Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Logi sisse

11. Klassi Füüsika. (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

  • Milliselt millisele ?
  • Kuidas mõjuvad teinsteist kaks riidega hõõrutud klaaspulka?
  • Mitu elektroni sai ta juurde ?
  • Milline on süsteemi kogulaeng ?
  • Kui suur on kummagi kuulikese elktrilaeng laengute übmerjagamist ?
  • Mida tähendab väide räni dielektriline läbitavus on 12 ?
  • Kui jah siis kuidas ?
  • Mida tähendab väide Elektrivälja vaadeldada punkti pontensiaal on 25V ?
  • Millise potensiaaliga väljapunktis asus punktlaeng enne nihutamist?
  • Kuidas mõjutab elektiväli laenukandjat dielktrilus?
  • Mida nim dinaaliks ?
  • Kuidas käituvad dinaalid elketriväljas?
  • Miso n dinaalmolekulid?
  • Millies seisenb pusoelektriline pöördefekt ?
  • Kus ja kuidas seda nähutst kasutatakse?
  • Milles seisneb pusaelektriline efekt ?
  • Kus ja kuidas seda nähtust kasutatakse?
  • Millise pingeni on kondensaator laetud ?
  • Elektrinähtuste tekkepõhjus ja elektrilaeng
    Elektrinähtuste tekkepõhjuseks on asjaolu, et maailmaruumi kogu aine sisaldab elektriliselt aktiivseid algosakesi – elektrone prootoneid ioone jms Elektrilise aktiivsuse annab osakestel nende elektrilaeng – elektrilaeng on elektriõpetuse keskne mõiste. Elektrilöaeng kui füüsikaline suurus iseloomustab keha või aineosakese elektrilise aktiivsuse astet ja näitab kui tugevasti osaleb keha või osake elektrinähtustes. Elektrilanegu tähiseks on keha korral täht Q ja punktlaengu korralt täht q.
    Punktlaneguks nimetatakse laetud kehi mille mõõtmed on tühiselt väikesed võrreldes nende vahekaugusega. Punktaleng on keha mudel mille korral keha laengut võib vaadelda koondununa ühte punkti. Elektrilaengu mõõtühikusks SI-s üks kulon (1 C) Ühikut nimetatakse nii prantsuse füüsiku Ch. A. De Coulomb `i järgi. 1 C on väga suur elektrilaeng. Näit. Kaks 1 C suurust elektrilaengut, mis asetsevad teineteisest 1 km kaugusel mõjutavad teineteist veel 9000 njuutinilise elektrilise jõuga.
    Tavaliselt kasutatakse ühikuid:
    1 yC = 10 `-6 C
    1nC = 10`-9 C
    1pC = 10`-12 C
    Looduses leidub kahte liiki laenguid, mida kokkuleppeliselt nimetatakse positiivseteks ja negatiivseteks. Selline tähistusviis võimaldab lanegu liiki väljendada märgiga arvväärtuse ees (+ või -)
    Sama nimeliselt laetud keahde vaehel mõjub tõukejõud erinimeliselt laetud kahede vahel aga tõmbejõud.
    (-) --> q=A/U
    q=5*10`-2J/2*10`2V = 2,5*10`-4C
    q= 2,5*10`-4 C
  • Kui palju teeb elektriväli tööd punktlaengu 3*10`-8C üleviimisel punktist potensiaaliga 500V punkti potensiaaliga 300V
    V:
    U=A/q --> A=U*q
    V=fi1-fi2, siis A=(fi1-fi2) * q A= (500V-300V) * 3*10´-8C = 6*10´-6 J
    A= 6*10´-6 J
  • Elektrivälja vaadeldavate punktide potensiaalid on 230V ja 130 V Kui suure punktlaengu nihutab väli ühest punktist teise, kui ta teeb tööd 1,5J
    V: U=A/q --> q=A/U U=fi1-fi2 , siis q= A/f1-fi2 q=1,5*10´-6J/230V-130V= 1,5*10´-6 C
  • Elektriväli nihutas punktlaengu 8nC väljapunkti potensiaaliga 100V ja tegi seejuures tööd 10,4*10`-3J. Millise potensiaaliga väljapunktis asus punktlaeng enne nihutamist?
    V: U=fi1-fi2 --> fi1= U+fi2 U=A/Q siis fi1= A/q+fi2
    fi1= 10,4*10`-3J / 8*10`-2C + 100V = 230V fi1=230V
    Pinged elektriväljast
    Esitad näiteid elektivälja pingete kohta eluta looduses
    V: kõige suurema pinge tekitab äiksepilve osade või pilve ja maavahel võivad ulatuda kuni miljoni voldini
    Selgita pinge tekkimist äiksepilves lisa selgitav joonis
    V: Vesi aurustub õhku ja kui teha on piisavalt tekib pilv ning sealt hakkab vihma samaga ja kui +ja- laengud kpokku puutuvad tekib äike
    Esita näiteid elektrivälja pingest kohta elusas looduses
    V:kõige suurema pingega on eletrikalad Elektri angerjad võivad tekitada pinge kuni 600V Suhteliselt väikesed on pinged, mis kaasnevad oranismide tavalise elutegevusega
    Selgita inimese närvikiu elektrilist tööpõhimõtet, lisa selgitavad joonised
    V: Närvikuid on taru , mille seinte paksus ei ületa sajatunadikku millimeetrit siseosa on negatiivse laengu all Erutus muudab närvikiu seina läbilaskvust ja positiivsed ioonid tungivad kiu sisemusse siis tekib pinge kuni 40MV väliskeskonna suhtes
    Loe läbi alateemad elektrikardiograafia elektroensefotograafia ja kserograafia ning püüa aru saada vastavate seadme tööpõhimõtetest.
    Juhid Elektriväljas
    1, selgita elektrilise indiktsiooni nähtust lisa selgiav skeem
    V: Juhi sattumisel eltrivälja hakkavad vabad laenud kandjad juhis liikuma. Positiivsed laengudkandjad liiguvad elektrivälja suunas ja negatiivsed vasassuunas Seal kus välja jõujooned juhti sisenevad tekib negatiivne laeng Pinnale millest jõujooned väljuvad ilmub positiivne laeng. Nende tekkimist tuntakse kui elektrilise induktsiooni nähtuseks
  • Selgita elektrivälja muutumist juhi sees lisa selgitav skeem (J 247)
    Lanegute indukseerimine juhi ablele kestab seni kuni jõjub vastav jõud See lõppeb siis kui indukseeritud laengute elektriväli on juile mõjuva välja tasakaalsutanud.
    Dielektrikud elektriväljas
  • Kuidas mõjutab elektiväli laenukandjat dielktrilus? Kuidas nimetatakse sellega kasenvat nähtust
    V: Elektrivälja olemasolu korral mõjub laetud aineosakestele elektrijõud mis lükkab positiivseid osakesi välja suunas ning negatiivseid vasupidises suunas Sellega kaasenvat nähtust nim. Dielektrikuks
  • Selgita üksiku aatomi palariseerumist lisa selgitav skeem
    V: Laengukandajte nihkumine viib netraalsus ainepartsus sisaldavad positiivse ja negatiivse laengu kandjad ruumis lahku kuid need osakkesd jäävad endiselt seotuks
  • Mida nim dinaaliks ? Kuidas käituvad dinaalid elketriväljas?
    V: Aatom on muutnud kahest ühesuurusest kuid erimärgilisest alengust kaasnevaks süsteemiks sellist süsteemi nim dinaaliks Nad tekitavad ainele mõjuva elektrivälja suhtes vastas suunalise välja nii nõrgendavad nad elektrivälja aines
  • Miso n dinaalmolekulid? Selgita mikrolaineahju tööpõhimõtet
    V: dinaalmolekul on vee molekuli käitumisel põhinev molekul
    Mikrolainete perioodiliselt muutuva suunaga elektrivälja mõjul hakkavad veemolekulid toidus perioodiliselt ümber orienteeruma ja seega võnkuma Hõõrdjõudude olemasolul hakkabki toid soojenema.
  • Millies seisenb pusoelektriline pöördefekt ? Kus ja kuidas seda nähutst kasutatakse?
    See seisneb kristalli mõõtmete muutumises elektrivälja mõjul.
    Andurite tegemisel mikrofonides kvartskellades
  • Milles seisneb pusaelektriline efekt ? Kus ja kuidas seda nähtust kasutatakse?
    V: Ained mis on suutelised palariseeruma kokkusurumise või venituse tagajärjel Kellades andurtes mikrofonides
  • Millal ja miks toimub deelkriku läbilöök
    V : valede laengukandjate arv kasvab seeläbi nagu lumelaviin mägedes ning deelektrik muutb juhiks sellist nähtust nim. Deelektriku läbilöögiks. Tavaliselt on läbilöök lühiajaline kuna pinge ja seega ka väljatugevus vähenevad kiiresti voolu läbiminekult ainesse dielektriku vähesed vabad laengukandjad võivad tugevas elektriväljad kiirennevalt liikudes omdandada energia mis on piisav elektronide väljalöömiseks keemilisest sidemest.
    Elektrimahtuvus
    Elektrimahtuvus on suurus mis iseloomsutab elekttrit juhtiva keha võimet võtta vastu ja säilitada endas elektrilaengut. Lühidalt: Mahtuvus on keha laadumisvõime iseloomustaja, selle tähiseks on täht C.
    Keha elektrimahtuvus näitab, kui suure elektrilaengu ülekandmisel kehale tekib tema potentsiaali ühikulise suurusega (=1V) muutus C = Q/fi
    kus C(F) – keha elektrimahtuvus
    Q(C) – keha elektrilanegu suurus
    fi (V) – keha elektriline potentsiaal.
    Rangelt võttes on elektrimahtuvus alati kahe keha omavaheline mahtuvus. Andes ühele kehale mingi elektrilanegu peame selle laengu jäävuse seaduse kohaselt võtma ära mingilt teiselt kehalt . Kahe keha vahel avaldub aga ponteniaalide erinevus ehk pinge
    Kahe keha omavaheline elektrimahutavus näitab kui suure elektrilaengu ülekandmisel ühelt kehalt teisele tekib nende vahel ühikulise suurusega (1V) pinge.
    E=a/U
    kus E keha omavaheline eletrilaengu mahutavus
    Q (C) – ühe keha elektrilanegu suurus
    U(F) - kahe kahea vaheline pinge.
    Kehade elektrimahtuvause tegelik suursu sõltub nende kehade mõõtmetest kujust ja vastastikudest asenditest.
    Elektrimahutavuse mõõtühik on üks farad (1F) ühikut nimetatakse nii inglise füüsiku Michael Farady järgi Ühik 1F on valemite C=Q:fi ja C=Cq/u alusel võrdeline ühikuga 1C/V
    1F on sellise keha mahtuvus millele tuleb anda elektrilaengu 1C et suurendada tema pontsiaali 1V võrra.
    Või 1F on sellise kahe keha omavahlise mahtuavus millede puhul tuleb ühel kehalt teisele kanda üle elektrilaeng 1C et suurendada nende kehade vahelsit pinget 1V võrra.
    Et 1C on väga suur lektrilaeng siis on ka 1F väga suur elektrimahutavus Seetõttu kasutatakse praktikas enamasti ühikuid:
    üksmikro farad 1yF= 10`-0F
    üks nanofarad 1nF = 10`-9F
    üks pikofarad 1pF = 10`-12F
    ElektriKondensaatorid
    elektrikondensaator e lihtsalt kondensaator on kahest või enamast plaadist ja nende vahelisest delektrikukiist koosnev seadis – kondensaatorite omaduses on koguda ja säilitada oma plaatidel suurusle võrdseid kuid erimärgilisi elektrilaengid
    Kondensaatorit iseloomsutav põhisuurus on tema elktrimahtuvus tähis C
    Kondensaatori elektrimahtuvus näitab kui suure elktrilaengu andmisel tema ühele plaadile suureneb plaatidevaheline pinge ühikuslie suursue (1V) võrra
    C= Q/U
    kus C(F) – kkondensaatori elektrimahtuvus
    Q(C) – kondensaatori ühelep laadile kantava elktrilaengu suurus
    U(V) – kondensaatori plaatide vaheline pinge.
    Plaatkondensaatori mahtuvs on sõltuv tema plaatide mõõtmetest ja vahekauguest plaatide vahelise aine dielektrilisest läbitavusest ning on arvutatav seosega : C=E0ES/d
    kus C (F) plaatikondensaatori elektrimahtuvus
    E0 (F/m) – elektriline konstant E0 = 8,85*10`-12 F/m
    E – plaatide vahel paikeva aine delektriline läbitavus
    S (m2) – ühe plaadi või plaatide kohakuti oleva osa pindala
    d(m) – plaatidevaheline kaugus
    Kondensaatori elektrilise mahtuvus ühikus on mahtuvuseühik üks farad Kondensaatori mahtuvs on 1F, kui temas salvestatud elektrilaengu 1C korral on plaatide vaheline pinge 1V.
    Kas kondensaatori mahtuvus iseloomustab ka kondensaatoisse salvestavat laengut ? Kui jah siis kuidas
    Jah see näitab kui suure elektrilaengu andmisel tema ühele plaadile suureneb plaatidevaheline pinge 1V võrra
    Kui suur on kondensaatori mahtuvus kuis tema laengu muutmisel 10`-6 C võrra suureneb pinge 1V võrra?
    V: Valem C= Q/U kohaselt kui U= 1V C=Q ja mahtuvus on 10`.6 F= 1pF
    Kui suur on kondensaatori mahtuvus, kui tema laengu muutisel 10`-9 C võrra suureneb pinge 20V võrra ?
    V: Valemi C=Q/U kohaselt C = 10`-9/ 20 V = 0,05 * 10`-9 F= 50 pF
    Kondensaatori mahtuvus on 5 pF ja laeng on 5* 10`-8 C Millise pingeni on kondensaator laetud ?
    C`= 5pF
    Q = 5*10`-8 C
    C=Q/U ---- U Q/C
    U= 5*10`-8 C/ 5*10`-12 F = 10 kV
    Fotovälguti toidetakse kondaatorist mille mahtuvus on 800 pF ja mis on laetud pingeni 300V kui suur on kondensaatori katete laeng?
    C= 800pF
    U= 300V
    C=Q/U---------/ Q=C*V
    Q`=810`-4 * F 3*10*2 V = 0,24C
    C = E``0 E S/ d
    6)Õhkdielktikuga plaatkondensaator on laetud pingeni 24V tema kummagi plaadi pindal on 80cm2 ja plaatide vaheline kaugus on 4mm kui suur on kondeaatori mahtuvus
    U=24V
    S= 80Cm“
    d= 4mm
    E=1,0
    E0= 8,85*10`-12F/M C=E`0 * E *S/ d
    C = 8,85*10`-12 F/M * 1*8*10`-3 m`` /// 4*10´-3 = 425F = 0,425 nF
    Kondensaatorite kasutamise näited
    Kondensaatorieid kasutatakse raadio või telesaatejaamade elektromagnetlainele hulgast välja valide jsut need mis kaannavad meile kuvit pakkuvat programmi
    Mikrofonis, klaviatuurides
    Kondensaatorite põhiliigid nende lühiiseloomustus.
    Paberkondensaator – katteks on metallfooliumi lehed ning dielektrikuks parafiinis immutatud paber . Fooliumi ja paberiribad on tihedasti kokku rullitud mistõttu paberkondensaatoril on reeglina silidnriline kuju.
    Elektrolüütkondensaator – väike vahekatete kaugus üheks katteks metallfoolium deelektrikuks aga tema pinnal moodustunud oksiidikile. Teisesks katteks on paberileht mis on muudetud juhtivkas elektrolüüdi lahuses immutamise teel. Silindrilise kujuga pingestada tohib üldiselt ainult ühes suunas.
    Pöördkondensaator – tavaliselt paikneb raadio häälestus nupu taga koosneb kahest metallplaadistikust mille plaate saab pöörata üksteise vahele.
    Elektriõpetus
    1)Elektrinähtuste tekkepõhjus elektrilaeng
    Küsimused ja ülessanded
  • Columb ´ seadus
    küsimused ja ülessanded
  • Elektriväli Elektrivälja graafiline kujutamine
  • Elektrivälja tugevus
    Küsimused ja ülessanded
  • Elektrivälja potentsiaal ja pinge
    Küsimused ja ülesanded
  • Iseseisvalt: 1 Elektriväljad ja pinged looduses
  • juhid elektri väljas
  • Dielktrikud elektriväljas
  • Elektrimahtuvus kondensaatorid
    küsimused ja ülesanded
  • Iseseisvalt : kondensaatorite kasutamine
  • Vasakule Paremale
    11-Klassi Füüsika #1 11-Klassi Füüsika #2 11-Klassi Füüsika #3 11-Klassi Füüsika #4 11-Klassi Füüsika #5 11-Klassi Füüsika #6 11-Klassi Füüsika #7 11-Klassi Füüsika #8 11-Klassi Füüsika #9 11-Klassi Füüsika #10 11-Klassi Füüsika #11 11-Klassi Füüsika #12
    Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
    Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
    Aeg2012-06-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
    Allalaadimisi 57 laadimist Kokku alla laetud
    Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
    Autor Marko Illus Õppematerjali autor
    1.Elektrinähtuste tekkepõhjus ja elektrilaengElektriKondensaatoridElektriväliElektrivälja graafiline kujutamineElektrivälja jõujoone suundElektrivälja tugevusPinged elektriväljastJuhid ElektriväljasDielektrikud elektriväljasElektrimahtuvus

    Sarnased õppematerjalid

    11-klassi füüsika konspekt
    11
    pdf

    11. klassi füüsika konspekt

    Fe= k*q1*g2/E*r`2 Fe= 9*10`9 Nm`2/C`2 * 10C * (-20)C/ 1,0 * (20*10`3 m) `2 = -4,5 kN V: Fe= -4,5 kN · kaks punklaengut milledest ühe suurus on 4 nC asuvad vaakumis teineteisest 3cm kaugsel kui suur peakso lema teine punklaneg et laengute vahel mõjuks elektrijõud 80mN Fe `= k*q1*q2/E*r`2 q2= Fe*E*r´2/k*q1 q2= 1,0*(3*10`-2m)`2 / 9*10`9 Nm`2/C´2*4*10`-9 = 2nC Vastus q2= 2nC Mõiste võttis kasutusele endine füüsik ja keemik Michael Farady 1791-1867 Ta väitis et; Kõiki eletrilaenguga kehi ümbritseb elektriväli mis on tingitud nende eletrilangeust Elektrivälja tähendusesks on olla omamoodi vahelüli eletrijõu mõju edastamisel ühest eletriklaenguga kehalt teisele. *Defintisioonid: Elektrivälja nimetatakse elektri laenguga keha või osakeste ümbrust milles mõjuvad elektrijõud. See ümbrine e. Elektriväli on elektrilaenguga kehade eletriline vastastiku mõju vähendaja.

    Bioloogiline füüsika
    Füüsika
    2
    doc

    Füüsika

    Elektrostaatiline väli-teineteise suhtes paigal seisvate laetud kehade vast.mõj. Elektrivälja tugevus E näitab, kui suur jõud mõjub selles väljas ühikulise + laenguga kehale. E-vektor-väljatugevus. Väljatugevus-E. +E on +. + laenguga keha korral E-vektor on suunatud sellest kehast eemale. - ..poole. Superpostitsiooniprintsiip e liitumise pm-laengute süst väljatugevuse leidmiseks tuleb üksikute laengute väljatugevusi vektoriaalselt liita.| Elektrivälja jõujoon-mõtteline joon, mille igas punktis on E-vektor suunatud piki selle joone puutujat.| Homogeenne-elektriväli, mille E-vektor on kõigis ruumi punktides ühesugune nii pikkuselt, kui suunalt. Jõujooned||.| Töö-jõu ja nihke korrutis. Ei raskusväljas ega elektriväljas ei sõltu töö liikumistee ehk trajektoori kujust. Pot. väli-väli, milles töö ei sõltu liikumistee kujust. Pot. e on tingitud keha vastastikmõj teiste kehadega välja vahendusel. Pot.e on tingitud keha vastastikmõj teiste kehadega välja va

    Füüsika
    Kordamine elektrivälja kohta
    5
    doc

    Kordamine elektrivälja kohta

    mingisse elektrostaatilise välja punkti asetatud elektrilaengu potentsiaalse energia ja laengu suuruse suhtega. Kui me tähistame potentsiaali tähega siis , kus W on laengu potentsiaalne energia ja q on laengu suurus. Potentsiaal on skalaarne suurus. Kui kahe laengu poolt tekitatud elektriväljade potentsiaalid on vastavalt ja , siis võrdub nende väljade kogupotentsiaal . Pinge ehk elektriline pinge on füüsikas ja elektrotehnikas kasutatav füüsikaline suurus, mis iseloomustab kahe punkti vahelist elektivälja tugevuse erinevust ning määrab ära kui palju tööd tuleb teha laengu ümberpaigutamiseks ühest punktist teise. Elektrivälja kahe punkti vaheliseks pingeks, tähisega U, nimetatakse suhet, , kus q on mingi positiivne punktlaeng ja A on töö, mille elektriväli teeb selle laengu ümberpaigutamiseks ühest elektrivälja punktist teise. Seega on elektriline pinge skalaarsuurus

    Füüsika
    ELEKTROSTAATIKA
    1
    odt

    ELEKTROSTAATIKA

    ELEKTER 1. AT 11. kl 1. Sõnasta Coulomb'i seadus, kirjuta seaduse kohta valem + selgitus. Kaks punktlaengut mõjutavad teineteist jõuga, mis on võrdeline nende laengute korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse ruuduga ja sõltub keskkonnas, kus laengud paiknevad. q1 q 2 Nm2 F =k Kus k =9109 r2 C2 F ­ laengutevaheline jõud (N), q1;q2 ­ laengud ©, ­ suhteline dielektriline läbitavus, r ­ laengute vahekaugus (m) 2. Kirjuta laengutevahelise jõu arvutamise valem SI-süsteemis, kui laengud ei asu vaakumis. Selgita tähtede tähendused ja kirjuta vastavad ühikud. q 1 °q 2 -12 C2 F= Kus 0=

    Füüsika
    Elekter ja magnetism
    43
    ppt

    Elekter ja magnetism

    22.11.12 15:01 (C) V. Kalling 5 AATOMI EHITUS TUUM 22.11.12 15:01 (C) V. Kalling 6 Coulomb'i seadus · Laetud keha, mille suurust ja kuju võib jätta arvestamata võrreldes kaugusega teiste laetud kehadeni, nimetatakse punktlaenguks. · Seisvate punktlaengute vastasmõju seadusi uurib elektrostaatika. · Elektrostaatika põhiseaduse avastas 1785.a. prantsuse füüsik Charles Coulomb(1736- 1806). 22.11.12 15:01 (C) V. Kalling 7 Coulomb'i seadus1 · Coulomb mõõtis laetud metallkuulide vahel mõjuvaid jõude. · Tema katsed näitasid, et kaks seisvat punktlaengut q1 ja q2 mõjutavad teineteist jõuga F , mille moodul on võrdeline nende laengute absoluutväärtuste korrutisega ja pöördvõrdeline nendevahelise kauguse r ruuduga: 22.11.12 15:01 (C) V. Kalling 8 Coulomb'i seadus2

    Füüsika
    ELEKTROSTAATIKA
    16
    doc

    ELEKTROSTAATIKA

    ELEKTROSTAATIKA ELEKTROSTAATIKA..............................................................................................1 1.Elektrilaeng. Elektroskoop................................................................................... 2 2.Coulombi seadus................................................................................................. 2 3.Elektriväli. Elektrivälja tugevus............................................................................ 3 4.Homogeenne elektriväli....................................................................................... 6 5.Töö elektriväljas. Potentsiaalne energia..............................................................7 6.Elektrivälja potentsiaal. ....................................................................................... 9 7.Elektriline pinge. ................................................................................................10 8.Juht elektriväljas..........................................

    Füüsika
    Elektrostaatika spikker
    1
    doc

    Elektrostaatika spikker

    HOMOGEENNE ELEKTRIVÄLI elektriväli, kus elektrivälja tugevus on igal pool üheusugne. *tekib kahe ühesuuruselt ja erimärgiliselt laetud tasase plaadi vahel. *Vektor E on välja igas punktis ühesugune nii pikkuselt kui suunalt *Homogeense elektrivälja jõujooned on omavahel paralleelsed sirged, mille vahekaugus ei muutu TÖÖ ELEKTRIVÄLJAS / POTENTSIAALNE ENERGIA *Potentsiaal ja pinge- suurused, mis kirjeldavad elektrivälja töö kaudu *Töö elektriväljas ei sõltu trajektoori kujust vaid jõujoone sihis sooritatud nihkest *Elektrivälja nimetatakse potentsiaalseks väljaks, s.t. töö ei sõltu trajektoori kujust. *Potentsiaalne energia on tingitud keha vastastikmõjust teiste kehadega välja vahendusel *Potentsiaalse energia nulltasemeks valitakse keha selline asend, millest keha edasi liikuda ei saa ­ negatiivselt laetud plaat. ELEKTRIVÄLJA POTENTSIAAL *Potentsiaal näitab, kui suur on selles punktis ühikulise positiivse laenguga keha potentsiaalne energia. *Punktlaengu

    Füüsika
    Füüsika-elektriväli-elektriõpetus
    7
    rtf

    Füüsika, elektriväli (elektriõpetus)

    3. Elektriväli Mõiste "elektriväli" võttis kasutusele inglise füüsik ja keemik Michael Farady (1791- 1867). ta väitis, et: *Kõigi elektrilaenguga kehi ümbritseb elektriväli, mis on tingitud nende kehade elektrilaengust. *Elektrivälja tähenduseks on olla omamoodi vahelüli elektrijõu mõju edastamisel ühelt kehalt teisele Definitsioonid: Elektriväljaks nim. elektrilaenguga keha või osakese ümbrust, milles mõjuvad elektrijõud. See ümbrus e. elektriväli, on elektrilaenguga kehade elektrilise vastastikmõju vahendaja. Elektrivälja nim.

    Füüsika




    Kommentaarid (0)

    Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri



    Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun