Coulombin laki. Sähkökentän E voimakkuus E = F q

Samankaltaiset tiedostot
1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

Luku 23. Esitiedot Työ, konservatiivinen voima ja mekaaninen potentiaalienergia Sähkökenttä

SÄHKÖ KÄSITTEENÄ. Yleisnimitys suurelle joukolle ilmiöitä ja käsitteitä:

RATKAISUT: 18. Sähkökenttä

Sähköstatiikka ja magnetismi Coulombin laki ja sähkökenttä

SÄHKÖTEKNIIKKA. NTUTAS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri kevät 2015

Fysiikka 1. Coulombin laki ja sähkökenttä. Antti Haarto

Sähkövirran määrittelylausekkeesta

Sähkömagnetismia. Coulombin laki väliaineessa Eristeessä vuorovaikutus on heikompi kuin tyhjiössä. Varaus on kvantittunut suure eli, missä n = 1,2,3

SÄHKÖTEKNIIKKA. NBIELS13 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2015

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

DEE Sähkötekniikan perusteet

Elektroniikka. Tampereen musiikkiakatemia Elektroniikka Klas Granqvist

Luku Ohmin laki

SÄHKÖSTATIIKKA JA MAGNETISMI. NTIETS12 Tasasähköpiirit Jussi Hurri syksy 2013

a P en.pdf KOKEET;

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Katso Opetus.tv:n video: Kirchhoffin 1. laki

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

KURSSIN TÄRKEIMPIÄ AIHEITA

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Sähköstatiikan laskuissa useat kaavat yksinkertaistuvat hieman, jos vakio C kirjoitetaan muotoon

2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?

Yleistä sähkömagnetismista SÄHKÖMAGNETISMI KÄSITEKARTTANA: Varaus. Coulombin voima Gaussin laki. Dipoli. Sähkökenttä. Poissonin yhtälö.

RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Fy06 Koe Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/7

Tehtävä 1. a) sähkövirta = varausta per sekunti, I = dq dt = 1, A = 1, C s protonin varaus on 1, C

Omnia AMMATTIOPISTO Pynnönen

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Viikkotehtävät IV, ratkaisut

SMG KENTTÄ JA LIIKKUVA KOORDINAATISTO

FY6 - Soveltavat tehtävät

Magneettikentät. Haarto & Karhunen.

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

Fy06 Koe ratkaisut Kuopion Lyseon lukio (KK) 5/13

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

14.1 Tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait R 1. I 1 I 3 liitos + - R 2. silmukka. Kuva 14.1: Liitoksen, haaran ja silmukan määrittely virtapiirissä.

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA. Kirchhoffin lait Aktiiviset piirikomponentit Resistiiviset tasasähköpiirit

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2015)

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Fysiikka 6. kertaustehtävien ratkaisut

7. Resistanssi ja Ohmin laki

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Magneettikenttä. Liikkuva sähkövaraus saa aikaan ympärilleen sähkökentän lisäksi myös magneettikentän

Magneettinen energia

Sähkötekiikka muistiinpanot

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

&()'#*#+)##'% +'##$,),#%'

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

KYSYMYS: Lai*akaa varaukset järjestykseen, posi9ivisesta nega9ivisempaan.

Luku 5. Johteet. 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään E = 0 E = 0 E = 0

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

RATKAISUT: 17. Tasavirtapiirit

Lineaarialgebra MATH.1040 / Piirianalyysiä

ELEC C4140 Kenttäteoria (syksy 2016)

NIMI: LK: 8b. Sähkön käyttö Tarmo Partanen Ota alakoulun FyssaMoppi. Arvaa, mitä tapahtuu eri töissä etukäteen.

Sähköstatiikasta muuta. - q. SISÄLTÖ Sähköinen dipoli Kondensaattori Sähköstaattisia laskentamenetelmiä

Kertausta. Haarto & Karhunen.

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

DEE Sähkötekniikan perusteet

FYSIIKKA. Pasi Ketolainen Mirjami Kiuru. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Sähköstatiikka ja magnetismi

Magneettikenttä ja sähkökenttä

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

DEE Sähkötekniikan perusteet

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Potentiaali ja potentiaalienergia

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Sähkön perusteet. Elektroniikka ja sähköoppi. Klas Granqvist Akun Tehdas / Oy Aku s Factory Ltd

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Luento 1 / SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

VIELÄ KÄYTÄNNÖN ASIAA

TEHTÄVÄT KYTKENTÄKAAVIO

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

SÄHKÖMAGNETISMI: kevät 2017

Physica 6 Opettajan OPAS (1/18)

Mittalaitetekniikka. NYMTES13 Vaihtosähköpiirit Jussi Hurri syksy 2014

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

Sähkömagneettinen induktio

Fysiikka 7 muistiinpanot

Coulombin laki ja sähkökenttä

Kapasitiivinen ja induktiivinen kytkeytyminen

Opiskelijoiden oppimisen arvioiminen tasavirtapiirejä käsittelevän tutoriaaliharjoituksen

RATKAISUT: Kertaustehtäviä

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

5. Sähkövirta, jännite

Fysiikan perusteet ja pedagogiikka (kertaus)

Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X

( ) ( ) ( ) ( ) SMG-1100 Piirianalyysi I, kesäkurssi, harjoitus 1(3) Tehtävien ratkaisuehdotukset

Transkriptio:

Coulombin laki Kahden pistemäisen varatun hiukkasen välinen sähköinen voima F on suoraan verrannollinen varausten Q 1 ja Q 2 tuloon ja kääntäen verrannollinen etäisyyden r neliöön F = k Q 1Q 2 r 2, k = 1 4πε 0 ε 0 = sähkövakio eli tyhjiön permittiivisyys ε 0 = 8,85419 10 12 C2 Nm 2 k = 8,98755 10 9 Nm2 C 2 Sähkökentän E voimakkuus E = F q Coulombin lain perusteella pistevarauksen Q aiheuttaman sähkökentän voimakkuus etäisyydellä r saadaan kaavasta E = k Q r 2

Potentiaali ja jännite Homogeenisessa sähkökentässä varatulla hiukkasella on potentiaalienergiaa vrt. potentiaalienergia painovoimakentässä E p = mgh Potentiaalienergian E p määrä riippuu siitä, mikä kentän kohta on maadoitettu (nollataso) Hiukkasen potentiaalienergia on yhtä suuri kuin siirtotyö E p = qes tehty työ ei riipu siitä, mitä tietä varaus on siirretty (sähköinen voima on konservatiivinen) sähkökentän pisteen (A) potentiaali V on sähkökentässä olevan hiukkasen potentiaalienergian ja sen varauksen suhde E V q pa s F s = qe E Potentiaalin yksikkö on [V] = [E p ]/[q] = 1 J/C = 1 V = 1 voltti Homogeenisen sähkökentän potentiaali pisteessä A on V E q pa qes q Es

Kahden pisteen välinen jännite U on näiden pisteiden välinen potentiaaliero homogeenisen sähkökentän pisteiden välinen jännite on sähkökentän voimakkuuden ja kentän suuntaisen siirtymän tulo U = Ed. Kun positiivisesti varattu hiukkanen (varaus q) siirretään pisteestä B pisteeseen A tehdään sähköistä voimaa vastaan työ W = E p. Tällöin jännite U = U AB = E p q = W q, joten W qu Mekaanisen energian säilymislaki sähkökentässä qu 1 mv 2 2

Johde sähkökentässä Johteissa vapaat varaukselliset hiukkaset, vapaat elektronit, toimivat varauksen kuljettajina Varatussa johdekappaleessa ylimääräinen sähkövaraus asettuu kappaleen ulkopintaan johtuu varausten keskinäisestä hylkimisvoimasta varaustiheys on suurin kappaleen kärjissä ja ulospäin kaarevissa pinnoissa Faradayn häkki suojaa ulkoisilta sähkökentiltä Sähköinen influenssi johteessa sähkökenttä aiheuttaa varausten jakautumisen eli influenssin johteessa jakautuneet varaukset aiheuttavat johteessa alkuperäiselle kentälle vastakkaisen kentän sisäinen kenttä kumoaa ulkoisen kentän vaikutuksen johtimen sisällä sähkökentän voimakkuus on nolla

Eriste sähkökentässä Eriste on aine, jossa ei ole vapaita sähkönkuljettajia tai niitä on erittäin vähän Elektronit ovat tiukasti kiinni eristeen rakenteen sidoksissa Eriste voi koostua pysyvistä dipolimolekyyleistä, joiden sähkövaraus on jakautunut molekyylin sisällä (kokonaisvaraus nolla) Vaikka molekyylit eivät olisikaan dipoleja, sähkökenttä voi aiheuttaa niissä polarisoitumisen eli molekyylin sisäisen varauksen jakautumisen Sähkökentässä dipoli kääntyy kentän suuntaiseksi kuten myös polarisoituneet, pysymättömät dipolimolekyylit Sähköisessä polarisoitumisessa kappaleeseen syntyy sisäinen sähkökenttä, joka on ulkoiselle kentälle vastakkaissuuntainen sähkökentän voimakkuus pienenee eristeen suhteellinen permittiivisyys ε r on alkuperäisen ulkoisen kentän E u suhde eristeen vaikutuksesta pienentyneeseen sähkökentän voimakkuuteen E e kaikille eristeaineille ε r > 1 eristeen permittiivisyys on ε = ε r ε 0

Kondensaattori Kondensaattori muodostuu kahdesta johdelevystä ja niiden välisestä eristemateriaalista Kondensaattorin kapasitanssi C kuvaa sähkönvaraamiskykyä C = Q U yksikkö [C] = 1 F = 1 faradi levykondensaattorin kapasitanssi riippuu levyjen pintaalasta, etäisyydestä sekä eristemateriaalista Kondensaattorin energia C r 0 A d EC 1 CU 2 2

Tasavirtapiirit Sähkövirta I yksikkö ampeeri, I = 1 A suunta plusnavasta miinusnapaan Ohmin laki vakiolämpötilassa komponentissa tapahtuva jännitehäviö U on suoraan verrannollinen sähkövirtaan I ja resistanssiin R eli U = RI Resistanssi on johtimelle (tai komponentille) ominainen vakio. Se ilmaisee johtimen kykyä vastustaa sähkövirran kulkua Joulen laki sähköjohdin tai laite, jonka resistanssi on R, kuluttaa virtapiirissä tehon P = UI Kirchhoffin 1. laki: virtapiirissä haarautumispisteeseen tulevien sähkövirtojen summa on yhtä suuri kuin siitä lähtevien sähkövirtojen summa (varauksen säilymislain eräs muoto) Kirchhoffin 2. laki suljetun virtapiirin jokaisessa umpinaisessa silmukassa lähdejännitteiden E summa on yhtä suuri kuin piirissä tapahtuvien jännitehäviöiden U summa E 1 E 2 E n = U 1 U 2 U n Suljetussa virtapiirissä potentiaalimuutosten summa on nolla kuormitetun jännitelähteen (sisäinen vastus ) napojen välinen jännite eli napajännite U = E I

Vastusten ja kondensaattorien kytkennät Sarjaankytkentä kokonaisresistanssi R on resistanssien summa R = R 1 R 2 R n kokonaiskapasitanssin C käänteisarvo on kapasitanssien käänteisarvojen summa 1 Rinnankytkentä C = 1 C 1 1 C 2 1 C n kokonaisresistanssin R käänteisarvo on resistanssien käänteisarvojen summa 1 R = 1 R 1 1 R 2 1 R n kokonaiskapasitanssi on kapasitanssien summa C = C 1 C 2 C n

Yotehtävä K11/7 Ratkaisu: a) Sarjaan 5000 kpl Rinnan 140 kpl R v (800 )

b) Rivin sarjaan kytkettyjen solujen sisäinen resistanssi R r = 5000 0,25 Ω = 1 250 Ω Rivit on kytketty rinnan, joten koko elimen sisäinen resistanssi on 1 r R e 1 R 1250 140 Re 8, 9286 R 140 140 r Koko piirin resistanssi R = 800 Ω 8,9286 Ω = 808,93 Ω Sarjaan kytkettyjen solujen lähdejännite E = 5000 0,15 V = 750 V c) Koko sähköelimen lähdejännite on myös E = 750 V, sillä rinnankytkentä ei vaikuta lähdejännitteeseen (napajännitteeseen kylläkin). Maksimisähkövirta on siis I max R E 750V 808,93 0,92715 A 0,93 A Koska rivit ovat identtisiä, Kirchhoffin 1. lain perusteella yhdessä rivissä ja samalla siis yhdessä solussa kulkee virta I s I 140 0,92715 140 A 0,0066225A 6,6 ma