Download ppt - ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Transcript
Page 1: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

ÚVOD DO ÚVOD DO PROBLEMATIKYPROBLEMATIKY

1. Fyzikální jednotky1. Fyzikální jednotky

2. Stavba hmoty2. Stavba hmoty

3. Elektrický náboj3. Elektrický náboj

Page 2: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

Page 3: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

Hodnotu každé veličiny, kterou měříme, stanovíme pomocí jednotekjednotek příslušné

veličiny.

Jednotky dělíme na:

ZÁKLADNÍZÁKLADNÍ

ODVOZENÉODVOZENÉ

Page 4: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

Pomocí sedmi základních jednotek odvodíme jednotky každé další veličiny.

Základní jednotky definujeme dle Systéme International d´UnitésSystéme International d´Unités (SI)

Page 5: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ZÁKLADNÍ JEDNOTKYZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Měření prostoru - jednotka délky

metrmetr (označení mm)

Definice:Definice:

Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 s.

Page 6: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ZÁKLADNÍ JEDNOTKYZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Měření hmotnosti - jednotka hmotnosti

kilogramkilogram (označení kgkg)

Definice:Definice:

Kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu.

Page 7: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ZÁKLADNÍ JEDNOTKYZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Měření času - jednotka času

sekundasekunda (označení ss)

Definice:Definice:

Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.

Page 8: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ZÁKLADNÍ JEDNOTKYZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Měření el. proudu - jednotka el. proudu

ampérampér (označení AA)

Definice:Definice:Ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1m od sebe vyvolá mezi nimi sílu 2x10-7 newtonu na 1m délky vodičů.

Page 9: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ZÁKLADNÍ JEDNOTKYZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Měření teploty - jednotka teploty

KelvinKelvin (označení KK)

Definice:Definice:

Kelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody.

Page 10: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ZÁKLADNÍ JEDNOTKYZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Měření svítivosti - jednotka svítivosti

kandelakandela (označení cdcd)

Definice:Definice:

Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s frekvencí 540x1012 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián.

Page 11: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ZÁKLADNÍ JEDNOTKYZÁKLADNÍ JEDNOTKY

Měření látkového množství - jednotka

molmol (označení molmol)Definice:Definice:

Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik entit, kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12C.

Page 12: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotky

ODVOZENÉ JEDNOTKYODVOZENÉ JEDNOTKY

uveďme příklad odvození jednotky síly

síla = hmotnost x zrychlenísíla = hmotnost x zrychlení

Jednotka síly:Jednotka síly:

[F]= [m] x [a] = [kg] x [ms-2] = [N]

1N = 1kgms-2

Page 13: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Fyzikální jednotkyFyzikální jednotkyNÁSOBKY JEDNOTEKNÁSOBKY JEDNOTEK

teratera TT 10101212 terajoule terajoule [[TJTJ]]

gigagiga GG 101099 gigabyte [GB]gigabyte [GB]

megamega MM 101066 megawatt [MW]megawatt [MW]

kilokilo kk 101033 kilometr [km]kilometr [km]

milimili mm 1010-3-3 milivolt [mV]milivolt [mV]

mikromikro μμ 1010-6-6 mikrosekunda mikrosekunda [[μμs]s]

nanonano nn 1010-9-9 nanofarad [nF]nanofarad [nF]

pikopiko pp 1010-12-12 pikofarad [pF]pikofarad [pF]

Page 14: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Stavba hmotyStavba hmoty

Page 15: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Stavba hmotyStavba hmoty

Hmota se skládá z molekul, které se skládají z atomů. Atomy jsou dále dělitelné, avšak z našeho pohledu je můžeme považovat za nejmenší částice hmoty.

Page 16: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Stavba hmotyStavba hmoty

Atomy se skládají z:jádrajádra

ve kterém jsou neutrony a protonyobaluobalu

ve kterém jsou elektrony

neutronyneutrony - částice bez nábojů

protonyprotony - kladně nabité částice

elektronyelektrony - záporně nabité částice

Page 17: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Elektrický nábojElektrický náboj

Page 18: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Elektrický nábojElektrický náboj

označujeme písmenem QQjednotkou je Coulomb Coulomb - označení CC

Definice 1 coulombu:Definice 1 coulombu:je to náboj který projde libovolným průřezem vodiče za jednu sekundu, prochází-li tímto vodičem proud 1 ampér

1C=1As1C=1As

Page 19: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Elektrický nábojElektrický nábojvětší jednotky el. náboje

1 Ah = 3600 As = 3600 C1 Ah = 3600 As = 3600 CPříklad:Příklad:

Akumulátor má kapacitu Akumulátor má kapacitu 65 Ah65 Ah

65 x 3600 As = 65 x 3600 As = 234 000 As = 234 000 As =

234 000 C234 000 C

Page 20: ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Elektrický nábojElektrický nábojNěkterá tvrzení o elektrickém

náboji:EElektrické náboje jsou kladné a záporné.lektrické náboje jsou kladné a záporné.

KKolem každého el. náboje vzniká el. pole.olem každého el. náboje vzniká el. pole.

NNejmenším nábojem je náboj 1 elektronu, který má ejmenším nábojem je náboj 1 elektronu, který má velikost -1,602x10-velikost -1,602x10-1919C.C.

EElektrický náboj je na tělesech v klidu jen na jejich lektrický náboj je na tělesech v klidu jen na jejich povrchu.povrchu.

SSouhlasné náboje se odpuzují.ouhlasné náboje se odpuzují.

NNesouhlasné náboje se přitahujíesouhlasné náboje se přitahují..


Recommended