Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

Hasonló dokumentumok
Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Tankönyv fej.: 19. Q x. hőmérséklet. hőfelvétel/leadás

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

Elektromosság. Alapvető jelenségek és törvények. a.) Coulomb törvény. Sztatikus elektromosság

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tesztelés. Tankönyv fejezetei: HF: 4. fej.: 1, 2, 4-6, 9, 11,

AZ ELEKTROMOSSÁG FELFEDEZÉSE A VILLAMOSSÁG HATÁSAI I. TÖLTÉSHORDOZÓK A VILLAMOSSÁG HATÁSAI II. Jele: Q. Gyanta (borostyán) = η λ ε κ τ ρ ο ν

Hőterjedési formák. Dr. Seres István. Fizika I. Hőterjedés. Seres István 1

1. SI mértékegységrendszer

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

SÍKBELI KERINGŐMOZGÁS SÍKBELI KERINGŐMOZGÁS

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

Egy kis nyelvészkedés: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tankönyv fejezetei:

Termodinamika. Belső energia

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 8. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Képlékeny viselkedés. Terhelési diagram. Mechanikai tulajdonságok 2. s sz (Pa) Tankönyv fejezetei: 16-17

Elektromos áram U - telep a) b)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 6.

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek. N m J 2

Termodinamika (Hőtan)

1. Feladatok rugalmas és rugalmatlan ütközések tárgyköréből

Fizika-Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS Október 22. Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet

Elektromos alapjelenségek

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

Mágneses mező jellemzése

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

13 Elektrokémia. Elektrokémia Dia 1 /52

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

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem tavasz

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Mágneses mező jellemzése

***Megjegyzés: Képlettár a félév első feléhez:

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

Elektrosztatikai alapismeretek

perforált lemezek gyártás geometria

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

V e r s e n y f e l h í v á s

Mérés és adatgyűjtés

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Általános Kémia, 2008 tavasz

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

A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!

Diffúzió. Diffúzió sebessége: gáz > folyadék > szilárd (kötőerő)

Elektrotechnika 1. ZH ellenőrző kérdések és válaszok. 1. Bevezetés: 2.A villamosenergia átalakítás általános elvei és törvényei

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

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

100 o C víz forrása 212 o F 0 o C víz olvadása 32 o F T F = 9/5 T C Példák: 37 o C (láz) = 98,6 o F 40 o C = 40 o F 20 o C = 68 o F

FÉLVEZETŐ ESZKÖZÖK I. Elektrotechnika 4. előadás

Elektrotechnika. Ballagi Áron

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

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

+ - kondenzátor. Elektromos áram

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

Diffúzió. Diffúzió. Diffúzió. Különféle anyagi részecskék anyagon belüli helyváltoztatása Az anyag lehet gáznemű, folyékony vagy szilárd

Határfelületi jelenségek. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 3. Általános anyagszerkezeti ismeretek E A J 2. N m

Időben állandó mágneses mező jellemzése

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság 2. Minta feladatsor

Korompay Zsolt RITMIKAI GYAKORLATOK RÉSZLETEK A DOBKOTTÁBÓL

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok

7 Elektrokémia. 7-1 Elektródpotenciálok mérése

Bevezetés a lézeres anyagmegmunkálásba

9. évfolyam. Osztályozóvizsga tananyaga FIZIKA

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

Elektromos áramerősség

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Fizika 1 Elektrodinamika beugró/kis kérdések

Az eloadás során megismerjük: Az eloadás fo pontjai. Szerkezet, folyamat és tulajdonságok

2. MECHANIKA-VÉGESELEM MÓDSZER ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) II. előadás

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

Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések

dinamikai tulajdonságai

Elektro-analitikai számítási feladatok 1. Potenciometria

Az elektromágneses indukció jelensége

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

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 5. Általános anyagszerkezeti ismeretek Fémek, ötvözetek

1. Mi a termodinamikai rendszer? Miben különbözik egymástól a nyitott és a zárt termodinamikai

Víz. Az élő anyag szerkezeti egységei. A vízmolekula szerkezete. Olyan mindennapi, hogy fel sem tűnik, milyen különleges

Vezetési jelenségek, vezetőanyagok. Elektromos vezetési folyamatban töltést továbbító (elmozdulni képes) részecskék:

levegőztetés2 levegőztetés2 A levegőztetés technikai megvalósítása LEVEGŐELOSZTÓ kevert/levegőztetett δ g ellenállás k g

Transzportfolyamatok. Alapfogalmak. Lokális mérlegegyenlet. Transzportfolyamatok 15/11/2015

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2.

Optikai tulajdonságok (áttetszőség, szín) Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Optikai tulajdonságok. Összefoglalás

Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium. Osztályozóvizsga témakörök 1. FÉLÉV. 9. osztály

Fizika minta feladatsor

Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Ál tal án os Isk ola

Elektromos töltés, áram, áramkör

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Kábel-membrán szerkezetek

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

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Elektromosság, áram, feszültség

Elektrotechnika- Villamosságtan

DIFFÚZIÓ. BIOFIZIKA I Október 20. Bugyi Beáta

Átírás:

Hőtani tuajdonságok Fogorvosi tan fizikai aapjai 0. Hőtani, eektromos és kémiai tuajdonságok Kiemet témák: Eektromosságtan aapfogamai Sziárdtestek energiasáv modejei Févezetők és akamazásaik Tankönyv fej.: 9 Házi feadat: 5. fej.:, 2, 5, 6, 8, 9, 0, 32, 35 hőmérséket hőfevéte/eadás Q hőkapacitás (C): C T C moáris hőkapacitás (c ): c C fajagos hőkapacitás fajhő (c): c m Néhány fogászati fajhője: c (J/(kg K)) fogzománc 750 dentin 260 víz 490 amagám 20 arany 26 porceán 00 üveg 800 PMMA 460 cinkfoszfát 500 2 hővezetés rácsrezgések szabad eektronok T > T 2 Q x Q T A t x Fourier-törvény hővezető képesség hővezetési együttható J/(s m 2 K/m) = W/(m K) Stacionárius esetre jó jeemző! Néhány fogászati hővezetési együtthatója: A x (W/(mK)) fogzománc 0,9 dentin 0,6 víz 0,44 amagám 23 arany 300 porceán üveg 0,6-,4 akriát 0,2 PMMA 0,2-0,3 cinkfoszfát,2 3 Nemstacionárius körümények között: T t D c D hőmérséket-vezetési együttható (hődiffuzivitás) (m 2 /s) T t Néhány fogászati hődiffuzivitása: (W/(mK)) D (0 6 m 2 /s) fogzománc 0,9 0,5 dentin 0,6 0,2 víz 0,44 0,4 amagám 23 9,6 arany 300 8 porceán 0,4 üveg 0,6-,4 0,3-0,7 akriát 0,2 0, PMMA 0,2-0,3 0,2 cinkfoszfát,2 0,3 4

hőtáguás A hőtáguás háttere: Lineáris hőtáguás: T ineáris hőtáguási együttható (/K) Térfogati hőtáguás: V T V térfogati hőtáguási együttható (/K) 3 Néhány fogászati ineáris hőtáguási együtthatója: (0 6 /K) fogzománc,4 dentin 8,3 arany 4,2 aranyötvözetek -6 amagám 25 porceán 4-6 akriát 90 üveg 8 PMMA 90-60 sziikon 00-200 gipsz 5-20 viasz 300-500 5 6 A hőtáguás (eseteges) következménye: Küönböző hőtáguás feszütségek! 2 7 8 2

Eektromosságtani ismétés Eektromos tötés Tötés: hoz kötött tuajdonsága egy testnek (mint a tömeg). Makroszkopikus testek átaában neutráisak. eektron (heko) = borostyán Eektron negatív, proton pozitív tötésű. Az eektromos tötés kvantát, egkisebb értéke az eektron (proton) tötése abszoút értékben, az ún. eemi tötés (e). Mértékegysége: C (Couomb) = A. s e e 9,6 0 C 9 Faraday-áandó ( mó proton össztötése): F =,6 0 9 C 6 0 23 /mo= 96 500 C/mo 0 Tötésszétváasztás Az eektromos tötéseket dörzsöésse váaszhatjuk e egymástó (statikus eektromosság = dörzsöési eektromosság). Eektromos köcsönhatás Eektromos tötésse rendekező testek egymásra hatnak: küönböző tötés esetén vonzás azonos tötések esetén taszítás eektronhiány eektrontöbbet vonzó erő F2 F2 Q Q2 + F 2 F 2 F taszító erő F2 F2 Q Q2 Couomb-erő: r Q Q F k r 2 2 F + + taszítás r r Tötésszétváasztás után kisüés! k = 9 0 9 Nm 2 /C 2 vonzás + 2 3

Eektromos tér (mező), erővonaak Ha két test úgy á köcsönhatásban egymássa, hogy nem érintkeznek, akkor a köcsönhatásukat úgy képzejük e, hogy közöttük egy erőtér (mező) jön étre, és az közvetíti az erőhatást. Az erőteret (mezőt) a térerősségge jeemezzük, és az erővonaak segítségéve tesszük szeméetessé. eektromos térerősség, E: Ponttötés tere: Dipó és két azonos tötés tere: inhomogén tér erővonaak: F E N C Iránya megadja a térerősség irányát + + F Síkkondenzátor besejében évő tér: inhomogén tér Sűrűsége megmutatja a térerősség nagyságát E 3 homogén tér 4 Feszütség (= potenciáküönbség) Tegyük fe, hogy W 2 munkavégzés szükséges ahhoz, hogy egy tötésű próbatestet (próbatötést) az eektromos mező -es pontjábó a 2-es pontba vigyünk. W 2 / függeten a próbatötés nagyságátó, vaamint az útvonató. Így: Eektromos feszütség az -es és und 2-es pontok között: Megjegyzések: W 2 2 Mértékegység: Vot [V] ha 2 > 0 2-es pont pozitívabb, mint az -es 2 = 2 homogén térben: 2 = W 2 / = Es / = Es p. röntgencsőné: W = e = ½ mv 2 2 = j 2 j J V C 5 Eektromos potenciá Jeöje W 0 i azt a munkát, amey ahhoz szükséges, hogy egy próbatötést a 0 vonatkoztatási pontbó az i pontba vigyünk. W 0i függeten a próbatötéstő és az útvonató! Eektromos potenciá: j W 0 i i Mértékegység: Vot (V) Az eektromos potenciá (j i ) megadja az C nagyságú próbatötés potenciáis energiáját az i pontban, miután az adott eektromos mezőben a vonatkoztatási pontbó (0) az i pontba vittük. Vonatkoztatási pontnak sokszor a végteen távoi pontot váasztják, ekkor: W ji i 6 4

Potenciátér, ekvipotenciáis feüetek ekvipotenciáis = azonos potenciáa rendekező Az ekvipotenciáis vonaak, vagy feüetek (szaggatott vonaak) és az erővonaak (foytonos vonaak) egymásra merőegesen futnak. Egy orvosi péda: EKG ekvipotenciáis feüetek ekvipotenciáis feüetek E erővonaak Egy ekvipotenciáis feüeten vaó mozgásná nincs munkavégzés!! 7. 2. féév 8 Eektromos áram Irányított transzport, a tötéshordozók koektív vándorása Ohm törvény eektromos tötéshordozók = szabadon mozgó, eektromosan tötött részecskék p. fémekben: eektronok p. eektroitodatokban, vagy gázokban: ionok Egy vezető két vége közötti feszütség (potenciáküönbség, ) és a vezetőben foyó áram erőssége (I) arányosak egymássa. I Eektromos áramerősség (I): Q I t Q: egy vezető keresztmetszetén t idő aatt átvándoró tötésmennyiség Mértékegység: amper (A), A = C/s A technikai (konvencionáis) áramirány: a pozitív tötéshordozók vándorási iránya. 9 ~ I = RI G = I R I G R R: eektromos eenáás (rezisztencia) G: eektromos vezetés (konduktancia) V mértékegység : ohm ( ) Ω A mértékegység : siemens (S), S Ω 20 5

Egy vezető eenáása A I I ~ v ~ E = / I ~ Q ~ A A I ~ R R ~ I A A R fajagos eenáás (rezisztivitás) SI-mértékegység: m Fajagos vezetés (vezetőképesség, konduktivitás) (): SI-mértékegység: S/m Egyéb tuajdonságok eektromos Fajagos eenáás (): R A (m) Fajagos vezetés, (fajagos) vezetőképesség (): ((m) = S/m) Eektromos vezetőképesség tényezői: (S/m) ezüst 6,80 7 arany 4,30 7 patina 0,940 7 germánium 2,2 sziícium 40 4 cirkon 0 0 porceán 0 üveg 0 3 PMMA 0 2 PE 0 6 -- szabad tötéshordozók (eektron, ionok) mennyisége -- mozgékonyságuk vezetők févezetők szigeteők 2 22 Eektromos áram = eektromos tötéshordozók (eektronok, ionok, ) koektív vándorása Ehhez szabad (kváziszabad) tötéshordozók szükségesek. P. az eektronok mozgása egy fémkristáyban: véetenszerű termikus mozgás + koektív vándorás Sziárdtestek eektronszerkezete - energiasávok Sávok fetötődése: energiaminimum Paui-ev eektronok száma eektromos erő + eektromos feszütség + vátakozva: gyorsuás, efékeződés áandó energiafevéte/eadás Eektromos áram akkor foyhat egy kristáyban, ha az eektronok képesek arra, hogy energiaáapotukat áandóan vátoztassák: kicsit magasabb energiájú áapotba kerüjenek, majd vissza, aztán újra fö, és így tovább. vezetési sáv Az üres, i. a részben betötött sávok közü a egasó. vegyértéksáv: Azon sávok közü, ameyekben eektron taáható, a egfeső. 23 24 6

Tiszta févezető (intrinsic vezetés) T = 0 K : Titott sáv széessége: p. NaI (e = 5 ev) p. Si (e =, ev) Ge (e = 0,7 ev) T = 273 K : eektronok (negatív tötéshordozók) eektromos vezetőképesség konst. e e 2kT 25 defekteektronok, yukak (virtuáis positív tötéshordozók) 26 Szennyezett févezető aapkristáy p. Si Szennyezett févezető aapkristáy p. Si n-févezető 4Si: s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 4Si: s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2 adaék p. P p-févezető 5P: s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 adaék p. B 5B: s 2 2s 2 2p eektronvezetés (n-vezetés) yukvezetés (p-vezetés) 27 28 7

Szennyezett févezetők akamazása o Fényemittáó dióda (LED) szabad eektronok dióda szabad yukak o dióda o fotodióda szabad eektronok szabad yukak kiürített zóna gerjesztett eektron fény p n defekteektron févezető (p. Si) kiürített zóna nyitó irány + kiürített zóna záró irány + nyitó irány + fotoáram (fotovezetés) (áramerősség ~ fényintenzitás) + záró irány fénydetektor 29 30 kémiai Fémek oxidációja,korróziója Eemek gaván sora (tengervízben): Pt Au Ti Ag Cu Ni Sn Pb A Zn inert aktív M M n savas közegben: ne O2 4H 4e 2H2O semeges vagy úgos közegben: O2 2 2H O 4e 4 OH fém (M) közeg fém (M) közeg fém (M) közeg amagám korróziója Kerámiák kémiai korróziója odódás Poimerek degradációja H 2 O repedés növekedése ( statikus fáradás ) vízfevéte duzzadás, odódás kötőerők gyengüése (akoho) mechanikai, optikai tuajdonságok vátozása Gavanikus korrózió: Rés korrózió: vizes közeg Pt Zn fém (M) 3 V besugárzás ionizáció kovaens kötés feszakadása Következő eőadáshoz: 20. és 2. tankönyvi fejezet ánc szakadás, keresztkötés,... 32 8