El-lära Flashcards

1
Q

Elektrisk laddning

A

Någonting som man bara upptäckte finns
Kan vara +,- och neutrala (protoner, e- och neutroner)
Beror på över/underskott av e-

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Elektriska krafter

A

kraft som verkar mellan elektriska laddningar. Repulsiv elektrisk kraft = laddningar av samma slag (positiva eller negativa), attraktiv elektrisk kraft = olika slag.
föremål kan överföra laddning till ett annat föremål.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Laddningsöverföring

A

Elektriska laddningar kan föras över vid kontakt eller närhet mellan två olikt laddade föremål.
Om föremålen är lika stora kommer laddningarna delas jämnt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Elektrisk urladdning

A

när 2 väldigt olik laddade föremål kommer nära varandra kan e- hoppa mellan objekten - syns som en blixt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

ledare

A

Material som lätt kan leda elektrisk ström och ta e- (har lättillgängliga e-)
tex metall & vatten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Isolatorer

A

material som ej leder/tar e-. Svårtillgängliga e-
tex plast, gummi & trä

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Halvledare

A

material som med lite hjälp kan leda ström, men som inte naturligt gör det,

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Elektroskop

A

Fungerar så att när man nuddar en pinne iförs laddningar över från elektroskopet till pinnen eller vice versa.
Om + pinne -> e- hoppar till pinne & elektroskopet blir + laddat
om - pinne -> e- hoppar till elektroskopet & blir - laddat
När elektroskopet blir laddat repelleras pinnen pga samma laddning som elektroskopet => kan se hur laddat det är via vinkeln på elektroskopet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Influens

A

Föremål med laddningar kan attrahera ett neutralt föremål genom att laddningarna omfördelas
När dem omfördelas attraherar dem varandra : van der wal bindningar
Tex: Negativt laddad ballong kommer mot vägg, de negativa laddningarna i väggen repelleras och bara de + är kvar närmast ballongen => attraktiva krafter som håller ballongen kvar på väggen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Laddningar

A

mäts i Coulomb (c)
egenskap hos objekt / partikel som beskriver hur starka elektriska krafter det kan skapa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Coulombs Lag

A

F=K* (q1 * q2)/r²
K = Coulombs konstant (8.99*10⁹ Nm²/c²), q är laddningarna
Beskriver styrkan & riktningen på en kraft som verkar mellan 2 laddade föremål/laddningar
Som newtons gravitationslag men med annan konstant & laddningar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Elektriska kretsar

A

Elektroner går från - -> + (överskott på e- vid -, underskott vid +) men strömmen går +-> -
För att en krets ska fungera måste den vara sluten

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Elektriskt ström

A

Ström är egentligen laddade partiklar (e-) som knuffar varandra genom ledningar från - till +
Betecknas som I
I = Q/t, totala laddningen genom tvärsnittet (på en ledning) / tiden => mäts i c/s = Ampere (A)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Kirchhoffs 1:a lag

A

Strömmen/strömmarna som kommer in i en förgrening = de som går ut.
Tex om går in 2 strömmar & kmr ut 2 nya strömmar är
I1 + I2 = I3 + I4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Spänning

A

U, mäts i Volt (V)
Är förågan att knuffa en laddning genom en ledning
Är alltid mellan två punkter, tex + & - pol på ett batteri.
U= W/Q, arbetet som krävs för att dra en laddning +q från minus till + / laddningen q (=> U beror inte på laddningen), U= E/Q energin som krävs för att flytta laddningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Ohms Lag

A

U = R*I, R är resistansen & I är strömmen
Skapad pga det proportionella sambandet mellan U och I, där man insåg att konstanten framför I var R
Gäller bara för låga spänningar

17
Q

Resistor

A

Går alltid in lika mycket ström i resistorn som det kommer ut.
Bara bromsar strömmen, tar ej bort ström.
Bromsar hela strömmen så att det blir samma i hela kretsen

18
Q

Seriekoppling

A

Resistorerna läggs efter varandra
R-tot = R1 +R2 (R-tot= ersättningsresistansen)

i en blandad kopppling räknar man flrst ut ersättningsresistansen för parallel-k och sen adderar man den med de andra, som en seriekoppling.

19
Q

Parallellkoppling

A

När resistorer kopplas “under” varandra aka strömmen förgrenas delar.
Inte samma I i hela kretsen - Kirchhoffs första lag gäller
samma spänning U över alla R
1/R = 1/R1 + 1/R2

20
Q

Amperemeter

A

ska kopplas i serie m kretsen, så att det går samma ström genom resistorn som Amperemetern
Har mkt liten resistans => om par-kopplas går all ström via A istf kretsen => kortslutning

21
Q

Voltmeter

A

ska parallellkopplas.
Mäter U mellan 2 punkter, U är lika stor för resistorerna i parallellkopplingen
Har mkt hög resistans => nästan allström går genom kretsen & stjäl all ström om seriekopplas

22
Q

Effektutveckling i en krets

A

P, mäts i Watt (W)
P= UI
Eftersom P= ΔE/t = U
It/t = UI
- funkar då U= ΔE/Q är ΔE = QU => ΔE=ItU = UI* t
ΔE är energin som omvandlas (energiomsättningen)

23
Q

Elektrisk Fältstyrka

A

skrivs som 𝔼, mäts i N/c
𝔼=F/q, kraften på testladdningen / testladdningens storlek
(kan substituera F med Coulombs lag)

Beskriver den elektriska kraft som påverkar en + laddad testpartikel i förhållande till fältets källor

24
Q

Homogent fält

A

Skapas/Finns mellan 2 plattor med olika laddning. 𝔼 är lika starkt överallt mellan plattorna, går fr + -> - (ofta nedåt).
𝔼=U/d, spänningen vi kan mäta / avståndet mellan plattorna.
arbetet att föra testpartikel från - -> + är W=qU, W är också Fs=Fd
=> q
U = Fs => U= Fd / q = 𝔼 *d (F/q = 𝔼) => 𝔼=U/d

25
Elektriska fält
visar åt vilket håll kraften på en hypotetisk + laddning påverkas. Linjerna visar kraftriktningen, desto tätare mellan linjerna, desto starkare fält Om 2 lika stora laddningar -> lika stora krafter - desto närmare laddningarna, desto större kraft på testpartikeln.
26
Potential
V, mäts i volt V = Ep/q, lägesenergin för + laddning / q Potential är ett mått på hur stor lägesenergi/potentiell energi en partikel har vid en punkt / Spänningen mellan punkten och jord. Tex: om har en + & - kula så trivs testpartikeln bäst vid - => låg V. trivs sämst vid + => hög V eftersom att det krävs mer energi för partikeln att vara kvar där (pga repellerande krafter). När flera spänningar adderas dem. Ofta samma som U U= skillnaden i potential dvs V1-V2
27
Jord
Nollnivån för elektrisk potential. Innebär att man har jordat en krets, dvs kopplat den till jorden för att leda om elektriciteten. Sätts ofta vid den negativa polen men kan sättas var man vill. om en punkt är direkt kopplad till jord & det inte finns något motstånd mellan är V=0
28
Potential i homogent fält
Potentialen ökar proportionellt mot avståndet till jord kraften på q är lika stor i hela men inte potentialen. Ep = V * q - för räkna ut lägesenergi
29
Potential i Kretsar - Regel 1
När man går från - -> + i en krets ökar potentialen lika mycket som batteriets spänning. - eftersom krävs ett postivt arbete att föra en + partikel till +. när + -> - blir potentialen negativ, minskar med batteriets spänning. så länge det inte finns resistans spelar punktens plats ingen roll (hela kretsen har samma potential)
30
Potential i Kretsar - Regel 2
när man går över någonting med resistans MED strömmen MINSKAR potentialen med R*I om går MOT strömmen ÖKAR potentialen med R*I
31
Kirchhoffs 2:a Lag
Summan av alla potential-förändringar i en sluten krets = 0 dvs om man mäter summan av de olika potentialerna när man går genom en krets kommer summan vara = 0