Bärnstenseffekten. De Magnete. Ingvar Albinsson Institutionen för Fysik. en av Greklands sju vise. alltings ursprung = vatten (fast, flytande, gas)



Relevanta dokument
elektrostatik: laddningar I vila eller liten rörelse utan acceleration

Elektricitet och magnetism

Att gnida glas med kattskinn gör att glaset blir positivt laddat och att gnida plast med kattskinn ger negativ laddning på plasten.

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Think, pair, share. Vad tänker du på när du hör ordet elektricitet? Vad vill du veta om elektricitet?

Efter avsnittet ska du:

Införa begreppen ström, strömtäthet och resistans Ohms lag Tillämpningar på enkla kretsar Energi och effekt i kretsar

Fysik 1 kapitel 6 och framåt, olika begrepp.

Facit till Testa dig själv 3.1

ELEKTRICITET.

rep NP genomgång.notebook March 31, 2014 Om du har samma volym av två olika ämnen så kan de väga helt olika. Det beror på ämnets densitet.

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Kommentarer till målen inför fysikprovet. Magnetism & elektricitet

TFYA58, Ht 2 Elektromagnetism och Labbar i vågrörelselära

Chalmers Tekniska Högskola Tillämpad Fysik Igor Zoric

FYSIK ELEKTRICITET. Årskurs 7-9

ELLÄRA ELLÄRA. För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt ny värld som öppnar sig. Vi börjar därför från början.

Fysik TFYA68. Föreläsning 2/14

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Övningsuppgifter/repetition inom elektromagnetism + ljus (OBS: ej fullständig)

Fysik TFYA68 (9FY321) Föreläsning 6/15

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER INDUKTION I. Induktion med magnet Elektriska stolen Självinduktans Thomsons ring

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Elektriska och magnetiska fält Elektromagnetiska vågor

3.7 Energiprincipen i elfältet

Testa dig själv 3.1. Testa dig själv 3.2

Lärarhandledning: Ellära. Författad av Jenny Karlsson

Fysik TFYA68. Föreläsning 5/14

Vad händer om du skruvar ur lampan i julgransbelysningen? Varför blir det så?

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

Upp gifter. 2. Två elektroner befinner sig på ett avstånd av 0,42 nm från varandra. Beräkna den repellerande kraften på en av elektronerna.

Ellära. Christian Karlsson Uppdaterad: Har jag använt någon bild som jag inte får använda så låt mig veta så tar jag bort den.

En trädgårdsmästare har 10 plantor och han vill sätta ner dem i 5 rader med 4 plantor i varje rad hur ska han göra?

Magnetism och EL. Prov v 49

Ellära. Lars-Erik Cederlöf

14. Elektriska fält (sähkökenttä)

Sensorer, effektorer och fysik. Grundläggande fysikaliska begrepp som är viktiga inom mättekniken

Fysik 1 Rörelsemängd och Ellära, kap. 6 och 9

ELLÄRA INTRODUKTION. Elektricitet, elektron från grekiskans bärnsten

ESD ElektroStatic Discharge (elektrostatisk urladdning) är oftast en trestegsprocess:

r 2 C Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

ELLÄRA OCH MAGNETISM

Elektricitet studieuppgifter med lösning.

Från statisk elekricitet till kosmisk strålning: En laddad historia. Miklos Långvik, NO-biennalen Umeå

Elektricitet och magnetism

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

TSTE24 Elektronik. TSTE24 Elektronik. Introduktion Mark Vesterbacka. Ansvarig. Websida. Material

Spänning, ström och energi!

Koll på NO kapitel 5 Energi, sidan NTA, Kretsar kring el

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Lösningar Kap 7 Elektrisk energi, spänning och ström. Andreas Josefsson. Tullängsskolan Örebro

ELEKTRICITET & MAGNETISM

Lektion 1: Automation. 5MT001: Lektion 1 p. 1

Fysik TFYA86. Föreläsning 8/11

3. Potentialenergi i elfält och elektrisk potential

Prov (b) Hur stor är kraften som verkar på en elektron mellan plattorna? [1/0/0]

Högstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping

Terriervalp-analogin hela historien [version 0.3]

Repetition Elektriska fält & ellära Heureka 1: kap. 6 8 version 2016/2017

Lågstadieelevernas inlärningsmaterial för utställningen. Elköping

Tentamen i Fysik för K1,

Materia Sammanfattning. Materia

Strålningsfält och fotoner. Kapitel 23: Faradays lag

en titt på lärarmaterial och elevtexter

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Upp gifter I=2,3 A. B=37 mt. I=1,9 A B=37 mt. B=14 mt I=4,7 A

Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en naturvetenskaplig kandidatexamen Fysik.

Vad är r Magnetism? Beskriva och förklara fenomen relaterade till magnetism!

Demonstration: De magnetiska grundfenomenen. Utrustning: Tre stavmagneter, metallkulor, mynt, kompass.

ELLÄRA INTRODUKTION. Elektricitet, elektron från grekiskans bärnsten

Resistansen i en tråd

Föreläsning 4 1. Den andra av Maxwells ekvationer i elektrostatiken

Extrauppgifter Elektricitet

9 Elektricitet LÖSNINGSFÖRSLAG. 9. Elektricitet. 4r 2, dvs. endast en fjärdedel av den tidigare kraften. 2, F k Q 1 Q 2 r 2

Föreläsning 5, clickers

Nikolai Tesla och övergången till växelström

Sensorer och elektronik. Grundläggande ellära

Think, pair, share. Vad är elektricitet och magnetism för dig? Vad vill du veta om elektricitet/magnetism?

2.7 Virvelströmmar. Om ledaren är i rörelse kommer den att bromsas in, eftersom det inducerade magnetfältet och det yttre fältet är motsatt riktade.

4. Elektromagnetisk svängningskrets

LIKSTRÖM. Spänningsaggregat & Strömaggregat Q=1 C I=1 A. t=1 s. I Q t. I dq dt. Ström

attraktiv repellerande

Sammanfattning av kursen ETIA01 Elektronik för D, Del 1 (föreläsning 1-10)

Läsförståelse 27. Elektricitet. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm Bild från sv.wikipedia.org. Glödlampa.

Tentamen i El- och vågrörelselära,

PEDAGOGISK PLANERING för ELEKTRICITET och MAGNETISM

Kandidatprogrammet FK VT09 DEMONSTRATIONER MAGNETISM I. Det magnetiska fältet Örsteds försök Lorentzkraften Enkel motor

DEMONSTRATIONER ELEKTROSTATIK II. Bandgeneratorns princip Försök med bandgeneratorn Åskvarnare Ljuslåga i elektrostatiskt fält

Vecka 4 INDUKTION OCH INDUKTANS (HRW 30-31) EM-OSCILLATIONER OCH VÄXELSTRÖMSKRETSAR

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

Föreläsnng Sal alfa

Transkript:

Elektricitet Elektriska fiskar beskrivet i egyptiska texter 750 f. Kr. 1 Thales från Miletos (ca 65546 f.kr.) en av Greklands sju vise Darrål 500 V/ 1 A (Sydamerika) alltings ursprung = vatten (fast, flytande, gas) Electric catfish 350 V (Nilen) förutsåg solförmörkelse 585 f.kr. bärnstenseffekten Ingvar Albinsson Bärnstenseffekten 3 William Gilbert (15441603) 4 Bärnsten (fossil kåda) kan attrahera en fjäder läkare, fysiker (livsmedikus hos Elisabet I) elektron (grek.) = bärnsten studerade elektriska och magnetiska fenomen Exp 1: plaststav/kattskinn pappersbitar Exp : plastkam/hår pappersbitar De Magnete 5 Benjamin Franklin (17061790) 6 Om magneter, magnetiska kroppar och den stora magneten jorden (år 1600) införde ordet elektricitet, skiljde mellan statisk elektricitet magnetism ( Marika!) identifierar två typer av ämnen: electrics uppvisar attraktion vid gnidning (isolatorer t.ex. bärnsten, glas, plast, ) anelectrics uppvisar ingen attraktion (ledare t.ex. metaller) De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno Magnete Tellure (1600) vetenskapsman, politiker Självständighetsförklaringen (1776) studerade statisk elektricitet The Declaration of Independence 1

Livsfarliga försök 7 Klotblixtar 8 blixten = elektrisk urladdning (säkerligen inget direktnedslag!) åskledaren (1749) en typ av laddning: positiv = överskott () negativ = underskott ( ) Summan av alla laddningar = konstant Georg Wilhelm Richmann (17111753) Sankt Elmseld Statisk elektricitet två typer av laddning: glasladdning () 9 Exp 3: plast/glasstav plaststav (attraktion/repulsion) 10 lack/hartsladdning ( ) Olika laddningar attraktionskraft Lika laddningar repulsionskraft plast F plast glas plast F En stav gnids med ett kattskinn och blir negativ. Vilken laddning får skinnet? 11 Materiens byggnad all materia atomer 1 atomen elementarpartiklar Väte: en proton laddning = 0,16 ac och en elektron laddning = 0,16 ac a = 10 18 = en miljarddels miljarddel e = elementarladdningen (odelbar) = 0,16 ac laddning är kvantiserad (multiplar av e) SIenheten för elektrisk laddning: coulomb, C

Elektronöverföring När två material gnids mot varann, omfördelas laddning e Laddning kan varken skapas eller förstöras Hår elektronunderskott (positiv) Plastkam elektronöverskott (negativ) 13 Materiens byggnad atom elektriskt neutral (antal protoner = antal elektroner) proton () elektron ( ) neutron (neutral) Väte Helium Litium (1p, 1e, 0n) (p, e, n) (3p, 3e, 4n) 14 I ett slutet system (hår plastkam) är totala elektriska laddningen bevarad! jon = elektriskt laddad atom (över/underskott av elektroner eller ) Karakterisering av material 15 16 Ledare har många lättrörliga ( fria ) laddningar (ex. metaller, saltvatten, plasma) Exp 4: Supraledare (Meissnereffekten) Isolatorer saknar nästan helt rörliga laddningar (ex. glas, gummi, trä, plast) Halvledare antalet laddningar kraftigt temperaturberoende (ex. kisel, germanium) Supraledare ideal ledare, resistansen = 0 ex. kvicksilver (4,15 K) bly (7,19 K) YBa Cu 3 O 7 (9 K) Charles de Coulomb (17361806) 17 Coulombs lag (1785) 18 fransk fysiker studerade elektrisk kraftverkan med torsionsvåg Q1 Q F = k r F = kraft (enhet: N = newton) k = konstant (9 10 9 Nm /C ) Q 1 = laddning nr 1 (C = coulomb) Q 1 = laddning nr (C) r = r r = avståndet (m) i kvadrat ömsesidig kraftverkan Eiffeltornet: 7 franska vetenskapsmän! upptäcktes redan 1771 (opublicerat) av Henry Cavendish, anteckningarna kända först 1879! Cavendish 3

Kraften på en laddad kropp från en annan laddad kropp ökar proportionellt med laddningarnas storlek! 19 Kraften avtar snabbt med avståndet! 1 cm 0 cm Kraften är 4 gånger större i övre fallet jämfört med det nedre! Det är x 3 = 6 gånger större kraft i det nedre fallet jämfört med det övre fallet. Notera! Påminner om Newtons gravitationslag: m1 m F = G (dock olika ursprung!) r Elektrisk influens en neutral kropp kan attraheras genom influens neutral 1 Exp 5: plastkam pappersbitar Exp 6: plastkam vattenstråle nettokraften blir attraherande Exp 7: frigolit mot neutral vägg Vad är elektrisk laddning? 3 4 en egenskap hos materia (jmfr. massa) laddning är kvantiserad (e) i ett slutet system är laddningen bevarad elavbrott Elektricitetsvisan (88öresrevyn, Hasse & Tage) 4

Elektriska fältet (grafisk modell för elektrisk kraftverkan) 1. En laddad kropp omges av ett fält (Efält) 5 Metallkam sprider ut laddningen på klotet 6 Metallkula ~1 µc 6 10 1 e. Fältet åskådliggörs med fältlinjer (Faraday) 3. Fältriktingen i en punkt sammanfaller med riktningen hos den kraft som påverkar en liten testladdning () i punkten 4. Fältet går ut från positiva laddningar och slutar på negativa Q Q En van de Graaffgenerator kan generera mycket höga spänningar (MeV). Positiv metallkam drar elektroner från remmen Rem Motor E=0 5. Tätheten av fältlinjer är ett mått på fältets styrka dipol Robert Van de Graaff, 19011967 Jord 7 8 Exp 8: van de Graaff laddning/urladdning peruk mannagryn matolja Vi säger att ett elektriskt fält existerar (OBS modell!!!) i en punkt om en testladdning i den punkten utsätts för en kraft Q testladdning kraft Faradaybur 9 Exp 9: mikrovågsugn, plastmuggar 30 Newton visade att kraften är noll på en liten massa i en ihålig sfär (gravitationsfältet = 0) Exp 10: van de Graaff (pingisboll?) faradaybur Motsvarighet i elläran: laddningarna på en ledare fördelar sig så att elektriska fältet inuti är noll (E = 0) Faradaybur ( metallbur ) skyddar elektronik, blixtnedslag (bil) etc. 5

31 3 Man kan se gravitationen som ett fält g: g = F/m På analogt sätt införs det elektriska fältet E: E = F/Q där g och F är vektorer (både storlek och riktning) där F är kraften på en laddning Q massa m laddning Q kraft F jordytan (massa) fält g kraft F laddningar (positiva eller negativa?) fält E En elektron rör sig genom ett homogent Efält på samma sätt som en kula genom ett gravitationsfält (parabel). 33 Exp 11: elektronrör laddningar i Efält 34 konstant horisontell hastighet elektronkanon deflektionsplattor elektronstråle vertikal elektrisk kraft ger vertikal acceleration inspänningar skärm jämför gammal TVapparat (ej platt skärm!) Elektrostatik laddningar i vila 35 Elektrisk ström 36 Elektrodynamik laddningar i rörelse Definition: Elektrisk ström (I) = mängden positiva laddningar som passerar en ledares tvärsnitt per tid Q I = t SIenhet: ampere, A Vanligen är laddningarna elektroner (negativa), t.ex. i metalltråd E AndréMarie Ampère (17751836) Ström 6

E = 0 E 0 Fria elektroner (ledningselektroner) i ständig rörelse kollisioner med andra elektroner, atomer och defekter! Utan elektriskt fält är drifthastigheten noll! Med ett elektriskt fält fås en drifthastighet, dvs en nettohastighet! 37 Typiska data för elektroner i en metallisk ledare: Medelhastighet (enskilda e ) 1000 km/s Drifthastighet ( kollektiv ) 0.1 mm/s! Fri medelväglängd 40 nm (= 400 Å) Tid mellan kollisioner 10 14 s När man slår på en strömbrytare till en lampa tänds lampan omedelbart. Hur kan det komma sig? Elektronernas hastighet är ju 0.1 mm/s! 38 39 Luigi Galvani (17371798) italiensk läkare och naturforskare 40 elavbrott fysiologiska studier av muskler och nerver animal elektricitet (livsgnista/livskraft) Anton Hansson vals (E. Taube/Hootenanny singers) Boris Karloff ( Frankenstein Mary Shelley) Allessandro Volta (1745187) italiens fysiker 41 Voltas stapel (= elektriskt batteri) insåg att Galvani råkat konstruera en detektor för elektricitet 4 kondensatorn (178) lagrar elektrisk laddning ( leydenflaskan ) kan generera tillfällig ström av laddningar voltastapeln (1800) genererar kontinuerlig laddningsström i en sluten krets voltastapeln = staplade (seriekopplade) galvaniska celler Laddningsströmmen drivs av kemiska reaktioner Volta : kopparplatta / filt (svavelsyra) / zinkplatta 7

43 44 Exp 1: citronbatteri (Cutråd Znspik) Anodreaktion: producerar elektroner Katodreaktion: konsumerar elektroner Batteri = laddningspump (elektrontryck) Spänning = pumpkraft (enhet: volt, V) Primära batterier (vanliga) / sekundära = uppladdningsbara elektroderna förbrukas när ström genereras Bagdadbatteriet (1938) 45 Bränsleceller framtiden? 46 daterat till ca 300 f.kr. (historiebeskrivningen ställs på ända?) galvanisk cell? Vätgas Luft Bränslecell Elenergi Värme Vatten syfte? guldplättering? ca 0,9 V För och nackdelar: ren tyst effektiv (stor och liten skala) behöver ej uppladdas _ Hög kostnad materialproblem 47 Exp 13: bränslecellen 48 Honda FCX Clarity 008, 1600 kg, 45 mil 8

En elektrisk krets = spänningskälla (batteri) via ledare (kopparkabel) ansluten till ett motstånd (resistans) R = 60 ohm U = 1 volt 49 Analogi Det finns ett visst tryck i slangen (spänning / volt) Vattnet möter ett motstånd i slangen/ventilen (resistans / ohm) Vattenflödet (ström / ampere) kan vara svag trots högt tryck 50 I = 0. ampere Ohms lag U = R I Georg Simon Ohm (17891854) Elektronernas kollisioner orsakar ett visst motstånd för den elektriska strömmen! När elektrisk ström passerar ett motstånd utvecklas en Effekt = Energi/Tid 51 Milstenar Hans Christian Ørsted (17771851): upptäcker 1/4 180 sambandet mellan elektricitet magnetism 5 Den elektriska effekten (P) som omvandlas till värme i motståndet (pga elektronkollisioner): P = U I Exp 14: Strömförande ledare Magnetfält Michael Faraday (17911867): upptäcker induktionen, dvs elektrisk ström induceras när en ledare rör sig i ett magnetfält (även virvelströmmar!) Exempel effektförbrukning hos glödlampa: P = 30 V 0,6 A 60 W Exp 15: Magnet i spole Voltmeter Neodymmagnet i Cu/Alrör 53 Likström = laddningstransport i en riktning Växelström = växlande riktning i praktiken används sinusformad ström, 50 Hz Edison förespråkade likström! Slaget om strömmen! Elektriska stolen! (trots motstånd mot dödsstraffet) Växelströmmen infördes av Tesla kan enkelt transformeras ( ändra spänning ) kan transporteras långa sträckor Teslageneratorn Nikolai Tesla (18561943) 9