1 / 8 sider - klik for at bladre

Karakteristik af Glødelampe, Resistor, Diode og Menneske

  • Fysik
  • 2.g el. lign.
  • Afleveret til 7
  • 8 sider PDF

Det er gratis at oprette en konto

Karakteristik af Glødelampe, Resistor, Diode og Menneske er en fysik-opgave til 2.g el. lign., afleveret til karakteren 7. Fylder 8 sider (2.085 ord, ca. 9 min. læsning) og blev publiceret 6. november 2018.

Denne opgave præsenterer en eksperimentel undersøgelse af (I;U)-karakteristikken for en glødelampe, en resistor, en diode og et menneske. Formålet er at tegne (I;P)- og (I;R)-grafer samt analysere disse i forhold til Ohms 1. lov. Opgaven redegør for elektrisk strøm, spænding og resistans, og diskuterer målingernes usikkerhed og overensstemmelse med teorien.

Redaktørens vurdering
10 Fortrinlig
Velstruktureret fysikrapport med klar teori, omfattende data og grundig diskussion af eksperimentelle resultater og Ohms lov.
Struktur
12
Faglig dybde
10
Kilder
10
Fuldstændighed
10
  • diode
  • elektriske kredsløb
  • fysik eksperiment
  • glødelampe
  • menneske
  • ohms lov
  • resistans
  • resistor
  • spænding
  • strømstyrke

Karakteristik af Glødelampe, Resistor, Diode og Menneske

Formål:

At optage (I;U)-karakteristik af en Glødelampe, Resistor, Diode og Menneske, samt at tegne (I;P)- og (I;R)-grafer og analyserer disse.

Teori:

Der findes to former for elektrisk ladning, som er betegnet ved protoner og elektroner, hvor protonen er positiv og elektronen er negativ. Ladninger med samme fortegnelser frastøder hinanden, og omvendt med ladning med forskellige fortegnelser. Frastødelsen mellem de elektriske ladninger er den fundamentale proces bag strømledelse. Således at i ledninger er det elektroner, der bevæger sig, dog i en opløsning af ioner (fx saltvand/menneske) ledes strømmen af ladede ioner.

Den elektriske strøm måles i amperemeter og kaldes strømstyrken (I), her defineres den elektriske strømstyrke, som den mængde ladning, Q, der passerer gennem et tværsnit per tid, ?:

Strømstyke=LadningTid ? I=Q? og enhederne er A=Cs .

Ofte bliver der benyttet af en kobberledning, når man skal fører strøm, hvor elektronerne fører ladningen gennem ledningen. I ledninger bevæger elektroner sig, fordi de ’mærker en kraft’ fra andre ladninger. Her er mængden og effektiviteten afhængig af, hvor stor en kraft (spænding) der er bag elektronerne og, hvor stor en modstand (resistans R) der er i kredsløbet.

Hvis man kigger nærmere i en kobberledning, hvor der er strøm tilsat, kan man se at det ikke er en elektron der suser hele vejen igennem, men flere elektroner der frastøder hinanden og derved skubber hinanden videre, dog vil der ikke løbe strøm igennem ledningen, hvis der ikke der er en spændingsforskel fra den ene ende af ledningen til den anden. De ”stød/sammenstød” der sker i ledningen mellem de ledningselektronerne og de vibrerende kobberatomer (med en sky at bundne elektroner omkring), er årsagen til, at der faktisk er en resistans (modstand) i kobberledningen, som resulterer i energitab i ledningen.

Få adgang til denne og 100.000+ andre opgaver i PDF

Det er gratis at oprette en konto

Lignende opgaver