prąd elektryczny

19
Prąd elektryczny Prąd elektryczny Przygotowała: mgr Maria Przygotowała: mgr Maria Orlińska Orlińska

Upload: noble-sherman

Post on 01-Jan-2016

69 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Prąd elektryczny. Przygotowała: mgr Maria Orlińska. Prąd elektryczny. Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych; w ciałach stałych – elektronów, w cieczach - jonów. Napięcie elektryczne. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Prąd elektryczny

Prąd elektrycznyPrąd elektryczny

Przygotowała: mgr Maria OrlińskaPrzygotowała: mgr Maria Orlińska

Page 2: Prąd elektryczny

Prąd elektrycznyPrąd elektryczny

Prąd elektryczny – uporządkowany Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych; w ruch ładunków elektrycznych; w ciałach stałych – elektronów, w ciałach stałych – elektronów, w cieczach - jonówcieczach - jonów

Page 3: Prąd elektryczny

Napięcie elektryczneNapięcie elektryczne

Przepływ ładunków dokonuje się Przepływ ładunków dokonuje się wówczas, gdy między dwoma wówczas, gdy między dwoma danymi punktami istnieje różnica danymi punktami istnieje różnica potencjałów – NAPIĘCIE (np. potencjałów – NAPIĘCIE (np. między „plus” i „minus”)między „plus” i „minus”)

Napięcie – U [1V]Napięcie – U [1V]

Page 4: Prąd elektryczny

Natężenie prąduNatężenie prądu

Natężenie prądu - I określa ilość Natężenie prądu - I określa ilość ładunku - q przepływającego przez ładunku - q przepływającego przez przekrój poprzeczny przewodnika w przekrój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu - tjednostce czasu - t

Page 5: Prąd elektryczny

Natężenie prąduNatężenie prądu

t

qI

s

CA

1

11

Page 6: Prąd elektryczny

Opór elektrycznyOpór elektryczny

Naturalna własność materiału Naturalna własność materiału wynikająca z tarcia elektronów wynikająca z tarcia elektronów podczas przepływu prądu; podczas przepływu prądu; zależy od rodzaju materiału zależy od rodzaju materiału (opór właściwy), długości (opór właściwy), długości elementu i przekroju elementu i przekroju poprzecznegopoprzecznego

opór – R [1opór – R [1ΩΩ]]

Page 7: Prąd elektryczny

Praca prądu elektrycznegoPraca prądu elektrycznego

Jest to praca wykonywana Jest to praca wykonywana podczas przesuwania ładunku podczas przesuwania ładunku między dwoma punktami, między dwoma punktami, między którymi istnieje napięcie między którymi istnieje napięcie elektryczneelektryczne

W = q * UW = q * U

praca – W [1J = 1C*1V]praca – W [1J = 1C*1V]

Page 8: Prąd elektryczny

Praca prądu elektrycznegoPraca prądu elektrycznego

Pracę prądu elektrycznego Pracę prądu elektrycznego można wyliczyć znając można wyliczyć znając natężenie prądu i czas jego natężenie prądu i czas jego przepływuprzepływu

q = I * tq = I * t

więcwięc

W = U * I * tW = U * I * t

Page 9: Prąd elektryczny

Moc urządzeniaMoc urządzenia

MocMoc – skalarna wielkość  – skalarna wielkość fizyczna  określająca pracę  fizyczna  określająca pracę  wykonaną w jednostce wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny czasu przez układ fizyczny

t

WP

s

JW

1

11

Page 10: Prąd elektryczny

Moc urządzeniaMoc urządzenia

Faktycznie moc urządzenia jest Faktycznie moc urządzenia jest wielkością, która określa ilość wielkością, która określa ilość energii pobranej w jednostce energii pobranej w jednostce czasu (w naszym przypadku czasu (w naszym przypadku ilość pobranej energii ilość pobranej energii elektrycznej), celem wykonania elektrycznej), celem wykonania danej pracydanej pracy

Page 11: Prąd elektryczny

Energia elektryczna pobranaEnergia elektryczna pobrana

Energię elektryczną pobraną Energię elektryczną pobraną wylicza się ze wzoru:wylicza się ze wzoru:

tPE *

Page 12: Prąd elektryczny

Tabliczka znamionowaTabliczka znamionowa

Parametry zasilania

Moc urządzenia

Page 13: Prąd elektryczny

KilowatogodzinaKilowatogodzina

1 kWh jest to ilość energii jaką 1 kWh jest to ilość energii jaką pobiera urządzenie o mocy 1kW pobiera urządzenie o mocy 1kW (1000W) w ciągu 1 h(1000W) w ciągu 1 h

1 kWh = 1kW * 1h1 kWh = 1kW * 1h

1 kWh = 1000W * 3600s1 kWh = 1000W * 3600s

1 kWh = 3 600 000 J1 kWh = 3 600 000 J

Page 14: Prąd elektryczny

Wyliczamy energię pobranąWyliczamy energię pobraną

E = 0,001 * P * tE = 0,001 * P * t

Podstawiając moc w watach i Podstawiając moc w watach i czas pracy w godzinach czas pracy w godzinach

otrzymujemy energię zużytą w otrzymujemy energię zużytą w kilowatogodzinachkilowatogodzinach

Page 15: Prąd elektryczny

Wyliczamy koszt eksploatacjiWyliczamy koszt eksploatacji

K = E * kK = E * k

Wstawiając energię w Wstawiając energię w kilowatogodzinach i koszt jednej kilowatogodzinach i koszt jednej kilowatogodziny w złotówkach kilowatogodziny w złotówkach za 1kWh otrzymujemy koszt za 1kWh otrzymujemy koszt eksploatacji w złotówkacheksploatacji w złotówkach

Page 16: Prąd elektryczny

Wyliczamy koszt eksploatacjiWyliczamy koszt eksploatacji

Oblicz koszt rocznej eksploatacji Oblicz koszt rocznej eksploatacji piekarnika elektrycznego o piekarnika elektrycznego o mocy 3000W, jeśli jest on mocy 3000W, jeśli jest on użytkowany przeciętnie 6 godzin użytkowany przeciętnie 6 godzin na tydzień. na tydzień.

Page 17: Prąd elektryczny

Wyliczamy koszt eksploatacjiWyliczamy koszt eksploatacji

Pamiętamy, że rok ma 52 Pamiętamy, że rok ma 52 tygodnietygodnie

E = 0,001*3000*6h/tydz*52tygE = 0,001*3000*6h/tydz*52tyg

E = 936 kWhE = 936 kWh

Page 18: Prąd elektryczny

Wyliczamy koszt eksploatacjiWyliczamy koszt eksploatacji

Przyjmijmy, że koszt 1 kWh Przyjmijmy, że koszt 1 kWh wynosi 0, 50 złwynosi 0, 50 zł

K = 936 kWh * 0,50 zł/kWHK = 936 kWh * 0,50 zł/kWH

K = 468 złK = 468 zł

Roczny koszt eksploatacji Roczny koszt eksploatacji piekarnika wynosi 468 zł.piekarnika wynosi 468 zł.

Page 19: Prąd elektryczny

KoniecKoniec

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę