Samoostatný výboj v plynu za atmosférického a za sníženého talku do idfk Flashcards

1
Q

Jaké jsou typy samostatného výboje?

A

Obloukový výboj
Jiskrový výboj
Korona - hrotový/trsovitý
Samostatný výboj
Termoemise
Katodové záření

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Co je to obloukový výboj a k čemu ho využíváme?

A

Vznikne, když se dvě elektrody dotknou a následně oddálí na několik mm a vlivem tepla způsobí tepelnou ionizaci okolních molekul vzduchu - vzniká el. oblouk
Obvodem pak prochází silný proud (60 - 120 A), teplota plazmy se zvýší na několik (4 000 - 5 000) K → vzniká teplo a světlo
Využití u obloukového svařování, tavení kovů v pecích, vysokotlaké výbojky → sodíkové výbojky (intenzivně oranžové)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Co je to jiskrový výboj a jak se liší od obloukového?

A

Od obloukového se liší krátkou dobou trvání, při napětí několik tisíců V vznikne silné el. pole. Ionty jsou tímto polem urychlovány a získávají velkou kinetickou energii. Dochází k nárazové ionizaci a iontů v plynu prudce přibývá. Výboj je doprovázený intenzivními světelnými záblesky = jiskry.
Nejintenzivnější takový výboj je blesk (vznik napětí mezi dvěma mraky nebo mezi mrakem a zemí je až 1 milion V, během 0,001 s projde proud o velikosti až 100 000 A)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Co je korona?

A

Za atmosférického tlaku v nehomogenním poli okolo drátu, stožáru vysokého napětí, hrotu
Vysoká intenzita el. pole, způsobí lavinovou ionizaci v nejbližším okolí

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Co je samostatný výboj za snížéného tlaku

A

Při zředěném plynu (100 Pa) se v el. poli dráha iontů mezi srážkami zvětšuje, na této dráze získávají ionty více energie => snadnější nárazová ionizace a výboj vzniká už při nižším napětí (stovky V). Vznikají při tom různé světelné jevy, využíváme v zářivkách, nebo výbojkách (barva závisí na plynu)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Termoemise

A

Uvolňování elektronů z povrchu pevných nebo [nepřečtu] těles při vysoké teplotě

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Katodové záření

A

Proud elektronů vycházející z katody katodové trubice

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Na jaké části se dělí magnet?

A

Na severní pól, jižní pól a netečné pásmo, kde se feromagnetické látky nepřitahují.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Indukční čáry

A

Znázorňují magnetické pole.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Co je Země z hlediska magnetu?

A

Ohromný tyčový magnet se dvěma póly, které okolo sebe vytváří magnetické pole [nepřečtu] pole je generováno tekutým kovovým jádrem planety

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Je severní magnetický pól na severním zeměpisném pólu země?

A

Ne, není. Na severním zeměpisném pólu Země se nachází jižní magnetický pól a naopak. Taky nejsou přesně “na sobě”, ale v blízkosti.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Pod jakým úhlem země rotuje? (=Jaký úhel svírá spojnice magnetický pólů země s osou otáčení?)

A

12 °

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Co vzniká kolem vodiče, kterým prochází elektrický proud?

A

Magnetické pole.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Jaká je příčina toho, že dva vodiče, které vedou el. proud, na sebe dokáží magneticky reagovat?

A

Protože kolem vodiče s proudem vzniká magnetické pole a to působí na elektrony ve vodiči

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Jak vypadá magnetické pole přímého vodiče s proudem?

A

Soustředné kružnice v rovině kolmé k vodiči.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Pomocí čeho zjistíme, jak je magnetické pole kolem vodiče orientováno?

A

Pomocí Ampérova pravidla pravé ruky.

17
Q

Jak zní Ampérovo pravidlo pravé ruky?

A

Když vezmeme vodič do pravé ruky a palec nám ukazuje směr procházejícího proudu (od + k -), tak nám zavinuté prsty ukazují orientaci magnetický indukčních čar

18
Q

Jaké je Ampérovo pravidlo pravé ruky pro cívku?

A

Když vezmeme cívku do pravé ruky tak, že nám zavinuté prsty ukazují směr elektrického proudu v drátech cívky, tak nám palec ukazuje na severní pól magnetického pole.

19
Q

Jaký tvar mají indukční čáry u cívky?

A

V cívce jsou to rovnoběžné čáry = homogenní magnetické pole
Kolem cívky jsou to takové elipsy

20
Q

Co znamená, že je magnetické pole hmotné?

A

Působí silovými účinky, dokáže vyvolat např. pohyb.

21
Q

Flemingovo pravidlo levé ruky

A

Položíme-li otevřenou levou ruku tak, aby prsty ukazovaly směr el. proudu a do dlaně vstupovaly indukční čáry magnetického pole, tak nám bude palec ukazovat směr vychýlení vodiče.

22
Q

Demonstrace magnetické síly

A

Ten obrázek ze sešitu :)) s tím vychýlením vodiče

23
Q

Jaké je magnetické působení na smyčku a jak zajistíme, aby se smyčka točila do nekonečna?

A

Obrázek ze sešitu, jak se točí smyčka a kde je největší síla působící na smyčku a kdy je nejmenší síla působící na smyčku.
Zajistíme to komutátorem (doufám)

24
Q

Princip ručičkového měřícího přístroje

A

Viz obrázek ze sešitu

25
Q

Vzorec na vypočítání magnetické síly

A

Fm = B * I * l * sinα
Fm … magnetická síla
B … magnetická indukce
I (ičko) … proud
l (elko, haha) … délka vodiče
sinα … když je potřeba, tak úhel mezi vodičem a indukčními čarami

26
Q

Jednotka magnetické indukce a je to skalární, nebo vektorová veličina?

A

Tesla (T), je vektorová = má směr

27
Q

Kde leží vektor magnetické indukce B u vodiče s proudem?

A

Je to tečna ke kružnici indukčních čar, které jsou kolmé k vodiči a má směr jakoby stejný jako indukční čáry (viz Ampérovo pravidlo pravé ruky)

28
Q

Vzorec pro vypočítání magnetické indukce pomocí permeability prostředí.

A

B = μ * I/2πd
μ … permeabilita prostředí
I (ičko) … proud
d … délka indukční čáry = obvod kružnice v určité vzdálenosti

29
Q

Jaká je permeabilita vakua?

A

μ0 = 4π * 10 [na mínus sedmou] N/A²

30
Q

K čemu sloužjí relativní permeabilita? Plus vzoreček

A

Slouží k zjištění toho, kolikrát je permeabilita prostředí, ve kterém měříme, větší nebo menší vzhledem k permeabilitě vakua.

μr = μ/μ0

μr … relativní permeabilita
μ0 … permeabilita vakua
μ … naše permeabilita

31
Q

K čemu sloužjí relativní permeabilita? Plus vzoreček

A

Slouží k zjištění, kolikrát je permeabilita prostředí větší/menší oproti vakuu.
μr = μ/μ0

32
Q

Vzájemné působení rovnoběžných vodičů s proudem a jak to zjistíme?

A

Pokud jimi prochází proud stejným směrem, tak se přitáhnou a pokud jiným směrem, tak se budou odpouzovat (viz obrázek v sešitu)
Zjistíme to flemingovým pravidlem levé ruky

33
Q

Vzoreček pro vzájemné působení rovnoběžných vodičů s proudem?

A

Fm = μ * I1 * I2 * l / (2πd)
Ičko jedna a dva = proud¨
d = vzdálenost vodičů
elko = délka vodičů

34
Q

Jak definujeme ampér?

A

Je to proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metru od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 * 10 [na mínus sedmou] N na 1 m délky vodiče.
😃🔫