Az áram hatásai, áram folyadékokban, gázokban, félvezetőkben

Hasonló dokumentumok
Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Elektromos áram, egyenáram

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

Áram mágneses hatása, elektromágnes, váltakozó áram előállítása, transzformálása

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

AZ EGYENÁRAM HATÁSAI

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Mágnesesség, indukció, váltakozó áram Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan

Elektromosság, áram, feszültség

Elektromos áram, áramkör

Elektromos töltés, áram, áramkörök

Elektromos áram, áramkör, kapcsolások

Elektromos áram, egyenáram

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

Elektromos töltés, áram, áramkör

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

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Elektromos áram, áramkör

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

ELEKTROMOSSÁG ÉS MÁGNESESSÉG

Fizika 8. oszt. Fizika 8. oszt.

Mágneses mező jellemzése

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

Időben állandó mágneses mező jellemzése

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

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

Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektromágnesség tesztek

Elektronika Alapismeretek

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

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

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

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 90.o o.)

Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.

1. SI mértékegységrendszer

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

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

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

9. Gyakorlat - Optoelektronikai áramköri elemek

Az elektromágneses indukció jelensége

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Orvosi Fizika 13. Bari Ferenc egyetemi tanár SZTE ÁOK-TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Oszcillátorok. Párhuzamos rezgőkör L C Miért rezeg a rezgőkör?

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

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

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?

Mérés és adatgyűjtés

Elektromágnesség tesztek

Szabadentalpia nyomásfüggése

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

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

Fejezetek az Információ-Technológia Kultúrtörténetéből. Az elektromos fényelőállítás története

SZIGETELŐK, FÉLVEZETŐK, VEZETŐK

7. osztály 2 Hevesy verseny, megyei forduló, 2002.

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

CEDAMATIC TURNER TR. 3PV3 FORGÓKAROS BELÉPTETŐ HASZNÁLATI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Indukció Ha vezetéket vagy tekercset mozgatunk mágneses térben a vezetékben, tekercsben feszültség keletkezik. Ugyanez történik, ha nem a tekercs

Moore & more than Moore

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Elektrotechnika 9. évfolyam

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

A lézer alapjairól (az iskolában)

Az atom felépítése, fénykibocsátás (tankönyv 68.o.- 86.o.)

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

Elektrotechnika 11/C Villamos áramkör Passzív és aktív hálózatok

Fizika minta feladatsor

Kémiai energia - elektromos energia

Kémiai kötések. Kémiai kötések kj / mol 0,8 40 kj / mol

Az elektromágneses tér energiája

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A kísérlet, mérés megnevezése célkitűzései: Váltakozó áramú körök vizsgálata, induktív ellenállás mérése, induktivitás értelmezése.

Ha valahol a mágneses tér változik, akkor ott a tér bizonyos pontjai között elektromos potenciálkülönbség jön létre, ami például egy zárt vezető

FIZIKA II. Egyenáram. Dr. Seres István

Környezetbarát tervezés

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

Színképelemzés. Romsics Imre április 11.

Mágneses mező jellemzése

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Áramvezetés Gázokban

Megújuló energiaforrások

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP

Energiaminimum- elve

IV.főcsoport. Széncsoport

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

AZ ANYAGI HALMAZOK ÉS A MÁSODLAGOS KÖTÉSEK. Rausch Péter kémia-környezettan

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

Bevezetés az elektronikába

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

Átírás:

Az áram hatásai, áram folyadékokban, gázokban, félvezetőkben Hőhatás Az áramló részecskék beleütköznek a többi részecskébe, ezért azok gyorsabb rezgőmozgást végeznek, az anyag felmelegszik. Ha tehát a vezetékben áram folyik, akkor a vezeték melegszik. Feltekert vezeték: izzószál Izzószálakat használnak a melegítő berendezésekben. pl. a régi izzólámpában izzószál világít (és melegszik). Ma már izzószálas égőt nem használnak, mert nagyobb energiát használ fel melegedésére, mint a világításra. Példák az áram hőhatásának felhasználására: hősugárzó, melegítő háztartási eszközök (vasaló, mosógép, hajszárító, kenyérpirító, forraló, elektromos főzőlap, stb...) Kémiai, vegyi hatás, áram folyadékban A folyadékokban, oldatokban szabadon mozgó pozitív és negatív ionok vannak. Ha a folyadékban mozognak a töltések, akkor ez azt jelenti, hogy áram folyik.

A folyadékba tett két db fém vagy szén rúdra feszültséget (feszültségforrást, áramforrást) pl. elemet kapcsolunk. Ekkor az egyik rúd pozitív lesz (anód) a másik negatív lesz (katód). A + ionok a katód felé, a ionok az anód felé áramlanak, így jön létre a folyadékban az áram. A katódhoz és anódhoz érkező ionok elektront vesznek fel vagy adnak le, semlegessé válnak és szilárd vagy gáz állapotban kiválnak az oldatból. Felhasználása: pl. vízbontás O 2 és H 2 -re, galvanizálás (fémbevonatok készítése) Élettani hatás Mivel az élő szervezetek vizet tartalmaznak és abban ionokat, ezért vezetik az áramot. Az áram nagysága függ a szervezetet érő feszültségtől és a szervezet elektromos ellenállásától. Az áram égési sérülést, vérrögképződést, izom-összehúzódást, izomrángást, sejtnedvek összetételének megváltozását, idegsejtek pusztulását okozza. Ezért az áramütést el kell kerülni, mert halálos is lehet.

Az áram mágneses hatása A feltekercselt vezeték; tekercs, amelyben áram folyik, rúdmágnesként viselkedik, olyan mágneses tere lesz, mint a rúdmágnesnek. Lesz Északi és Déli pólusa és vonzza a másik mágnes ellentétes pólusait, és vonzza a vasat. Elnevezése: elektromágnes Az elektromágnes belsejében kialakuló mágneses tér nagysága függ a tekercs menetszámától, hosszától, a tekercsben folyó áram erősségétől, és a tekercsben levő anyagtól (pl. vas esetén nagyobb a mágneses tér erőssége).

Példák az elektromágnes alkalmazásaira: Elektromágneses emelődaru: Bekapcsolva mágneses lesz és vonzza a vasat, amit fel tud emelni, kikapcsolva leteszi. Használják vastelepeken, roncstelepeken. Hangszóró, fülhallgató Az elektromágnes ugyanolyan frekvenciával mozgatja az előtte levő vaslemezt (vonzza a membránt), mint amilyen frekvenciájú áram érkezik rá. A hang vagy zene áramjelét alakítja át a membrán rezgésévé. A membrán a rezgését átadja a levegőnek, és ez a rezgés így hanghullámot hoz létre.

Elektromotor A tekercs egy mágneskeretben van. A tekercsre kapcsolt áram hatására mágneses lesz és megpróbál beállni a mágneskeret Észak-Déli pólusai irányába, és elfordul. Ekkor az áram irányát megfordítják így továbbfordul Dél-Északi irányba, és így tovább az áram hatására folyamatosan forog a mágneskeretben. Ezt a forgást áttételekkel át lehet adni bármilyen forgó szerkezetnek (pl. kerék, keverőlapát, stb. ) Így működik pl. az elektromos autó, elektromos vonat, trolibusz, fúrógép, körfűrész, turmixgép, mosógép, ventilátor, körhinta, fűnyíró, elektromos borotva, stb.

Egyéb példák az elektromágnes felhasználására: automata biztosíték (nagy áram esetén magához húzza a fémkapcsolót, és megszakad az áram), elektromágneses ajtózár, kapuzár (gombnyomásra megszakad az áramkör és a elektromágnes nem lesz mágneses és elengedi a zárat.) Az áram fényhatása Többféle esetben az áram hatására fénykibocsátás történik az anyagokban. - fémvezeték felmelegszik és izzani kezd, és fényt bocsát ki. - gázcsőben levő gáz áram hatására fényt bocsát ki. (lásd elektromos áram gázokban (következő oldalon)) - félvezetőkben is kialakulhat fénykibocsátás áram hatására (lásd áram félvezetőkben, pl. LED) A különböző fényt kibocsátó eszközök (lámpák, égők, monitorok) akkor energiatakarékosak, ha minél kisebb elektromos energia felhasználásával átalakításával tudnak nagy fényerőt kibocsátani. A leg-energiatakarékosabb égő a LED

Elektromos áram gázokban Üvegcsöveket ritkított gázokkal töltenek fel. A két végére kapcsolt elég nagy feszültség hatására a gázban levő részecskéknél beindul az ütközéses ionizáció. Ekkor az elektromos tér az ionokat annyira felgyorsítja, hogy azok az atomokkal, molekulákkal való ütközéskor azokat ionizálják, + és ionok jönnek létre. Ezek az ellentétes pólusok felé gyorsulva újabb atomokkal, molekulákkal ütköznek és még több ion keletkezik, amik áramlanak a csőben. Az ionok és gázrészecskék ütközésekor az elektronok az atomokban nagyobb energiájú állapotba kerülnek, és amikor azt az energiát leadják, az atom fényt bocsát ki. A kibocsátott fény színe függ a gáz anyagától, és a gáz sűrűségétől, nyomásától. Felhasználás: reklám-fénycsövek, neoncső, higanygőz-lámpa, nátrium-lámpa, xenon gázzal töltött fényképező vaku, kompakt energiatakarékos égő,...

Elektromos áram félvezetőkben Szilícium kristályba olyan atomokat juttatnak, amelyeknek a Sihoz képest eggyel több (pl. foszfor, arzén) vagy kevesebb (pl. bór, alumínium, gallium) elektronja van. Így a Si kristályban elektrontöbblet, vagy elektronhiány alakul ki, tehát negatív, vagy pozitív lesz. A negatív Si kristályt n-típusú félvezetőnek, a pozitívat p-típusú félvezetőnek nevezik. Az n és p típusú félvezető rétegekből össze lehet állítani különböző feladatokat elvégző áramköröket. Pl. n-p réteg egymás mellett: dióda (egyenirányító) egyik irányba vezeti az áramot, a másikba nem. n-p-n vagy p-n-p réteg: tranzisztor (erősítő) feszültség és áram erősítésére használható Több n és p rétegekből bonyolult integrált áramkörök (IC) készíthetőek, amelyek minden ma használt áramkörnek alapvető részei. Feszültség adatokkal számtani műveleteket, összehasonlító műveleteket, adattárolást, erősítést tudnak végrehajtani.

Példák félvezetők felhasználására - LED égő (Light Emitting Diode) fényt kibocsátó dióda - erősítő berendezések (hangerősítő, keverőpult) - számítógép, vagy mobiltelefon központi egysége elvégzi a műveleteket a digitális adatokkal, - memória egységek számítógépben ROM, RAM, vagy pendrive - gépek vezérlő áramkörei (ipari gépeknél vagy háztartási gépeknél pl. mosógép) - minden programozható áramköri egység pl. TV, rádió, mobiltelefon, távirányító, légkondi, közlekedési eszközök műszerfala, irányítópultja, stb.