25. Sähkövaraus Atomin rakenne on sähköisesti neutraali.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Magneettinen vuorovaikutus
Advertisements

Sähköoppi Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä sähkö energiansiirtokeinona.
4 TEHO.
Puolijohteet mrahikka hyl 2011.
Resistanssi ja Ohmin laki
Vuorovaikutuksesta voimaan
Voimista liikeilmiöihin ja Newtonin lakeihin
Sähäkästi sähköstä, makeasti magnetismista
6 VIRTAPIIRIN SUUREIDEN SELITYS KENTÄN AVULLA
tarinaa virrasta ja jännitteestä
Kapasitanssi C Taustaa: + A d E _
5 SÄHKÖINEN VOIMA.
pieni kokoelma mekaniikan suurejärjestelmästä Mikko Rahikka 2001
Keskinäisinduktio Induktiivinen kytkentä Muuntaja Kolmivaihevirta
SATE11XX SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA (LISÄOSA)
Virtapiirit.
2 VASTUKSET.
Pyörrevirrat TNE FY 7/
SAH105 STAATTINEN KENTTÄTEORIA
Kondensaattori lyhyesti
Fysiikka2 Jouko Teeriaho syksy 2004.
Induktio - ilmiö Muuttuva magneettivuo käämin läpi
Virtapiiri.
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
tarinaa virrasta ja jännitteestä
2.1 Sähkömagneettinen induktio
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
Magneettinen vuorovaikutis
VUOROVAIKUTUKSET Kaksi kappaletta ovat keskenään vuorovaikutuksessa, jos ne vaikuttavat jotenkin toisiinsa. Vaikutukset havaitaan molemmissa kappaleissa.
Juhani Kaukoranta Raahen lukio 2012
Sähköoppia Elektronin ja protonin varauksen itseisarvoa kutsutaan alkeisvaraukseksi e (protonin varaus on +e ja elektronin –e) Koska atomissa on yhtä monta.
SATE2010 DYNAAMINEN KENTTÄTEORIA
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
Fysiikan ja kemian sanaston luomiseen ja käsitteiden selventämiseen tähtäävä harjoitus. VUOSILUOKILLE 7-9 OTSO JARVA, SAARNILAAKSON KOULU AVAINSANAT ”Virtapiiri.
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | 30. Resistanssi on sähkölaitteen kyky vastustaa sähkövirtaa Tavoitteet ja sisältö - resistanssin käsite.
Sähköenergia FY6. 1. Sähkövaraus Sähkövaraus on kappaleen ominaisuus Sähkövaraus on kappaleen ominaisuus Sähkövarauksen tunnus on Q ja yksikkö coulombi.
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | 32. Sähkölasku määräytyy käytön mukaan Tavoitteet ja sisältö - Käsitteet energia ja teho - Oppia laskemaan.
13. Nopeus kuvaa liikettä Nopeus on suure, joka kertoo kuinka kappaleen paikka muuttuu ajan suhteen. Nopeus on vektorisuure. Vektorisuureen arvoon liittyy.
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
FY7. Magneetti Magneettinen vuorovaikutus on etävuorovaikutus. Magneetilla on kaksi kohtiota (N ja S). Saman nimiset kohtiot hylkivät, erinimiset kohtiot.
Kpl 26 Jännite aiheuttaa sähkövirran Syksy Pariston napojen välillä on jännite Paristossa on kaksi päätä eli napaa (+ ja -) Paristossa on kaksi.
Avain Fysiikka 3 | Luku 1 Magneetissa on kaksi napaa, N-napa ja S-napa. Magneetin erinimiset navat vetävät toisiaan puoleensa ja samannimiset navat hylkivät.
Magnetismi Maapalloa ympäröi magneettikenttä. Kestomagneetit pyrkivät asettumaan pohjois-eteläsuuntaan. Kestomagneetin päitä sanotaan suunnan mukaan pohjois-
Elektroniikan komponentit
Virtapiirit.
29. Jännite on pariston kyky tuottaa sähkövirtaa
Sähkömagneetti 1 Kytke käämi (180N) paristoon (4,5V), laita käämin sisälle rautasydän. Kokeile rautanaulojen avulla toimiiko sähkömagneetti? Toimiiko sähkömagneetti.
Tiivistelmä 2. Jännite ja sähkövirta
Jännitelähde Jännitteen tunnus on U ja yksikkö on voltti (1 V).
27. Jännite ja sähkövirta mitataan mittarilla
Tiivistelmä 5. Sähkömagneettinen induktio
SÄHKÖ FY61 TNE Mitä sähkö on ja missä sitä tarvitaan?
Vaihtovirta Sähkömagneettinen induktio: magneettikentän muutos synnyttää (indusoi) johtimeen jännitteen. Yksinkertaisessa generaattorissa pyörivä kestomagneetti.
Fysiikan käsitteitä AGORA (Pieni oppimäärä) Sähköopin
28. Sähkölaitteet tarvitsevat sähkövirtaa toimiakseen
28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa
Maailmankaikkeuden ja aineen rakenne sekä perusvuorovaikutukset
31. Salama on hankaussähköilmiö
Virtapiiri Sähkövirralla on säteily-, lämpö-, kemiallinen ja magneettinen vaikutus. Virtalähteen energia siirtyy sähkölaitteen energiaksi suljetun virtapiirin.
Pisara 6 Fysiikka ja kemia
1.3 Ohmin laki ja resistanssi
Sähkövaraus ja sähkökenttä
2. VASTUKSET Ohmin laki ja resistanssi Vastusten sarjaan kytkentä
SÄHKÖOPIN PERUSTEET.
Fysiikka 9 lk Leena Piiroinen 2016.
MAGNEETTINEN VUOROVAIKUTUS
SATE1110 SÄHKÖMAGNEETTINEN KENTTÄTEORIA
Sähkövirta I ja virtatiheys J
Faradayn laki Muuttuva magneettivuon tiheys B aiheuttaa ympärilleen sähkökentän E pyörteen. Sähkökentän voimakkuutta E ei voi esittää skalaaripotentiaalin.
Induktanssin määrittäminen
Esityksen transkriptio:

25. Sähkövaraus Atomin rakenne on sähköisesti neutraali. Hangatessa kappaleita, elektroneja siirtyy toiseen kappaleeseen  kappaleet saavat erimerkkiset varaukset. Samanmerkkiset varaukset hylkivät, erimerkkiset varaukset vetävät puoleensa Huom! Muista, että voimanuolet ovat aina yhtä suuret Polarisaatiossa varattu kappale aiheuttaa neutraalin kappaleen ”sähkövarauksen järjestäytymisen”, esim. ilmapallo seinässä.

26. Jännite aiheuttaa sähkövirran Kahden kappaleen välistä varauseroa kutsutaan jännitteeksi (U, yks. voltti, 1 V) Kaikki erot pyrkivät luonnossa tasoittumaan (lämpötila-, paine-, varauserot) Varauseron tasoittuessa elektronit siirtyvät negatiivisesta navasta positiiviseen. Tätä elektronien yhdensuuntaista liikettä kutsutaan sähkövirraksi. Sähkövirta liikkuu parhaiten metalleissa (hyvä johdin), huonosti esim. muovissa (huono johdin, hyvä eriste) Kasvaessaan tarpeeksi suureksi varausero voi purkautua myös ilman johdinta, esim. salama.

27. Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen Virtamittari mittaa piirissä kulkevaa virtaa  kytketään siis aina sarjaan. Virtamittarin vastus pitää olla mahdollisimman pieni, jotta mittari vaikuttaa mahdollisimman vähän virran kulkuun. Jännitemittari mittaa laitteen yli tapahtuvaa jännitehäviötä  kytketään rinnan.

28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa Kappaleen kykyä vastustaa sähkövirran kulkua sanotaan resistanssiksi (tunnus R, yksikkö ohmi, 1 Ω) johteilla pieni eristeillä suuri Johteen resistanssi on sitä suurempi, mitä pidempi ohuempi johdin on

28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa Ohmin lain mukaan sähkövirta on Suoraan verrannollinen jännitteen suuruuteen Kääntäen verrannollinen virtapiirin resistanssiin Eli yhtälön muodossa 𝐼= 𝑈 𝑅 Voidaan kirjoittaa myös U = RI Esim. Kuinka suuri sähkövirta kulkee leivänpaahtimen läpi, kun sen resistanssi on 75 Ω ja käyttöjännite 230 V. Ratk. 𝐼= 𝑈 𝑅 = 230 𝑉 75Ω =3,07A T: n. 3,1 A

28. Lamppu vastustaa sähkövirtaa Kun vastukset kytketään sarjaan, kokonaisvastus on yksittäisten vastusten summa, 𝑅=𝑅1+𝑅2+…+𝑅𝑛, katso esim. 3 s. 192 Kun vastukset kytketään rinnan, kokonaisvastus voidaan laskea yhtälöstä 1 𝑅 = 1 𝑅1 + 1 𝑅2 +…+ 1 𝑅𝑛 Tällöin kokonaisvastus pienenee, katso esim. 5b. s. 193. Kotona laitteet kytketään rinnan. Jokainen laite ottaa oman virtansa, jolloin kokonaisvirta kasvaa. Sulake suojaa virtapiiriä ylikuumenemiselta: kun virta kasvaa liian suureksi, sulake kytkee virran pois.

29. Sähköenergia siirtyy virtapiirissä Sähköenergia on yksi energian olomuoto, joka muuttuu sähkölaitteissa muihin muotoihin, esim. valoksi, ääneksi, liikkeeksi, lämmöksi. Sähköteho (P, eng. power) kertoo yo. muuntumisnopeuden, yksikkö watti, 1 W Sähköteho on suoraan verrannollinen jännitteeseen ja sähkövirtaan, P = UI. Katso esim. 1. s.197 Laitteen käyttämä energia riippuu laitteen tehosta ja tietysti käyttöajasta eli E = Pt

29. Sähköenergia siirtyy virtapiirissä Sähköyhtiöt käyttävät energiayksikkönä kilowattituntia käytännön syistä (1 kWh = 3600000 J) Sähkölaitteen käyttökustannus = käytetty sähköenergia · yksikköhinta Esim. Toni imuroi huoneensa joka päivä. Imurin teho 1300 W ja imurointi vie 10 minuuttia. Laske paljonko Tonin imurointiharrastus maksaa vuodessa, kun sähköenergia maksaa 12 snt/kWh. Ratk. 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎=1,3𝑘𝑊· 1 6 ℎ·365·0,12 € 𝑘𝑊ℎ =9,49€. Useissa sähkölaitteissa on termostaatti, joka säätelee laitteen tomintaa. Esim. lämpöpatterissa termostaatti kytkeytyy päälle ja pois huonelämpötilan mukaan.

31. Kompassin neula on kestomagneetti Magneetin kohtioita kutsutaan pohjois- ja eteläkohtioiksi. Pohjois- ja eteläkohtioita ei voida koskaan erottaa toisistaan (alkeismagneetti) Erinimiset kohtiot vetävät toisiaan puoleensa, samannimiset hylkivät. Kompassin neula näyttää kohti maapallon magneettikentän eteläkohtiota, joka sijaitsee lähellä maantieteellistä pohjoisnapaa. Maapallon magneettikentän suuntaa muuttuu hitaasti ajan saatossa.

31. Kompassin neula on kestomagneetti Magneetti ei tartu kaikkiin kappaleisiin eikä edes kaikkiin metalleihin, vaan ainoastaan kappaleisiin, jotka ovat valmistettu raudasta, koboltista tai nikkelistä (ns. ferromagneetteja). Esim. rautanaula voidaan magnetisoida sivelemällä sitä toisella magneetilla yhdensuuntaisin vedoin. Tällöin alkeismagneetit järjestäytyvät yhdensuuntaisiksi.

32. Sähkömagneetin voimakkuutta Sähkövirta aiheuttaa ympärilleen magneettikentän (muista kompassi ja sähköjohto-työ) Käämi: paljon sähköjohtoa kieputettu kierroksiksi. Käämin jokainen silmukka vahvistaa magneettikenttää  sähkömagneetti

32. Sähkömagneetin voimakkuutta voidaan muuttaa Sähkömagneetin voimakkuuteen kasvattaa lisäämällä Käämin kierroksia Jännitettä (virtaa) Rautasydän Sähkömagneetin etuja verrattuna kestomagneettiin Voimakkuutta voidaan säätää Magneettisuus voidaan helposti poistaa (virta pois) Sovelluksia: romunosturit, sähkömoottori, mikrofonit, kaiuttimet jne.

33. Generaattori muuntaa liike-energiaa sähköenergiaksi Sähkövirtaa on ollut tietysti aina, mutta mullistavaa oli, kun sähkövirta saatiin hallintaan (vertaa ukkonen) Miten tuuli, vedenvirtaus tai ydinvoimasta vapautuva lämpö saadaan muutettua sähkövirraksi? Vastaus: Sähkömagneettinen induktio

33. Generaattori muuntaa liike-energiaa sähköenergiaksi Sähkömagneettinen induktio: muuttuva magneettikenttä indusoi lähettyvillä olevaan johtimeen sähkövirran (Michael Faraday v. 1831). Tällaisia laitteita kutsutaan generaattoreiksi (esim. polkupyörän dynamo, veivattava kännykkälaturi, tietysti voimalaitosten isot generaattorit) Indusoituvan sähkövirran suuruutta voidaan kasvattaa lisäämällä Käämin kierroksia Magneetin liikuttelunopeutta Magneetin voimakkuutta Rautasydän Muita sovelluksia: induktioliesi, sähköhammasharjan lataaminen Eli puhuttaessa tuuli-, ydin-, vesivoimasta jne., kyse on vain siitä mikä yo. energialähteistä käämiä pyörittää.

34. Kodin virtapiirit ovat osa Suomen sähköverkkoa Muuntaja muuntaa jännitettä pienemmäksi tai suuremmaksi. Muutos tehdään kahden toisiinsa kytketyn käämin avulla (käämin kierrosten lukumäärän suhde ratkaisee, ks. Seuraava dia) Sähköenergia pysyy samana: jos jännite kasvaa, niin virta pienenee ja toisin päin (eli UI=vakio) Useimmat laitteet sisältävät muuntajan, joka pienentää jännitettä (esim 230 V  12V). Sähköenergia siirretään korkeajännitteisenä (pieni virta  vähemmän lämpöhukkaa)

Käämiin tulee vaihtovirtaa, joka indusoi muuttuvan mg-kentän Käämiin tulee vaihtovirtaa, joka indusoi muuttuvan mg-kentän. Muuttuva mg-kenttää välittyy rautasydäntä pitkin toisiokäämiin, jossa muuttuva mg-kenttä indusoi vaihtojännitteen (virran). Vasemmalla puolen on enemmän kierroksia kuin oikealla  jännite pienenee.