Nyttig energi og fantastisk elektronikk

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Vår elektriske verden kap 5
Advertisements

Elektrisitetslære og elektronikk Vitensenteret, Trondheim
Trygghetskampanje – brann og el sikkerhet
Induksjon.
Elektrisitet Elektrisiteten finnes i naturen Ingen form eller farge
Den elektroniske revolusjonen -fra morse til internett
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER UNGDOMstrinnet vurderingskriterier til underveisvurdering Navn:____________________________________________________________________.
PowerPoint nr 2 Av Karina Schjølberg
ELEKTRISITET KAPITTEL 11.
Elektrisk ladning / felt
KOMPETANSEMÅL OG LÆRINGSMÅL ELEKTRISITET OG STRØMKRETSER
Elektromagnetiske bølger
Velkommen til Newtondag!
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Kræsjkurs i magnetisme
Likestrøm Ems – elektromotorisk spenning (s.15) Kjemisk (batteri)
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
Strøm / Resistans / EMS.
Kap Magnetisme Oppsummering
MagnetfeltkildeMagnetfeltkilde P. Magnetfeltkilde Magnetfelt generert av en ladning i bevegelse v q r B P Magnefelt B i punkt P generert av ladning q.
Kulebane Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun overføres.
Kulebane Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun overføres.
Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
Velkommen 7. klasse til Newtondag!
Magnetisme og elektrisitet – nære slektninger
Fysikk 1: Elektrisitet og energitransport
Formelmagi 34-1 (34.2) Spenning indusert ved bevegelse (motional emf)
Formelmagi 35-1 (35.3) Forskyvingsstrøm (displacement current)
Elektromagnetisme: Første del av
Elektrisitetslære Vitensenteret, Trondheim
Vekselstrøm - spenning
Vekselstrøm - spenning
1 Kap 28 Magnetfelt. 2 Magnetfelt Elektrisk ladning Q i ro genererer et elektrisk felt E. Det elektriske feltet utøver en kraft F = qE på en ladning q.
MEF 1000; Materialer og energi - Kap. 2 Krefter, felt, stråling
Engia.
Naturfag /8 Elektrisitet (og magnetisme)
VEKSELSTRØMSGENERATOR
Kapittel 18 Grunnleggende diodekoplinger
Elektronisk løgndetektor
1 SKOLELABORATORIET Introduksjon til elektronikk Av Nils Kr. Rossing Skolelaboratoriet ved NTNU
ELEKTRISITETELEKTRISITET KAPITTEL 11. ELEKTRISITET.
EFFEKT 1.Kva er måleininga for effekt? 2.Kva er effekt eit mål på? 3.Korleis kan vi rekne ut effekt?
DEN ELEKTRISKE VERDA Elektrisk energi: Kor mykje vi bruker Korleis vi kan spare energi Korleis vi kan bruke elektrisk energi på ein sikker måte Korleis.
Den elektriske verda Læringsmål Kunne måleining for effekt (W) og elektrisk energi (kWh)og forklare korleis vi bruker dei Forklare kva vi meiner med effekt,
Velkommen til MG Rover Norge Serviceskolen. MG Rover Norge Serviceskolen Kurs innhold Hva er elektrisk strøm Magnetisme Vekselstrøm og likestrøm Blyakkumulatoren.
Elektrisitet på barnetrinnet Grunnbegreper og praktiske forsøk Roy Even Aune Berit Bungum Vitensenteret Skolelaboratoriet i Trondheim.
ELEKTRISITET. Noen viktige ord: HVA ER ELEKTRISITET? Hva er elektrisk ladning?
«Hvorfor går strømmen motsatt vei av elektronene?»
Elektrisitetproduksjon i Noreg Læringsmål Forklare korleis elektrisk energi blir produsert og overført i Noreg Forklare funksjonen til transistorar, diodar,
Stråling mot jorda. Stråling Bevegelse av energi i form av bølger Sola er hovedkilden til den strålingen jorda mottar Lysstråling har særegne elektriske.
Elektrisitet. Hva er elektrisitet? Det er ikke lett å forklare hva elektrisitet er.  Vi ser den ikke fordi at den er usynlig  Vi lukter den ikke og.
til Newton energi- og havbruksrom i Midt-Troms
Kjære forskere!   Dere er invitert til øya Engia i forbindelse med prosjektet IEA – Energi for framtida. Som dere kanskje skjønner har dere en viktig.
Transistorer og lysdioder - elektronikkens arbeidshester
Kortslutning Ein snarveg for elektrona
Produksjon av elektrisk energi
Elektrisitet.
6. Elektriske kretser Mål:
Hvordan virker en bryter?
Elektrisitet og magnetisme
Elektrisitet og magnetisme
P = U ∙ I I Forsan så vi hvordan man produserer energi ved hjelp av vann. Nå skal dere lage deres eget lille kraftverk. OPPGAVE: Dere skal få så mye effekt.
Beskyttelse mot overbelastningsstrøm og kortslutningsstrøm
Elektrisitet — og spenning i hverdagen
Elektronisk løgndetektor
Kræsjkurs i magnetisme
Elektronisk løgndetektor
Utskrift av presentasjonen:

Nyttig energi og fantastisk elektronikk Vår elektriske verden Nyttig energi og fantastisk elektronikk

Energi og effekt Effekten til et apparat forteller hvor raskt apparatet bruker energi. Måles i watt (W) 1 kilowatt = 1000 W Lyspære: 40W TV: 200W Vaskemaskin: 2000W

Energibruk i boligen Energiforbruket i en bolig måles i kilowattimer (kWh) Gjennomsnitt på omtrent 25 000 kWh i året.

Effekt Effekt = spenning ∙ strøm P = U ∙ I Stor effekt i en strømkrets fører til at energien brukes svært raskt. For stor effekt fører til at strømmen blir større enn hva sikringen tåler – kretsen blir overbelastet.

Hva tåler en strømkrets? P = U ∙ I Spenningen er 230 V Sikringen tåler 10 A P = U ∙ I = 230 ∙ 10 = 2300 W Strøm over 10 A fører til overbelastning og sikringen går.

Energisparing og elsikkerhet Norge har verdens høyeste elektrisitetsforbruk per innbygger. God tilgang på billig elektrisk energi, ergo ikke spart. Mer bevisst på å spare nå pga at prisene har økt og pga miljøforandringer. Mye å spare på energiøkonomisering, enøk, med enkle tiltak.

Farlig elektrisitet Norge er et av landene hvor det oppstår flest branner og halvparten av disse skyldes elektriske feil eller feil bruk av elektriske apparater!

Kortslutning Elektronene tar en snarvei fra minus- til plusspolen uten å gå innom det elektriske apparatet. Møter lite elektrisk motstand – strømmen (A) blir for stor. Grunner til kortslutning: Ødelagt isolasjon Ledere i kontakt Gnister og varme strømledninger – branner

Sikringen beskytter mot overbelastninger Overbelastning oppstår når vi forsøker å koble inn apparater som krever for stor effekt i en strømkrets. Strømmen blir for stor og sikringen går. Sikringen er det svakeste punktet – forhindrer de andre elektriske ledningene i huset å bli varme. Elektriker: skifte ut stikkontakt, fastmontert bryter eller legge opp flere stikkontakter.

Elektromagnetisme Magnetfelt: området hvor kreftene fra magneten virker. Elektromagnetisme: forbindelse mellom elektrisitet og magnetisme. Oppstår et magnetfelt rundt en strømførende ledning.

Elektromagneter Flere viklinger gir et sterkere magnetfelt Spole – blir magnetisk når elektrisk strøm sendes gjennom – elektromagnet. Telefoner, høyttalere, elektriske motorer, generatorer, transformatorer og heiskraner. Skrus av/på Omdanner elektrisk energi til bevegelse

Generator Omdanner bevegelse til elektrisk energi Induksjon Vannenergiverk Dynamoen på en sykkel

Transformator Omformer spenningen Høy spenning – lite energi går tapt (høyspentledninger) Lav spenning – avtar før strømmen går inn i boliger. Dobbelt så mange viklinger – dobbelt så stor spenning

Elektrisitetsproduksjon i Norge Sola Vannenergi – mye nedbør og store høydeforskjeller Vannmagasiner Elnettet – alle energiverkene i landet er knyttet sammen i et felles ledningsnett Ikke forurensende – men truer dyrelivet og naturen

Viktige gjennombrudd Oppdagelsen av elektromagnetiske bølger (Maxwell) se side 147 Videreutvikler teorien om el.magnetiske bølger (Hertz) Den første ”trådløse telegrafen” 1867 (Marconi) Den første radioen Radiorøret 1904 (John Fleming) Fjernsyn 1930-tallet Datamaskinen 1946 Transistoren 1947 Internett 1983 – World Wide Web (www) 1992, kommersiell bruk av internett i Norge i 1994

Hvordan virker dette? Transistoren - forsterker strømmen i en krets flere hundre ganger Dioden – leder elektrisk strøm én vei – omformer vekselstrøm til likestrøm (LED) Kondensatoren: lagringsplass for elektrisk ladning i en strømkrets