Elektromossg Trtnelem Elektromos angolna elektromos rja gygyszati alkalmazsok

  • Slides: 46
Download presentation
Elektromosság

Elektromosság

Történelem • Elektromos angolna, elektromos rája gyógyászati alkalmazások • Milétoszi Thálesz a borostyánt (élektron)

Történelem • Elektromos angolna, elektromos rája gyógyászati alkalmazások • Milétoszi Thálesz a borostyánt (élektron) megdörzsölve tapasztalta: a könnyebb testeket magához vonzza

Elektromos alapjelenségek

Elektromos alapjelenségek

Hajhoz dörzsölt vonalzó

Hajhoz dörzsölt vonalzó

Megdörzsölt szívószál és a papírdarabkák

Megdörzsölt szívószál és a papírdarabkák

A bőrrel dörzsölt üvegrúd és a műszállal dörzsölt ebonitrúd az apró papírdarabokat (tollat) vonzza.

A bőrrel dörzsölt üvegrúd és a műszállal dörzsölt ebonitrúd az apró papírdarabokat (tollat) vonzza.

Megdörzsölt fésű és papírszeletek

Megdörzsölt fésű és papírszeletek

Megdörzsölt fésű és a vízsugár esete

Megdörzsölt fésű és a vízsugár esete

A bőrrel dörzsölt üvegrúd és a műszállal dörzsölt ebonitrúd a keskeny sugárban folyó vizet

A bőrrel dörzsölt üvegrúd és a műszállal dörzsölt ebonitrúd a keskeny sugárban folyó vizet eltéríti.

Megdörzsölt lufi

Megdörzsölt lufi

Haj és a pulóver esete

Haj és a pulóver esete

Van der Graaff-féle generátor

Van der Graaff-féle generátor

Szőrmével megdörzsölt műanyag rúd és fémgolyó között vonzás tapasztalható.

Szőrmével megdörzsölt műanyag rúd és fémgolyó között vonzás tapasztalható.

AZ ATOM

AZ ATOM

AZ ATOM Az atomok pozitív protonokból, semleges neutronokból álló atommagot és negatív elektronokból álló

AZ ATOM Az atomok pozitív protonokból, semleges neutronokból álló atommagot és negatív elektronokból álló elektronfelhőt tartalmaznak.

Szabadon mozoghatnak! Negatív töltésű részecske! Nem tudnak elmozdulni, helyhez kötöttek! Pozitív töltésű részecske!

Szabadon mozoghatnak! Negatív töltésű részecske! Nem tudnak elmozdulni, helyhez kötöttek! Pozitív töltésű részecske!

Elektromosan semleges test -pozitív (proton) és a negatív(elektron) töltések eloszlása egyenletes -elektronok száma=protonok száma

Elektromosan semleges test -pozitív (proton) és a negatív(elektron) töltések eloszlása egyenletes -elektronok száma=protonok száma

Mikor semleges egy test elektromos szempontból? A test elektromosan semleges, ha a benne protonok

Mikor semleges egy test elektromos szempontból? A test elektromosan semleges, ha a benne protonok és lévő ………. . elektronok száma ………… egyenlő valamint ………. , egyenletes eloszlásuk …………. Elektroszkóp

Elektroszkóp • Elektromos töltés jelenlétének kimutatása

Elektroszkóp • Elektromos töltés jelenlétének kimutatása

Elektroszkóp

Elektroszkóp

Elektroszkóp Fémgömb szigetelő 2 db alufólia üvegablak fémház Minél jobban eltávolodnak egymástól az alufóliák

Elektroszkóp Fémgömb szigetelő 2 db alufólia üvegablak fémház Minél jobban eltávolodnak egymástól az alufóliák annál több a töltés.

Elektroszkóp Otthon is elkészítheted!

Elektroszkóp Otthon is elkészítheted!

Elektromos állapotok negatív pozitív töltések eloszlása nem egyenletes elektronok száma=protonok száma

Elektromos állapotok negatív pozitív töltések eloszlása nem egyenletes elektronok száma=protonok száma

Elektromos állapotok negatív Elektrontöbblettel rendelkezik. (Több az elektron, mint a proton. ) pozitív Elektronhiánnyal

Elektromos állapotok negatív Elektrontöbblettel rendelkezik. (Több az elektron, mint a proton. ) pozitív Elektronhiánnyal rendelkezik. (Több a proton, mint az elektron. )

Elektrontöbblet Elektronhiány Több elektron, mint proton Kevesebb elektron, mint proton

Elektrontöbblet Elektronhiány Több elektron, mint proton Kevesebb elektron, mint proton

Megdörzsölt bőr Megdörzsölt műanyag rúd Negatív elektromos állapotú Pozitív elektromos állapotú Megdörzsölt szőrme Megdörzsölt

Megdörzsölt bőr Megdörzsölt műanyag rúd Negatív elektromos állapotú Pozitív elektromos állapotú Megdörzsölt szőrme Megdörzsölt üveg rúd

Elektromos állapotba hozhatók DÖRZSÖLÉSSEL • után • előtt Ebonit rúd szőrme

Elektromos állapotba hozhatók DÖRZSÖLÉSSEL • után • előtt Ebonit rúd szőrme

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Elektromos állapotba hozhatók ELEKTROMOS MEGOSZTÁSSAL

Különböző elektromos állapotúak ++ ++ Vonzzák egymást Ebonit rúd + + ++ Üveg rúd

Különböző elektromos állapotúak ++ ++ Vonzzák egymást Ebonit rúd + + ++ Üveg rúd

Az azonos elektromos állapotúak Taszítják egymást Ebonit rúd

Az azonos elektromos állapotúak Taszítják egymást Ebonit rúd

Jelöld megfelelő irányú és hosszúságú nyilakkal a két töltés között fellépő vonzóerőt illetve a

Jelöld megfelelő irányú és hosszúságú nyilakkal a két töltés között fellépő vonzóerőt illetve a taszítóerőt.

Az azonos elektromos állapotú tárgyak taszítják, a különbözőek vonzzák egymást.

Az azonos elektromos állapotú tárgyak taszítják, a különbözőek vonzzák egymást.

Az azonos elektromos állapotú tárgyak taszítják, a különbözőek vonzzák egymást.

Az azonos elektromos állapotú tárgyak taszítják, a különbözőek vonzzák egymást.

Elektromos Semleges állapotú test P O Z I T Í V N E G

Elektromos Semleges állapotú test P O Z I T Í V N E G A T Í V + + + + + Mindig vonzás történik közöttük

Az elektromos kölcsönhatás megnyilvánulása vonzásban taszításban

Az elektromos kölcsönhatás megnyilvánulása vonzásban taszításban

Elektromos mező A töltött testek érintkezés nélkül képesek egymásra hatni. A hatást az elektromos

Elektromos mező A töltött testek érintkezés nélkül képesek egymásra hatni. A hatást az elektromos testet körülvevő tér közvetíti és jellemzésére az elektromos erővonalakat használjuk. Az elektromos erővonalak a pozitív töltésből indulnak ki, a tér minden irányába, és a negatív töltésben futnak össze.

Benjamin Franklin tehetséges fizikus és feltaláló volt. Ő találta fel a többek között 1752

Benjamin Franklin tehetséges fizikus és feltaláló volt. Ő találta fel a többek között 1752 -ben a villámhárítót.

1752 -ben egy zivatarban sárkányeregetés közben, az átnedvesedett zsinórra függesztett kulcs villamos töltésével igazolták

1752 -ben egy zivatarban sárkányeregetés közben, az átnedvesedett zsinórra függesztett kulcs villamos töltésével igazolták a felhőkben felgyülemlett elektromosságot, mert megjelent a szikra. Észrevette, hogy a hegyes végű vezetők képesek csendesen levezetni a kisülést, méghozzá jóval távolabbi helyen is.

Elektromos töltésekkel magyarázhatjuk a villámok keletkezését. A zivatarfelhők vízcseppjeit a légáramlat egymáshoz dörzsöli. A

Elektromos töltésekkel magyarázhatjuk a villámok keletkezését. A zivatarfelhők vízcseppjeit a légáramlat egymáshoz dörzsöli. A felhőkben jelentős elektromos töltés halmozódik fel. Ennek hatására óriási elektromos szikrák , villámok keletkeznek a felhők és a föld, de két felhő között is.

Leggyakrabban kiemelkedő tárgyakat, tornyokat, fákat ér villámcsapás. Magas épületek tetejére szerelt villámhárító vastag fémvezetékkel

Leggyakrabban kiemelkedő tárgyakat, tornyokat, fákat ér villámcsapás. Magas épületek tetejére szerelt villámhárító vastag fémvezetékkel kötik össze a talajban elhelyezett földelő lemezzel, mely az elektromos töltést a földbe vezeti le. Villámhárító

A fali csatlakozóban (konnektorban) két pólusán kívül egy fémes összeköttetést megvalósító érintkezőt találunk. Ez

A fali csatlakozóban (konnektorban) két pólusán kívül egy fémes összeköttetést megvalósító érintkezőt találunk. Ez a földelés. Baleset megelőzési szempontból nagy jelentősége van.