1 / 23

El og energi

El og energi. Indhold. Energi Energiformer Nyttevirkning Magnetisme Elektromagnetisme Griberegler Induktion AC – DC El-produktion Transformation El-produktion Ohm´s lov Joule´s lov Forsøg. Energi. Energisætning. Summen af energi i universet er konstant. De 7 energiformer

jean
Download Presentation

El og energi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. El og energi

  2. Indhold • Energi • Energiformer • Nyttevirkning • Magnetisme • Elektromagnetisme • Griberegler • Induktion • AC – DC • El-produktion • Transformation • El-produktion • Ohm´s lov • Joule´s lov • Forsøg

  3. Energi • Energisætning. • Summen af energi i universet er konstant. • De 7 energiformer • Bevægelsesenergi, kinetisk energi • Beliggenhedsenergi, potentiel energi • Elektricitet • Varmeenergi • Lysenergi, lys, elektromagnetisk stråling • Kemisk energi • Kerneenergi, atomkraft

  4. Energi • Nyttevirkning • Ved nyttevirkning forstås den procentdel af den forbrugte energi som omdannes til nytteenergi. • Ønsker vi fx. at få opvarmet vand er nytteenergien den energi, man får tilført vandet, mens den forbrugte energi er den elektriske energi eller kemiske energi apparatet omsætter. • Nyttevirkningen angives i procent. • Nogle eksempler på nyttevirkninger : • Elektrisk generator 95% mekanisk energi til el • Akkumulator 70% kemisk energi til el og omvendt • Oliefyr 65% kemisk energi til varme i huset • Kraftværk 40% kemisk energi til el • Solcelle 10% strålingsenergi til el.

  5. Magnetisme • Magnetismens 1. lov • Ens poler vil frastøde hinanden • Uens poler vil tiltrække hinanden

  6. Magnetisme Domæneteori for magnetisme Teorien siger, at ferromagnetisk materiale består af dipoler eller molekylemagneter, som påvirker hinanden. Disse ”småmagneter” befinder sig i nogle områder, som kaldes domæner. I disse områder peger de alle i samme retning. Et ferromagnetisk materiale bliver magnetiseret, hvis alle disse domæner peger i samme retning. I et ikke-magnetisk stadie er domænerne rodet sammen, så den magnetiske effekt er ble­vet neutraliseret. I et magnetisk stadie er domænerne ordnet, og magneten kan ikke blive stærkere.

  7. Elektromagnatisme • I 1820 opdagede den danske fysiker H.C. Ørsted at der opstår et magnetisk felt omkring en ledning når man sender strøm igennem den. • Elektromagnet: Hvis man vikler en ledning tæt op omkring en jernkerne og sender strøm igennem ledningen, virker jernkernen som en magnet, man har en elektromagnet. • Styrken på magneten afhænger af antallet af vindinger samt strømstyrken i ledningen. Flere vindinger og større strømstyrke, giver stærkere magnet.

  8. Elektromagnatisme • Griberegler • Ørsteds regel Hold højre hånd med fingerspidserne i strømmens retning. Ledningen skal være mellem magneten og håndfladen. Magnetens nordpol vil da slå ud til tommelfingersiden.

  9. Elektromagnatisme • Griberegler • Tommelfingerreglen Lad tommelfingeren pege i strømmens retning i en ledning, så vil ledningens cirkulære magnetfelt have samme retning som fingrene peger i.

  10. Elektromagnatisme • Griberegler • Gribereglen Grib om spolen med højre hånd og fingerspidserne i strømmens retning. Nordpolen er da til tommelfingersiden.

  11. Elektromagnatisme • Griberegler • Lillefingerreglen Hold højre hånd langs med ledningen med fingerspidserne i strømmens retning. Kraftlinjerne fra magnetens nordpol skal gå ind i håndfladen. Ledningen vil da slå ud til lillefingersiden.

  12. Induktion • Induktion. • I 1831 opdagede den engelske fysiker Michael Faraday at hvis man bevæger en magnet i nærheden af en ledning opstår der strøm i ledningen. Ørsted opdagede at strøm medfører magnetisme og nu opdagede man det omvendte fænomen, nemlig at magnetisme også kan frembringe strøm. • Faradaye´s forsøg: Med en stangmagnet, en spole og et voltmeter, kan du let efterprøve Faradaye´s teori, om at der dannes strøm i en ledning når du bevæger en magnet i nærheden af ledningen. • Den inducerede spændingsforskel afhænger af 3 ting: • Antal vindinger om spolen • Magnetens styrke • Magnetens hastighed

  13. Induktion • Induktion.

  14. AC - DC • DC – jævnspænding • AC – vekselspænding • Periode • Hertz (perioder pr. sekund) [Hz] • Umax = Ueffektiv * √2

  15. El-produktion

  16. El-produktion

  17. Transformation • Transformation

  18. Ohm´s lov

  19. R I PU • R = Modstand Ohm [Ω] • I = Strøm ampære [A] • P = Effekt watt [W][J/s] • U = Spænding volt [V]

  20. Forsøg 1 • Oscilloskop • Induktion • Vekselspænding

  21. Forsøg 2 • Transformation

  22. Forsøg 3 • Måling af strøm og spænding i serie-forbindelse.

  23. Forsøg 4 • Måling af strøm og spænding i parallel-forbindelse.

More Related