Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/6/b68f8f32-ca58-47e9-9067-92e2d2f3728c/masnaviac.sk/sub/labyrint/wp-config.php on line 68

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/b/6/b68f8f32-ca58-47e9-9067-92e2d2f3728c/masnaviac.sk/sub/labyrint/wp-config.php on line 69
labyrint, Author at LABYRINT - Stránka 5 z 10

3.9 Kondenzátory, kapacita, spájanie kondenzátorov


Elektrický náboj Q, ktorý sa nahromadí indukciou na vodiči sa rovná elektrickému indukčnému toku Ψ v dielektriku. Nábojom Q sa vodič nabije na potenciál V. Na 2 vodičoch oddelených  dielektrikom je množstvo nahromadeného  náboja úmerného napätiu. Konštanta úmernosti C má charakter celkovej vodivosti a nazýva sa kapacita. Q = C*U [C] = [F]*[V] C = Q/U U […]

3.8 Elektrické vlastnosti izolantov


Vložením dielektrického telesa do elektrického poľa sa všetky atómy tvoriace dielektricky polarizujú, stanú sa dipólmi, polarizovanými atómamiPodľa štruktúry delíme dielektriká na polárne a nepolárne Poznáme štyri základné spôsoby polarizácie dielektrika: Elektrónová polarizácia Atómová, molekulová polarizácia Orientačná polarizácia Polarizácia priestorovým nábojom Označuje sa písmenom P, jednotka je Cn-2. Udáva hodnotu, o ktorú sa zväčší indukcia v […]

3.7 Označovanie elektrostatických polí


Elektrostatické pole neobsahuje uzavreté siločiary. Každým bodom prechádza iba jedna siločiara, nikde sa nepretínajú (nemôžeme namerať dva silové účinky a dva smery naraz). Hustotou poľa znázorňujeme hodnotu veličiny, ako je intenzita poľa. Priebeh potenciálu zobrazujeme ekvipotenciálnými hladinami, sú to miesta s rovnakým potenciálom Siločiary a ekvipotenciálne hladiny Elektrostatické pole dvoch rovnakých bodových nábojov Závislosť elektrickej indukcie od intenzity […]

3.5 Elektrický indukčný tok


Vo vodičoch sa voľné náboje vplyvom elektrického poľa začnú pohybovať (kladné v smere intenzity poľa a záporné proti smeru poľa), na povrchu vodiča sa zastavia a vodič sa nabije. V nevodičoch (dielektrikách) sú všetky náboje viazané v atómoch a preto vplyvom elektrostatického poľa sa môže dostať z atómu takže ich pohyb nastáva iba v atóme. V oboch prípadoch nastala vplyvom elektrostatického poľa zmena elektrostatického […]

3.4 Elektrický potenciál a napätie


K premiestneniu el. náboja v el. poli potrebujeme vykonávať prácuW=F*∆r Jednotka je J (Joule) Práca pripadajúca na jednotkový náboj nazývame elektrický potenciál, označenie V, jednotkou je volt V V = W/Q ∆V = V_A-V_B ∆V = URozdiel dvoch potenciálov sa nazýva elektrické napätie, označenie U, jednotka je volt V1V je definovaný vykonaním práce 1J a […]

3.3 Intenzita elektrického poľa


E = U/l Vm^(-1) = V/m Intenzita poľa má určitú veľkosť či smer, je to vektorová veličina. Intenzita poľa bodového náboja E = 1/(4πε)*Q/r^2Intenzita poľa bodového náboja je úmerná tomuto náboju a ktorá s druhou mocninou vzdialenosti r od náboja. E = ? NC^(-1)Q_1 = 16*10^(-9) CQ_2 = 1*10^(-9) Cr = 120 mm = 0,12 […]

3.2 Coulombov zákon


K = 1/(4πε)ε = je to premitivita dielektrika (vyjadruje kvalitu nevodivého prostredia)K_0 = 8,987*10^9 Nm^2 C^(-2)ε, vo vákuu ε_0 = 8,854*10^(-12) C^2 N^(-1) m^2 F = 23*10^(-9) NF = ?Q_1 = 40nC = 40*10^(-9)Q_2 = 80nC = 80*10^(-9)r = 1cm = 0,01m = 1*10^(-2)K = 9*10^9 Nm^2 C^(-2)F = K*(Q_1Q_2)/r^2F = 9*10^9*((40*10^(-9)*80*10^(-9)))/((1*10^(-2))^2)F = 0,288N K […]

2.5 Elektrický náboj, elektrické množstvo, vlastnosti elektrických nábojov


Elektrický náboj Častice môžu mať kladný, záporný ale nulový náboj. Elektrický náboj sa nedá vytvoriť ani zničiť, platí zákon o zachovaní elektrického náboja. Elektrický náboj v atóme Nosičmi elektrického náboja v atóme sú protóny (+) a elektróny (-). Pokiaľ je v atóme rovnaký počet záporných a kladných nábojov, atómov je navonok elektricky neutrálny. Jednotkou elektrického náboja je jeden Coulomb C, rozmer […]