FyzWeb  odpovědna

Zaujal vás nějaký fyzikální jev? Nevíte si rady s jeho vysvětlením? Neváhejte a napište nám svůj dotaz!


nalezeno 170 dotazů obsahujících »elektric«

139) Elektrická vodivost plynů02. 10. 2002

Dotaz: Chcel by som sa dozvediet nieco o elektrickej vodivosti plynov a o ich vyuziti. (David)

Odpověď: Milý Davide, plyny vedou elektrický proud, když obsahují volné cástice s nábojem. Toho se dosáhne ionizací plynu, kdy se z atomu molekul oddelují elektrony a zbytky molekul pak vytvárejí kladné ionty. Uvolnené elektrony se ale mohou spojit s el. neutrálními molekulami a vytvorit tak záporné ionty. V ionizovaném plynu se pak vyskytují jak elektrony, tak i kladné a záporné ionty. Elektrickému proudu v plynu se ríká výboj. Existuje nekolik druhu výboju: doutnavý, obloukový, jiskrový atd. Podrobnosti se mužete docíst v mnoha ucebnicích fyziky nebo i na webu, stací do vyhledávace napsat príslušné heslo, napr.: http://zivly.koniklec.cz/kon_luft/vzduch_latka.htm, http://home.tiscali.cz/ca064436/clanky/atmosfera.htm.
(M.Urbanová)   >>>  

140) Olověný akumulátor02. 10. 2002

Dotaz: Chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte o nějaké stránce na netu, kde by byl srozumitelně pro studenty a přehledně vysvětlen princip baterie, akumulátoru a fotočlánku. (Horalek Josef)

Odpověď: Milý kolego, spoustu zajímavých informací o zdrojích elektrického napetí, se mužete docíst na následující stránkách, http://www.volny.cz/krivka/elektricke_clanky.htm, http://www.sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt031.htm, http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/kap1/12.html, http://mujweb.atlas.cz/veda/nemec_comp/se1/05_01.html, návod, jak vyrobit jednoduchý olovený akumulátor najdete na stránce http://www.jaroska.cz/zamest/piskac/elmag/pbakum.htm.Stací do vyhledávace napsat príslušné heslo a pak si jen vybrat.
(M.Urbanová)   >>>  

141) Potenciální energie18. 09. 2002

Dotaz: Měl bych dotaz.Budu mít referát z fyziky a to o potenciální energii.Potřebuju osvětlit,co to je, protože nemohu sehnat žádnou literaturu. (Ivo)

Odpověď: Milý příteli, potenciální energie je stručně řečeno, tak jako každá energie, zakonzervovaná práce. Jak se dá práce zakonzervovat, aby se nezkazila? Třeba tak, že něco zvedneme do výšky. Tak to děláme s vodou v přepouštěcích elektrárnách. Vodu čerpáme do nádrže na kopci (tím ta voda získa potenciální energii gravitační) a ráno ji pustíme dolů na turbínu a ona svou energii odevzdá generátoru elektrické energie.
Jiná potenciální energie je energie pružnosti. Když napínáme luk, tak konáme práci, která je naštosovaná do luku. Když vystřelíme, luk svou energii poskytne šípu a práci nám vrátí, i když, tak jako vždycky, ne celou. Část utratí na teplo. Když k sobě přimáčkneme dva magnety souhlasnými póly, opět nám to dá trochu práce. Potom, co jeden magnet pustíme, odskočí. Potenciální energie magnetická se přemění na energii pohybovou. Zcela obdobně to bude při oddalování dvou elektrických nábojů opačného znaménka, které budou zvyšovat svou potenciální energii elektrickou. Ta se opět může přeměnit na jinou formu energie. Částicím atomového jádra můžeme dodat potenciální energii jadernou, také oddalováním od zbytku jádra.
(M. Rojko)   >>>  

142) Makroskopický a mikroskopický proud20. 08. 2002

Dotaz: Rád bych se zeptal, který proud je makroskopický a který mikroskopický a proč? (Petr Besta)

Odpověď: Nevím, v jakém kontextu je užit "mikroskopický proud", ale odpověď podle analogie by zněla asi takto: elektrický proud je vytvořen (mechanickým) pohybem elektrického náboje. Proto vztah "makroskopický proud" vs. "mikroskopický proud" by měl být jako "makroskopický pohyb" vs. "mikroskopický pohyb". U makroskopického předpokládáme "uspořádanost", takže takový pohyb vidíme i navenek. Mikroskopickým pohybem nazýváme zpravidla víceméně chaotický pohyb velmi malých částic, typicky molekul. Takový pohyb ovšem jako celek neuvidíme (střední hodnota vektoru rychlosti je nulová), ale projeví se nám jako (zvýšená) teplota předmětu (střední hodnota velikosti vektoru rychlosti, případně kvadrátu rychlosti, je nenulová).
V tomto smyslu by bylo možno nazvat mikroskopickými proudy např. vířivé proudy. V oblasti elektromagnetického pole je analogií např. rovnovážné tepelné záření ("záření černého tělesa"). Makroskopicky je homogenní a isotropní (tj. stejné ve všech bodech i ve všech směrech) a nemůžeme ho tedy popsat makroskopickými vektorovými veličinami E, D, H, B; jejich střední hodnota je nulová. Ovšem jejich čtverce, a rovněž hustota energie 1/2(E.D + H.B) jsou nenulové.
(J.Obdržálek)   >>>  

143) Povrchové napětí05. 08. 2002

Dotaz: Čím a jak je možno měřit povrchové napětí na plastových výrobcích? (Václav Matoušek)

Odpověď: Pokud rozumím správně otázce, pak by se povrchové napětí kapalin na plastových výrobcích mělo dát měřit tak jako na libovolném jiném materiálu, např. z kapilární elevace či deprese. Míníte-li jiné povrchové vlastnosti, a to materiálu samotného (např. povrchový elektrický odpor či svod), pak je precizujte.
(J.Obdržálek)   >>>