Strana 8 z 8
Úlohy pro septimy
Téma: Laboratorní řád, elektrická měření – zásadyÚkol:
Teoretická příprava:
Téma: Elektrické pole
Úkol: Modelujte elektrické pole jednoho a dvou bodových nábojů pomocí počítače.
Teoretická příprava: Elektrické pole vzniká v okolí elektricky nabitých těles. Dá se znázornit pomocí vektorů intenzity E (vektorový model), pomocí siločár (siločárový model) příp. pomocí ekvipotenciálních ploch (skalární pole - pomocí el. potenciálu).
Téma: Kapacita kondenzátorů. Spojování kondenzátorů
Úkol: | 1. Určete kapacitu samotných kondenzátorů |
2. Určete výslednou kapacitu různě spojených kondenzátorů |
Teoretická příprava: Kondenzátory jsou zařízení s velkou kapacitou. Dají se spojovat do soustav, jejichž výslednou kapacitu lze vypočítat.
Připravený je i učební text kapacita a spojování kondenzátorů.
Téma: Elektrické napětí. Proud.
Úkol: | 1. Změřte napětí nezatíženého a zatíženého zdroje a určete odchylky |
2. Změřte proud procházející jednoduchým obvodem a vypočítejte odchylku |
Teoretická příprava: Podle schémat na obr. změříme napětí a proud pro různé rozsahy a určíme odchylky v jednotlivých měřeních.
Téma: Zatěžovací charakteristika zdroje
Úkol: | 1. Určete zatěžovací charakteristiku ploché baterky |
2. Určete zatěžovací charakteristiku stabilizovaného zdroje napětí |
Teoretická příprava: Zatěžovací charakteristika je závislost svorkového napětí zdroje na odebíraném proudu.
Ue . . . elektromotorické napětí zdroje
U . . . svorkové napětí zdroje
Ri . . . vnitřní odpor
Ue = U + Ri . I
Ik = Ue / Ri . . . zkratový proud
Téma: Elektrický odpor rezistoru
Úkol: | 1. Změřte elektrický odpor rezistoru přímou metodou |
2. Změřte elektrický odpor rezistoru substituční metodou | |
3. Změřte elektrický odpor rezistoru ohmmetrem |
Teoretická příprava: Konstrukce ampérmetru a voltmetru - základem je citlivý magnetoelektrický galvanometr, v němž se využívá silového působení magnetického pole na vodič s proudem. Při plné výchylce jím protéká proud IG s napětím UG. Odpor galvanometru je RG = UG / IG
Téma: Měření V - A charakteristiky spotřebiče
Úkol: Určete V - A charakteristiku a) žárovky b) rezistoru c) termistoru.
Teoretická příprava: V - A charakteristika je graf závislosti proudu procházejícího spotřebičem na napětí I = f(U)
- Lineární charakteristika - vykazuje ji pasivní prvek - rezistor, jehož odpor je konstantní a platí pro něj Ohmův zákon. Grafem závislosti I na U je přímka.
- Nelineární charakteristika - vykazují ji prvky, jejichž odpor není konstantní a závisí na procházejícím proudu. Pro tyto prvky neplatí Ohmův zákon. Grafem závislosti I na U je křivka (např. část paraboly)
Téma: Polovodičová dioda
Úkol: Sestrojte V-A charakteristiku polovodičové diody
Teoretická příprava: Polovodičová dioda je elektrotechnická součástka s nelineární charakteristikou. Určujeme V-A charakteristiku při zapojení v propustném a závěrném směru.
Téma: Stacionární magnetické pole
Úkol: | 1. Modelujte magnetické pole jednoho a více vodičů s proudem pomocí počítače |
2. Výpočty velikosti magnetické indukce |
Teoretická příprava: Magnetická indukce charakterizuje silové působení magnetického pole na vodič s proudem a její velikost závisí jen na magnetickém poli.
Značka: B
Jednotka: T (tesla)
Téma: Stacionární magnetické pole 2
Úkol: | 1. Řešte teoretické úlohy |
2. Modelujte pohyb nabité částice v magnetickém poli |
Teoretická příprava: Částice s nábojem se při pohybu v magnetickém poli bude pohybovat po zakřivené trajektorii. Její tvar závisí na velikosti a znaménku náboje a velikosti magnetické indukce daného pole.
Téma: Nestacionární magnetické pole
Úkol: | 1. Řešte teoretické úlohy |
2. Sledujte průběh indukovaného napětí Ui |
Teoretická příprava: Při pohybu vodiče v magnetickém poli se na koncích vodiče indukuje napětí Ui , jehož velikost lze vyjádřit pomocí zákona elektromagnetické indukce.
Téma: Usměrňovač střídavého proudu
Úkol: | 1. Ověřit činnost polovodičového usměrňovače jednocestného |
2. Ověřit činnost polovodičového usměrňovače dvoucestného v tzv. Graetzově zapojení |
Teoretická příprava: V usměrňovači střídavého proudu se využívá základní vlastnosti polovodičové diody, kterou prochází proud jen v propustném směru, t. j. když je anoda kladná. V jednocestném usměrňovači prochází proud diodou jen v kladných půlperiodách střídavého napětí, které je pulsující (tepavé) a lze ho vyhladit pomocí kondenzátoru.o velké kapacitě. Při dvoucestném zapojení se používá čtyř diod, napětí pulsuje s dvojnásobnou frekvencí a lze jej snadno vyhladit. K dokonalému vyhlazení se používají filtry obsahující kondenzátory a odpory.
Téma: Transformátor
Úkol: | 1. Ověřte činnost transformátoru v obvodu se stejnosměrným proudem. |
2. Ověřte činnost transformátoru v obvodu se střídavým proudem. | |
3. Ověřte platnost transformačního poměru. |
Teoretická příprava: Transformátor se skládá ze dvou cívek na společném jádře. Jedna cívka je připojena ke zdroji (primární), druhá cívka je v obvodu se spotřebičem (sekundární). Poměr napětí na sekundární a primární cívce se nazývá transformační poměr, značí se p a platí: p = U2/U1. Transformátor používáme k transformaci nahoru (U2 > U1) nebo k transformaci dolů (U2 < U1)
- << Předchozí
- Další