram, áramkör

ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. II. rész: Elektrosztatika. Készítette: Balázs Ádám

1. SI mértékegységrendszer

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram, egyenáram

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés

Elektromos áram, egyenáram

Az Ohm törvény. Ellenállás karakterisztikája. A feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos, tehát hányadosuk állandó.

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

2. Ideális esetben az árammérő belső ellenállása a.) nagyobb, mint 1kΩ b.) megegyezik a mért áramkör eredő ellenállásával

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Az elektromos töltés jele: Q, mértékegysége: C (Coulomb) A legkisebb töltés (elemi töltés): 1 elektron töltése: - 1, C (azért -, mert negatív)

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Elektromos áramerősség

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

FIZIKA ÓRA. Tanít: Nagy Gusztávné

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

Fizika A2 Alapkérdések

Hobbi Elektronika. Bevezetés az elektronikába: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, soros és párhuzamos kapcsolás

Fizika A2 Alapkérdések

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?

Fizika 1 Elektrodinamika belépő kérdések

Gépészmérnöki alapszak, Mérnöki fizika 2. ZH, december 05. Feladatok (maximum 3x6 pont=18 pont)

Elektromos áram, egyenáram

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Vegyes témakörök. 9. Bevezetés az elektronikába - alapfogalmak, Ohm törvény, soros és párhuzamos kapcsolás

Fizika minta feladatsor

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

ELEKTROMOSAN TÖLTÖTT RÉSZECSKÉKET TARTALMAZÓ HOMOGÉN ÉS HETEROGÉN RENDSZEREK A TERMODINAMIKÁBAN

Q 1 D Q 2 (D x) 2 (1.1)

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Elektromos áram, egyenáram

MÁGNESESSÉG. Türmer Kata

Orvosi jelfeldolgozás. Információ. Információtartalom. Jelek osztályozása De, mi az a jel?

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. III. Villamos és mágneses tér

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Elektrotechnika 9. évfolyam

Elektromágnesség tesztek

Az elektromágneses indukció jelensége

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

Pótlap nem használható!

Orvosi Fizika 12. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Elektrosztatikai jelenségek

Időben állandó mágneses mező jellemzése

SZÁMÍTÁSOS FELADATOK

= 163, 63V. Felírható az R 2 ellenállásra, hogy: 163,63V. blokk sorosan van kapcsolva a baloldali R 1 -gyel, és tudjuk, hogy

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

Mágneses mező jellemzése

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: Tanítási órák száma: 1 óra/hét

A töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük. Az áram irányán a pozitív részecskék áramlási irányát értjük.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

D. Arkhimédész törvénye nyugvó folyadékokra és gázokra is érvényes.

Magnesia. Itt találtak már az ókorban mágneses köveket. Μαγνησία. (valószínű villámok áramának a tere mágnesezi fel őket)

Az elektromágneses tér energiája

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Elektrosztatikai jelenségek

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

Mágneses mező jellemzése

Fizika II minimumkérdések. A zárójelben lévő értékeket nem kötelező memorizálni, azok csak tájékoztató jellegűek.

Átírás:

Az elektromosságtan alapjai Elektrosztatika Áramkörök Ohm-törvény Türmer Kata 2012. október 8-9.

Tudománytörténet Már az ókori görögök is tudták a gyapjúval megdörzsölt borostyánkő magához vonz apró, könnyű tárgyakat (Thalesz ~i. e. 600). (a mágneses erőket is ők fedezték fel a magnetit tulajdonságainak megfigyelésével).

Elektrosztatika Elektromos töltés

Töltéssel rendelkező testek kölcsönhatása üvegrudak két töltéssel rendelkező üvegrúd között taszítás jön létre. minden, selyemmel dörzsölt üvegrúd azonos töltéssel rendelkezik. az azonos töltések taszítják egymást.

Töltéssel rendelkező testek kölcsönhatása ebonitrúd Egy töltéssel rendelkező ebonitrúd és egy feltöltött üvegrúd között vonzás jön létre. A két rúd ellentétes töltéssel rendelkezik. üvegrúd Az ellentétes töltések vonzzák egymást.! Azonos töltések taszítják, ellentétes töltések vonzzák egymást.

Az atom szerkezete Az atomok 3 szubatomi részecskéből épülnek fel. - - - + + + + + + + - - - -

Töltésmegmaradás törvénye Zárt (izolált) rendszerben:! Töltés nem keletkezik, nem is tűnik el. A tárgyak feltöltődése annak köszönhető, hogy a negatív töltés átadódhat egy másik tárgyra.! Zárt rendszer össztöltése állandó.

Töltés Benjamin Franklin (1706-1790): a nyúlszőrrel dörzsölt üvegrúd töltése a pozitív, míg a borostyánkőé a negatív elnevezést kapta. Pozitív: elektronhiány Negatív: elektrontöbblet

A töltés mértékegysége Coulomb (C) Q = n e Q: elektromos töltés e: (1 elektron töltése) = elemi töltés n: egész szám Q elektron : -1.6 10-19 C Q proton : +1.6 10-19 C Q neutron : 0 Coulomb-szám: 1 mólnyi elektron vagy proton töltése (+ vagy -) 1,6 * 10-19 * (6,2*10 23 )=96500 C

Elektrosztatikus feltöltődés

Vezetők és szigetelők A vezetők olyan anyagok, amelyekben az elektromos töltés szabadon áramlik. Ha egy vezetőt egy kis részén feltöltünk, a töltés eloszlik a teljes felületen. Réz, alumínium, ezüst A szigetelők olyan anyagok, amelyekben nincs szabad töltésáramlás. Ha egy szigetelőt dörzsöléssel feltöltünk, csak a dörzsölt terület válik elektromosan töltötté. A töltés nem terjed át az anyag más részeire. Üveg, gumi

Test feltöltése vezetéssel Egy töltéssel rendelkező testet egy elektromosan semleges testhez érintünk. Elektronok áramlanak a rúdból a gömbbe. Amikor a rudat eltávolítjuk, a gömb töltéssel fog rendelkezni (ami azonos előjelű, mint a töltést okozó tárgy töltése).

Test feltöltése megosztással szigetelő a talajba földelés. Negatív töltésű test semleges test közelébe töltés- átrendeződés, e - vándorlás a gömbben. Földelt vezeték kapcsolása a testhez e - vándorlás a talajba Földelést eltávolítva a gömb pozitív töltésűvé válik. A pozitív töltés egyenletesen oszlik el. A gerjesztéssel történő feltöltéshez nem szükséges a testek érintkezése.

Elektromos polarizáció negatív töltésű fésű Semleges szigetelő: a molekulákban az elektronok elmozdulnak a fésűtől. A dipólus molekulák pozitív végei közelebb vannak a negatív töltésű fésűhöz, mint a negatívak, a töltéseloszlás következménye a vonzás. A töltésmegosztással való feltöltéshez nem minden esetben szükséges a töltések eltávolítása a testből. A töltés mozoghat a testen belül is, így is jöhetnek létre különböző töltésű régiók a testen belül. Ez esetben a gerjesztés polarizációt (töltés-szétválást) idéz elő.

Elektromos erő és elektromos mező

Elektromos erő Coulomb törvénye leírja egy Q 1 és egy Q 2 töltés között fellépő erő nagyságát.! F k Q Q r 1 2 2 F: elektromos erő (N) vektor! Q: töltés (C) k: arányossági tényező (9 10 9 N m 2 / C 2 ) r: a töltések közti távolság (m)

1. FELADAT COULOMB TÖRVÉNYE Egy -1 µc és egy +2 µc nagyságú ponttöltés távolsága 0,3 m. Mekkora erő hat az egyes töltésekre? Q 1 = -1 µc Q 2 = +2 µc r = 0,3 m k = 9 10 9 Nm 2 /C 2 F k Q1Q 2 r 2 Ismeretlen: F

1. feladat Coulomb törvénye Egy -1 µc és egy +2 µc nagyságú ponttöltés távolsága 0,3 m. Mekkora erő hat az egyes töltésekre? (Mindkét töltés egyformán vonzza a másikat, függetlenül attól, hogy mekkora a töltése.) Q 1 = -1 µc Q 2 = +2 µc r = 0,3 m k = 9 10 9 Nm 2 /C 2 F k Q1Q 2 r 2 Ismeretlen: F Megoldás: -6-6 -1.0 10 C 2.0 10 C 2 9 Nm 9 10 2 C 3 1810 F 0, 2N 2 0,30m 0,09

Elektromos mező Az elektromosan töltött testeket elektromos erőtér (mező) veszi körül. az elektromos mező hat a bele helyezett pozitív próbatöltésre, valamint más, a mezőbe kerülő töltéssel rendelkező testekre. E F q E kq E: az elektromos mező nagysága (térerősség) F: a próbatöltésre ható erő q: próbatest töltése k: arányossági tényező (9 10 9 N m 2 / C 2 ) r 2 Mértékegység: N C

Az elektromos mező erővonalai Elektromos erővonalak A pozitív töltés felől a negatív töltés irányába mutatnak. Egymással nem érintkeznek, nem keresztezik egymást. Egy pozitív próbatöltés útját szemléltetik az elektromos térben. Olyan képzeletbeli görbe, melynek bármely pontjához húzott érintője az adott pontbeli térerősség irányát mutatja meg. + -

Elektromos mező két ellentétes töltés között + - A két erő nagysága egyenlő. Az erővonalak sűrűsége megadja a térerősséget.

Különböző elektromos mezők pozitív ponttöltés E: az elektromos mező nagysága (térerősség) F: a próbatöltésre ható erő q: próbatest töltése azonos nagyságú ellentétes töltések (elektromos dipólus) E F q azonos töltések

A csúcshatás - A villámhárító ahhoz, hogy a testek sokáig megtartsák elektromos töltésüket, éleiket, csúcsaikat le kell gömbölyíteni, felületüket simára kell csiszolni; a csúcsos, éles tárgyak ugyanis könnyen elveszítik töltésüket, töltött test közelében pedig elektromos töltést kapnak. Ezt a jelenséget csúcshatásnak nevezzük; villámhárító hegyes fémrúd. A fémrúdból fémkötél vezet a földbe. Ha a villám belecsap a csúcsba, nem okoz kárt, mert a fémdrót az áramot a földbe vezeti. Ha elektromos töltésű felhő kerül a ház fölé, a házban megosztás folytán elektromos töltés keletkezik. Ámde a villámhárító csúcsán át elveszíti a ház elektromos töltését, és így elmarad a villámcsapás.

Faraday-kalitka az elektromágneses hatás kiküszöbölésére szolgáló, fémhálóval körülvett térrész, amelybe a fémháló védőhatása folytán a külső elektromos erőtér nem hatol be ( árnyékolás ) belsejében nincs se elektromos, se mágneses tér, így a belsejében lévő emberek ezek hatásától védve vannak ilyen elven működik például a repülő/autó is, ha belecsap a villám

Elektromos energia, feszültség

Az elektronvolt az elektromos mező munkát végez a töltésen egy elektromosan töltött részecske elektromos mezőben az erővonalak mentén az ellenkező előjelű töltés irányában gyorsul az ehhez szükséges energiát az elektromos mező fedezi az energiának illetve a munkának egy olyan mértékegysége definiálható, amely az SI mértékegység mellett használható Elsősorban az atom és magfizikában terjedt el 1 elektronvolt (jele:ev) az az energia, amelyet egy elemi töltés 1 volt potenciálkülönbség hatására nyer 1 ev=1,602*10-19 joule

Franck-Hertz-kísérlet Franck és Hertz a kísérlet során kis nyomású higanygőzzel töltött elektroncsövet használt. A csőben az anód és a katód között egy harmadik, lyukacsos dróthálóból készült elektróda is van, amelyet rácsnak hívnak. Az ilyen elektroncső neve trióda. A katódot egy feszültségforrás segítségével izzítjuk. A magas hőmérséklet hatására elektronok szakadnak ki a katódból. A rácsra változtatható, a katódhoz képest pozitív feszültséget kötünk, ezt a rácsfeszültséget a műszer segítségével mérjük. A pozitív rácsfeszültség hatására az izzókatódból kilépő elektronok felgyorsulnak. A gyorsítótérben felgyorsult elektronok legyőzik a rács és anód közötti 0,5 V feszültségű ellenteret, majd az anódra jutva az ampermérővel mérhető áramot hoznak létre.

A Franck-Hertz-kísérlet áramerősség-feszültség karakterisztikája Az anódáramot a gyorsítófeszültség (rácsfeszültség) függvényében ábrázolva a grafikonon látható jellegzetes görbét kapjuk. A rácsfeszültség növelésével az anódáram kezdetben nő; a rács és anód közötti térben az elektronok rugalmasan ütköznek a higanygőz atomjaival, így lényegében nem veszítve energiát. A rácsfeszültség adott értékénél azonban az anódáram hirtelen csökkenni kezd; az elektronok most rugalmatlanul ütköznek, energiájuk nagy részét átadva a Hg-atomoknak, gerjesztett állapotba hozzák azokat. Az így lecsökkentett energiájú elektronok viszont nem tudnak a 0,5 V feszültségű ellentéren keresztül az anódra jutni, ezt jelzi az anódáram csökkenése. Tovább növelve a rácsfeszültséget, az anódáram ismét nő. Egy újabb meghatározott feszültségértéknél azonban ismét csökkenni kezd; az elektronoknak úgy megnő az energiája, hogy kétszer is tudnak egy-egy alapállapotú Hgatomot gerjeszteni. A feszültség további növelésével elérhetjük a többszörös gerjesztéseket is.

A fényelektromos hatás Egy frissen megtisztított, negatív elektromossággal töltött cink lap elveszíti töltését, ha ultraibolya fénnyel világítjuk meg. Ezt a jelenséget fényelektromos hatásnak (fotoeffektusnak) nevezzük. A 19. század végen gondos kutatások megmutatták, hogy más anyagok esetén is fellép a fényelektromos hatás, feltéve, ha a hullámhossz elegendően rövid. A jelenséget csak akkor tudjuk megfigyelni, ha a fény hullámhossza egy bizonyos anyagra jellemző küszöbérték alatt van. Az a tény, hogy egy bizonyos hullámhossz fölött a még oly intenzív fény sem gyakorol hatást az anyagra nagyon meglepte a tudósokat. Albert Einstein 1905-ben végül magyarázatot adott a jelenségre: A fény részecskékből (fotonokból) áll, és a fotonok energiája arányos a fény frekvenciájával. Ahhoz, hogy a cink (vagy valamely más anyag) felszínéről elektront távolítsunk el egy bizonyos (anyagra jellemző) minimális energiára van szükség (kilépési munka). Ha a foton energiája nagyobb mint ez az érték, az elektron kilép az anyagból. Ebből a magyarázatból a következő egyenlet adódik: le.) E kin = h f W E kin... a kibocsátott elektron maximális mozgási energiája h... Planck-állandó (6.626 x 10-34 Js) f... frekvencia W... kilépési munka

Elektromos energia Ha 2 vagy több töltést egymáshoz közelítünk vagy távolítunk, munkát végzünk, és energiafelhasználás, vagy tárolás történik. U W Q W: munkavégzés a próbatöltés végtelenből való közelítésekor. Mértékegység: volt (J/C) V Elektromos potenciálkülönbség = feszültség U AB kqq W Q AB kqq 1 2 1 2 U U B U A rb ra

A feszültség és az elektromos mező kapcsolata Elektromos munka homogén térben: W AB Fd qed F: külső erő E: elektromos térerősség d: A és B távolsága U AB W q AB Ed! U Ed U értéke q-tól független, azaz az elektromos mezőt jellemezheti.

A feszültség és az elektromos mező kapcsolata Ha a próbatöltés elmozdulásának iránya nem párhuzamos a mezővel: E: elektromos erő d: A és B távolsága U E d : a mező és az elmozdulás iránya által bezárt szög Ed cos Vektoriális mennyiségek skaláris szorzatáról van szó!

A feszültség és az elektromos mező kapcsolata Az elektromos erő konzervatív, mivel a töltéssel rendelkező részecske mozgatása során végzett munka független az úttól! A potenciálkülönbség csak a végpontok függvénye. A tér bizonyos pontjai egyenlő potenciállal rendelkeznek. Az ezeket összekötő vonalakat (felületeket) ekvipotenciálisoknak nevezzük. Ha egy töltés egy ekvipotenciálison mozog, nem történik munkavégzés

Kondenzátorok

Kondenzátorok, szigetelők! Ha egy elektromos vezető töltése +Q, egy másiké Q, közöttük U feszültség keletkezik Ekkor a töltés és a feszültség közötti összefüggés: Q CU A kondenzátorok elektromos energiát tárolnak. C Q: töltés U: feszültség C: kapacitás (arányossági tényező) F (farad) Q U Elem

Síkkondenzátor kapacitása! 0A C d A: felület d: lemezek távolsága ε 0 : vákuum dielektromos állandója (8.85 10-12 C 2 /Nm 2 )

Szigetelő kondenzátorokban A kondenzátorlemezek közé helyezett szigetelő anyagból készült lemez: megakadályozza a lemezek érintkezését, amely rövidre zárhatja a kondenzátort. A szigetelő anyag növeli a kondenzátor kapacitását. C K 0 d A K: arányossági tényező

2. FELADAT MENNYI 1 FARAD? Mekkora egy 1 F kapacitású síkkondenzátor lemezének felülete, ha a lemezek távolsága 1 mm? C = 1 F d = 1 mm ε 0 =8.85 10-12 C 2 /Nm 2 Ismeretlen: A

2. feladat Mennyi 1 Farad? Mekkora egy 1 F kapacitású síkkondenzátor lemezének felülete, ha a lemezek távolsága 1 mm? C = 1 F d = 1 mm ε 0 =8.85 10-12 C 2 /Nm 2 C 0A d A C d 0 Ismeretlen: A Megoldás: A 1F 10 8,8510 3 12 m 2 C Nm 2 1,1310 8 m 2 (A gyakorlatban µf-os egységet alkalmazunk!)

Áram, Ohm törvénye Elektromos áramkörök

Elektromos kapcsolások Zárt elektromos hálózat (olyan hálózat, mely zárt körrel rendelkezik). Az elektromos áramkör részei: áramforrás (telep) vezetékek fogyasztók: ellenállások izzó

Áramforrás (az elem) A kémiai energiát elektromos energiává alakítja. Anód: pozitív töltésű pólus. Katód: negatív töltésű pólus. Elektromotoros erő (elektromos potenciál vagy feszültség): az elem végei között fellépő potenciálkülönbség.

Az elektromos áram létrejöttének feltételei áramforrás: elektromos energiát szolgáltat más típusú energia átalakításával. vezető: szabad töltéseket (ionokat, elektronokat) tartalmaz és vezet. zárt áramkör: az áramforrás negatív és pozitív pólusát összeköti, ezáltal a mozgó töltések a két pólus között vándorolhatnak.

Elektromos áram Töltéshordozók rendezett mozgása Áramerősség (I): egységnyi idő alatt a vezető keresztmetszetén áthaladó töltésmennyiség: Az áramerősség mértékegysége: A (ampere) Az egységnyi keresztmetszeten átfolyó áramot Áramsűrűségnek nevezzük: J I A Az áramsűrűség mértékegysége: I A 2 m Q t! C 1A 1 sec

3. FELADAT: ÁRAMLÓ TÖLTÉSMENNYISÉG Egy áramkörben 0,5 A erősségű áram folyik 2 percig. Ezalatt az idő alatt mekkora töltésmennyiség folyik át a vezeték egy tetszőleges keresztmetszetén? I = 0,5 A t = 2 min Ismeretlen: Q

3. feladat: Áramló töltésmennyiség Egy áramkörben 0,5 A erősségű áram folyik 2 percig. Ezalatt az idő alatt mekkora töltésmennyiség folyik át a vezeték egy tetszőleges keresztmetszetén? I = 0,5 A t = 2 min Ismeretlen: Q I Q t Q I t Megoldás: Q 0,5A120s 60C

Ohm törvénye, elektromos ellenállás

Az alkalmazott feszültség és az áramerősség kapcsolata A feszültség egyenesen arányos az áramerősséggel. I ~ U Az egyenes meredeksége megadja a rendszer ellenállását (R). U R I

Az ellenállás és az áramerősség kapcsolata Az ellenállás (R) és az áramerősség fordítottan arányosak R mértékegysége: Ohm (Ω) I ~ 1 R U R I Ohm törvénye: leírja az áramerősség, a feszültség és az ellenállás kapcsolatát. (csak ohmos vezetőkre igaz!!!!) V R I I U U RI R R U I! (Ohmos vezető: Ohm törvényének megfelelően viselkedik.)

Az ellenállás eredete Az ellenállás az anyagot felépítő atomok, ionok, és az áramló elektronok ütközéseiből származik. Az ellenállás függ: - anyagi minőség fajlagos ellenállás (ρ) - vezető hossza (l) - keresztmetszet (A) - hőmérséklet l R A A fajlagos ellenállás hőmérsékletfüggő: (ált. nő a hőmérséklet növelésével). A fajlagos vezetőképesség (σ) a fajlagos ellenállás reciproka: 1

Áramkörök több fogyasztóval

Áramkörök elektromos fogyasztókkal Soros kapcsolás U s Az egyes fogyasztókon átfolyó áramerősség egyenlő az áramforrás által szolgáltatott árammal. Az egyes fogyasztókra jutó feszültségek összege egyenlő az áramforrás feszültségével. Az áramkör eredő ellenállása: U 1 U 2 I s I1 I2 I n... Un IR1 IR2... IRn I R1 R2... R n R R R... s 1 2 R n Re U I

Párhuzamos kapcsolás Az egyes fogyasztókra eső feszültség egyenlő az áramforrás feszültségével. Az áramerősség arányosan megoszlik a fogyasztók között. Az áramkör eredő ellenállása: Áramkörök elektromos fogyasztókkal p U n U U U 2 1 p n n n R U R R U R U R U I I I 1... 1...... 1 1 1 p R n R R R 1... 1 1 1 2 1 1 Re I U