FyzWeb  odpovědna

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


nalezeno 170 dotazů obsahujících »elektric«

145) Vysoké napětí26. 07. 2002

Dotaz: Jak daleko má být vysoké napětí daleko od panelového domu? Škodí vysoké napětí organismu člověka? (Petra Bláhová)

Odpověď: 1. To je problém konstruktivně-technický, nikoli fyzikální. Záleží především na tom, o jak vysoké napětí jde. Vzdálenosti jsou upraveny technickými normami hlavně proto, aby např. při vichřici a nehodě nemohlo snadno dojít k sekundárním ±kodám.
2. Přímý dotek může člověku ublížit různým způsobem: proud srdcem může narušit pravidelné tepy (anebo naopak obnovit při arytmii formou šoku!), proud protékající tkání ji poškozuje hlavně elektrolýzou. Samotné elektrické pole (nehrozí-li v bezpúrostřední blízkosti přeskok jiskry) by nemělo být nijak škodlivé - alespoň nevím, že by byl škodlivý vliv prokázán, i když jistě je to ve středu zájmu různých organizací (Zelení apod.) (JO - 26.7.2002)

Informace o normách vztahujících se k vašemu dotazu můžete najít i na internetu, zkuste stránky: http://www.streliceubrna.cz/strelice/top/aktuality/002.htm, ochranná pásma - §46: http://www.cr-sei.cz/458_cz.htm, nebo si stáhněte přímo demoverzi, která provádí výpočet daných vzdáleností http://users.pbm.czn.cz/project/software.htm. (MU - 26.7.2002)

Ohlas čtenářů: (od Ondřeje Hájka ondrej@hajek.net): V extrémních případech neplatí "bezpečnost" vysokého napětí. Stříidavé pole vyvolává elektromagnetickou indukci, v jejímž důsledku může vzniknout spád potenciálu - jev nebezpečný při indukci mj. do zemského povrchu. Z dřívějších dob jsou známy i případy úmrtí koňů pod vedením VVN. V extrémně malé vzdálenosti od vedení je smrtelně nebezpečná i samotná indukce do těla (pokud tělo není rovnoběžné s vedením). Takže nejde pouze o nebezpečí přímého dotyku nebo konstrukční bezpečnost.

(J.Obdržálek, M.Urbanová)   >>>  

146) Pohyb pólů24. 07. 2002

Dotaz: Dokáže súčasná veda vysvetliť ako vzniká posuv pólov, precesný pohyb a prepólovanie? (jaroslav)

Odpověď: To je několik otázek dohromady, ale s každou z nich si dovedeme celkem uspokojivě poradit, až na jistý drobeček, který zmíním nakonec.
1) Posuvem pólů zřejmě myslíte posuv magnetických pólů vůči zemské ose (= ose, kolem Země rotuje). Tady je hlavní problém, že nevíme jednoznačně, jakým mechanismem vzniká magnetické pole Země. 1a) Má se zato, že hlavní přínos mají proudící žhavé (tekuté a vodivé) části uvnitř Země. V magnetohydrodynamice se odvozují okolnosti, za kterých se počáteční magnetické pole ve vodivé kapalině "strhává" s ní, jako by v ní zamrzlo. Ovšem o tom, jak a proč v hloubce pod námi proudí ty žhavé masy, je nesnadné něco přímo zjistit. 1b) Ví se, že sice je jádro Země železné (a niklové), ale že toto není příčinou zemského magnetismu. Železo je totiž v jádře při teplotách mnohem vyšších než Curieova teplota, čili nemůže být feromagnetické. 1c) Svůj podíl na magnetickém poli Země mají i v podstatě stálé elektrické toky v ovzduší způsobované bouřkami.
Na druhou stranu dovedeme velice přesně sledovat magnetické pole Země v její minulosti zkoumáním vyvřelých hornin, ve kterých "zatuhlo" pole během chladnutí přes Curieovu teplotu. Víme tedy o tom, že se Země v historii přemagnetovává, a to celkem hbitě - v průměru za 1 milion let (tj. někdy za 100 000, někdy za 10 000 000). To ovšem neznamená, že by magnetické pole přitom vymizelo, ani že by např. severní pól (v našem pojetí) putoval z jednoho zeměpisného pólu po poledníku přes rovník na druhý zeměpisný pól. On totiž sice vymizí (přechodně) dipólový magnetický moment, ale vyšší (kvadrupólové, oktupólové) mohou zůstat, a to i dosti veliké. Navenek se to jeví tedy tak, jako by na Zemi bylo víc severních (i jižních) pólů na různých místech. Zemskému magnetismu se věnují samostatné publikace, ale je dost hezky diskutována i ilustrována v učebnici FYZIKA (Halliday, Resenick, Walker; vydal Prometheus 2001) v kap. 29.2 (str. 747) a zejména 32.3 - Zemský magnetismus (str. 835-6)
2) Precesní pohyb nesouvisí s magnetismem, ale s tím, že Země je setrvačník, který se pohybuje v gravitačním poli Slunce. Toto lze spočítat velice přesně na hodně dlouhá období.
3) O "přepólování" jsem se zmínil už výše.
A ten bonbónek - ani povrch Země není tuhé těleso, ale tak trochu stydnoucí hustá kaše, která se svraskává (takhle vznikaly Alpy anebo tak se rozpadal původní prakontinent - Pangeia - a jeho části se později naopak vklíňovaly do sebe). Na tomhle pohybujícím se a měnícím se povrchu žijeme a popisujeme tyto změny - vůči čemu? no právě vůči tomu měnícímu se povrchu samotnému. Takže můžeme popsat, jak se dva kontinenty od sebe vzdalují (teď už to umíme i přesně měřit lasery), ale není vlastně vůbec tak jednoduché popsat současně všecko.
(J.Obdržálek)   >>>  

147) Tepelná vodivost látky22. 07. 2002

Dotaz: Zajímalo by mne, zda se dá obecně říci, že tepelná vodivost látky je přímo úměrná elektrické vodivosti. Jak je to např.s tepelnou vodivostí u ionizovaného vzduchu? Má lepší tepelnou vodivost než vzduch neionizovaný ? (Lukáš Loukota)

Odpověď: Je to pravda do té míry, do jaké je vodivost tepelná i elektrická způsobována tímtéž médiem, tedy (volně pohyblivými) elektrony. Tam, kde se uplatňují jiné mechanismy vedení tepla či elektřiny, je nutno porovnávat právě tyto mechanismy.
(J.Obdržálek)   >>>  

148) Kulový blesk17. 07. 2002

Dotaz: Kulový blesk (Lukas Bandas)

Odpověď: Milý Lukáši, omlouvám se za zpoždění s odpovědí. Z Vašeho dotazu totiž přesně nevyplývá, co Vás přímo o kulovém blesku zajímá. A tak začnu od začátku.
Kulový blesk je svítící útvar, který má kulovitý, výjimečně i hruškovitý tvar a roztřepené okraje. Velikostně se pohybuje od tenisového míčku po míč na košíkovou. Některé zdroje uvádějí maximální velikost až několik metrů. Kulové blesky mají rozmanité barvy - od sinavě bílé až k sytě červené, někdy jsou i modré. Jev trvá od několika sekund až po několik minut. Mohou se pohybovat ve svislém i vodorovném směru, případně setrvat zcela nehybně na místě. Pohybují se většinou klidně a vykazují stabilitu.Velká část z nich se otáčí kolem vlastní osy. Objevují se náhle, a to jak venku, tak i uvnitř místností

Dosud nebyla přijata žádná oficiální teorie o vzniku kulového blesku, ale byly vysloveny některé hypotézy jako např. že jde o elektrický výboj, přírodní termonukleární reakci, formu atmosferického plazmatu atd.
Spoustu dalších zajímavých informací i s obrázky blesků můžete najít na webu na adrese
http://www.darius.cz/ag_nikola/blesk_foto.html, http://mujweb.atlas.cz/www/astrofoto/meteorologii.htm (obrázek je z této stránky)

(M.Urbanová)   >>>  

149) Kapilarita,...16. 07. 2002

Dotaz: Co to je kapilární elevace, Franck-Herzův pokus, Millicanův pokus a akcelerace. (Vladka Haragova)

Odpověď: 1. Kapilární elevace - Kapilarita je jev, který vzniká v kapilárách (tenkých trubičkách) jako důsledek zakřivení povrchu kapalin a vzniku kapilárního tlaku. U kapalin, které smáčejí stěny kapiláry vzniká s dutým povrchem výslednice směrem ven z kapaliny. To má za následek, že v kapiláře vystoupí kapalina do takové výšky h, až hydrostatický tlak sloupce h vyrovná kapilární tlak - jde o kapilární elevaci. Pro vypuklý povrch a nesmáčející kapalinu směřuje výslednice dovnitř kapaliny, takže sloupec se sníží o h - kapilární deprese. Podívejte se na obrázek.

2. Millikan v roce 1909 přímou metodou změřil velikost elementárního náboje (e = 1,602 . 10-19 C). Určil ji porovnáním sil, kterými působí elektrostatické a gravitační pole na malá nabitá tělíska. Mezi desky kondenzátoru byly vstřikovány olejové kapičky a mikroskopem sledován jejich vertikální pohyb v přítomnosti elektrického pole a bez něho. Uspořádání pokusu můžete vidět na obrázku.
3. Franck-Hertzův pokus (1914) - myšlenka jejich pokusu spočívá v tom, že atomy zředěného plynu se ostřelují elektrony s rychlostmi 105 m.s-1. Při tom dochází k pružným nebo nepružným srážkám s atomy plynu. Z jejich pokusu vyplynulo, že při rychlostech elektronů menších než kritická rychlost dochází k pružným srážkám s atomy plynu. Elektron neodevzdá atomu svoji energii, ale odrazí se od něho (změní se jen směr jeho rychlosti). Pokud elektrony dosáhnou jisté kritické rychlosti (různé pro různé látky), nastane srážka nepružná. Elektron odevzdá svoji energii atomu, který přitom přejde do jiného stacionárního stavu s vyšší energií. Atom tedy buď vůbec nepřijímá energii (pružná srážka), nebo ji přijímá jen v kvantech rovných rozdílu energií dvou stacionárních stavů.Ve svém pokusu ukázali, že pokud energie elektronů nedosáhne jistou kritickou hodnotu, nastávají jen pružné srážky elektronů s atomy plynu. Uspořádání jejich pokus můžete vidět na
obrázku.
4. Akcelerace = zrychlení. Mění-li se vektor rychlosti, říkáme, že se těleso pohybuje se zrychlením. Zrychlení jako fyzikální veličinu značíme a, jeho jednotkou je m.s-2.

(M.Urbanová)   >>>