Subversion Repositories svnkaklik

Rev

Rev 839 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log

Rev Author Line No. Line
839 kaklik 1
\documentclass[12pt,notitlepage,fleqn]{article}
2
 
3
\usepackage[czech]{babel}
4
\usepackage[pdftex]{graphicx}
5
\usepackage{fancyhdr,multicol} %nastavení češtiny, fancy, grafiky, sloupce
6
\usepackage[utf8]{inputenc} %vstupni soubory v kodovani UTF-8
7
\usepackage[a4paper,text={17cm,25cm},centering]{geometry} %nastavení okrajů
8
\usepackage{rotating}
9
 
10
% Here it is: the code that adjusts justification and spacing around caption.
11
\makeatletter
12
% http://www.texnik.de/floats/caption.phtml
13
% This does spacing around caption.
14
\setlength{\abovecaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
15
\setlength{\belowcaptionskip}{2pt}   % 0.5cm as an example
16
% This does justification (left) of caption.
17
\long\def\@makecaption#1#2{%
18
\vskip\abovecaptionskip
19
\sbox\@tempboxa{#1: #2}%
20
\ifdim \wd\@tempboxa >\hsize
21
#1: #2\par
22
\else
23
\global \@minipagefalse
24
\hb@xt@\hsize{\box\@tempboxa\hfil}%
25
\fi
26
\vskip\belowcaptionskip}
27
\makeatother
28
 
29
 
30
\begin{document}
31
 
32
\pagestyle{empty} %nastavení stylu stránky
33
\def\tablename{\textbf {Tabulka}}
34
 
35
\begin {table}[tbp]
36
\begin {center}
37
\begin{tabular}{|l|l|}
38
\hline
39
\multicolumn{ 2}{|c|}{\Large \bfseries FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE \huge\strut} \\ \hline
40
\textbf{Datum měření:} {5.5.2011} & \textbf{Jméno:} {Jakub Kákona} \\ \hline
41
\textbf{Pracovní skupina:} {4} & \textbf{Ročník a kroužek:} {Pa 9:30} \\ \hline
42
\textbf{Spolupracovníci:} {Jana Navrátilová} & \textbf{Hodnocení:}  \\ \hline 
43
\end{tabular}
44
\end {center}
45
\end {table}
46
 
47
\begin{center} \Large{Úloha 1: Kondenzátor, mapování elektrického pole} \end{center}
48
 
49
\begin{abstract}
50
Cílem našeho měření bylo ověření silového působení mezi náboji a zmapování rozložení elektrického pole.
51
\end{abstract}
52
 
53
\section{Úvod}
54
\subsection{Zadání}
55
\begin{enumerate}
56
 
57
\item  DÚ: Připomeňte si odvození kapacity deskového kondenzátoru.
58
\item  DÚ: Bezpečnostní normy připouštějí maximální náboj $50\mu C$ na deskách kondenzátoru. Stanovte jednu náhodnou geometrii deskového kondenzátoru, který by překročil tuto normu při napětí $100 kV$.
59
\item  Změřte přitažlivé síly mezi deskami kondenzátoru pro různé vzdálenosti desek. Náboj přivádějte až do průrazu mezi deskami kondenzátoru. Napětí odhadněte z dielektrické pevnosti vzduchu. Naměřené hodnoty silového působení změřené na vahách porovnejte s předpovědí ze vztahu \eqref{h}.
60
\item \label{tri}  Změřte přitažlivé síly mezi deskami kondenzátoru pro tři různé vzdálenosti desek (dle distancí). Náboj přivádějte až do průrazu na kulovém jiskřišti Wimshurstovy elektriky. Ze silového působení spočtěte napětí \eqref{h} a ze vztahu \eqref{ll} se pokuste určit neznámou funkci $f(s/D)$. Experimentální data a nalezenou funkci zpracujte do grafu.
61
\item  Zvolte si různé konfigurace elektrod, nastavte na nich napětí cca $10V$ a zmapujte potenciál v síti $12\times12$ bodů. Vyhodnoťte pomocí příslušného software v systému Linux (odečítání dat voltmetru, gnuplot). Data si zazálohujte a proveďte důkladné vyhodnocení v domácím zpracování.\end{enumerate}
62
 
63
 
64
\section{Experimentální uspořádání a metody}
65
 
66
\subsection{Pomůcky}
67
 
68
Wimshurstova elektrika, váhy, deskový kondenzátor, podstavec, vodiče, sada distancí, zkratovač, regulovatelný zdroj 20V, souprava pro mapování elektrostatického pole, voltmetr.
69
 
70
$\\$
71
 
72
\subsection{Teoretický úvod}
73
 
74
\subsection{Kondenzátor}
75
Kondenzátor je soustava dvou elektrod, které umožňují uchovávání elektrického náboje. Důležitá charakteristika kondenzátoru je jeho kapacita $C$ -- konstanta úměrnosti  mezi velikostí náboje $Q$ na každé z elektrod a přivedeným napětím $U$.
76
\begin{equation}
77
 Q= C \cdot U \label{kkk}.
78
\end{equation}
79
Kapacita kondenzátoru závisí na geometrickém uspořádání elektrod a relativní permitivitě okolního prostředí.
80
 
81
Speciálně pro kondenzátor tvořený dvěma rovnoběžnými deskami (ve vzájemné vzdálenosti $d$) ve vzduchu ($\varepsilon \simeq \varepsilon_0 $), lze kapacitu najít využitím Gaussova zákona:
82
\begin{equation}
83
 U = E\cdot d \quad\stackrel{Gauss}{=} \quad \frac{\sigma d}{\varepsilon} = \underbrace{\frac{d}{\varepsilon S}}_{1/C}Q \quad \Rightarrow \quad C = \frac{\varepsilon S}{d}.
84
\end{equation}
85
 
840 kaklik 86
Bezpečnostní normy připouštějí maximální náboj $50\mu C$ na deskách kondenzátoru. Uvažujeme - li napětí 100~kV a plochu deskového kondenzátoru, dostáváme mezní vzdálenost kondenzátorových desek
87
\begin{equation}
88
 d= \frac{\varepsilon S U}{Q} = 1.77 cm.
89
\end{equation}
839 kaklik 90
 
91
Nabité desky kondenzátoru na sebe vzájemně působí elektrostatickou přitažlivou silou
92
\begin{equation}
93
 F = \varepsilon\frac{ U^{2} S}{2 d^2} \label{h}
94
\end{equation}
95
 
96
Napětí na kondenzátoru je však shora omezeno dielektrickou pevností okolního prostředí (v našem případě vzduchu: $30 kV\, cm^{-1}$). V pracovním úkolu \ref{tri} využijeme dobře definovaného průrazného napětí na kulovém jiskřišti
840 kaklik 97
\begin{equation}
839 kaklik 98
  U_a &= 27.75 (1+\frac{0.757}{\sqrt{\delta D}}) \delta\frac{s}{f}\\ \label{ll} 
99
  \delta &= \frac{b}{760}\cdot\frac{273+20}{273+t}
840 kaklik 100
\end{equation}
839 kaklik 101
kde $U_a$ je napětí [kV], $s$ doskok, tedy vzdálenost mezi kuličkami jiskřiště [cm], $D$ průměr koulí [cm],  relativní hustota vzduchu, $b$ barometrický tlak [mm rtuťového sloupce], $t$ teplota v místnosti [$^oC$] a funkce $f$ je závislá na poměru $s/D$ a na poloze jiskřiště proti zemi.
102
 
103
 
104
\section{Výsledky a postup měření}
105
 
106
\subsection{Kondenzátor}
107
\subsubsection{Průraz na deskách kondenzátoru}
108
 
109
Po maximálním vyrovnání desek jsme zvyšovali jejich náboj až do průrazného napětí a zároveň sledovali silové působení na analytické váze.
110
 
111
\begin{table}[htbp]
112
\begin{center}
113
\begin{tabular}{|ccccc|}
114
\hline
115
$d$ [mm] & $U$ [kV] & $m$ [g] & $F$ [N]  & chyba  \\ \hline
116
24	&72	&26	&0.255	&0.008 \\
117
19	&57	&34.2	&0.336	&0.029 \\
118
32	&96	&19.15	&0.188	&0.020 \\
119
35	&105	&17.2	&0.169	&0.015 \\ \hline
120
\end{tabular}
121
\end{center}
122
\caption{Naměřené a vypočtené hodnoty pro průraz na deskách kondenzátoru}
123
\label{kon}
124
\end{table}
125
 
126
\begin{figure}
127
\begin{center}
128
\label{amplituda}
129
\includegraphics [width=150mm] {pruraz_kondenzator.png} 
130
\caption{Naměřené hodnoty síly působící na desky v závislosti na jejich vzdálenosti} 
131
\end{center}
132
\end{figure}
133
 
134
\subsubsection{Průraz na jiskřišti}
135
 
136
Měření probíhalo za teploty 25,5 $^\circ$C A tlaku 764 Torr (101858 Pa).
137
 
138
\begin{table}[htbp]
139
begin{center}
140
\caption{Naměřené a vypočtené hodnoty pro průraz na jiskřišti}
141
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
142
\hline
143
s [cm] & U [kV] & F [N] & f (s) \\ \hline
144
2,00 & 7,84 & 0,01 & 947,15 \\ 
145
3,00 & 11,48 & 0,01 & 970,25 \\ 
146
4,00 & 14,52 & 0,02 & 1022,82 \\ 
147
5,00 & 17,78 & 0,04 & 1044,11 \\ 
148
6,00 & 20,54 & 0,05 & 1084,57 \\ 
149
7,00 & 23,53 & 0,06 & 1104,54 \\ 
150
8,00 & 26,51 & 0,08 & 1120,43 \\ 
151
9,00 & 28,74 & 0,09 & 1162,69 \\ 
152
10,00 & 30,8 & 0,11 & 1205,47 \\ \hline
153
\end{tabular}
154
\label{}
155
\end{center}
156
\end{table}
157
 
840 kaklik 158
Nalezená funkce \[f(s) = 31.1 \times d + 886.9 \]
839 kaklik 159
 
160
\subsection{Mapování elektrického pole}
161
 
162
Mapování elektrického pole bylo realizováno měřením potenciálu ve skleněné kádince naplněné vodou ve které byly umístěny elektrody v několika konfiguracích. Rozložení pak bylo měřeno ve čtvercové síti s rastrem 5mm. 
163
 
164
\begin{figure}
165
\begin{center}
166
\label{amplituda}
167
\includegraphics [width=150mm] {./data_rozlozeni/kondenzator.png} 
168
\caption{Rozložení pole pro případ dvou paralelních elektrod opačných potenciálů} 
169
\end{center}
170
\end{figure}
171
 
172
 
173
\begin{figure}
174
\begin{center}
175
\label{amplituda}
176
\includegraphics [width=150mm] {./data_rozlozeni/opacneelektrody.png} 
177
\caption{Rozložení pole pro případ dvou bodových elektrod opačných potenciálů} 
178
\end{center}
179
\end{figure}
180
 
181
\begin{figure}
182
\begin{center}
183
\label{amplituda}
184
\includegraphics [width=150mm] {./data_rozlozeni/stejneelektrody.png} 
185
\caption{Rozložení pole pro případ dvou bodových elektrod stejného potenciálu} 
186
\end{center}
187
\end{figure}
188
 
189
 
190
\section{Diskuse}
191
\begin{itemize}
192
\item Zopakovali jsme si odvození kapacity deskového kondenzátoru
193
 
194
\item Zjistili jsme, že deskový kondenzátor o ploše 1m$^2$ nabitý na 100kV začíná být podle norem nebezpečný při vzdálenosti desek menší, než 1cm. Vzhledem k rozměrům kondenzátoru v praktiku a elektrické pevnosti vzduchu, není reálně možné bezpečnostní normu překročit.
195
 
196
\item Změřili jsme silové působení desek kondenzátoru při mezním průrazném napětí, avšak naměřený výsledek se příliš neshoduje s předpokládanou konstantní přitažlivou silou 0,9 N, které jsme při měření nedosáhli. Navíc měřená síla v průběhu měření klesala i přes to, že by měla být v tomto rozsahu nezávislá na vzdálenosti desek. Pravděpodobně to bylo způsobeno zbytkovou ionizací prostředí okolo kondenzátoru, kterou se nepodařilo odstranit ani výměnou vzduchu.
197
 
840 kaklik 198
\item Podařilo se určit neznámou funkci f(s) jako \[f(s) = 31.1 \times d + 886.9 \].
839 kaklik 199
 
200
\item Zmapovali jsme pole v hrubé síti mezi elektrodami různých konfigurací. 
201
 
202
\end{itemize}
203
 
204
\section{Závěr}
205
 
206
Měřením byla úspěšně potvrzena většina teoretických předpokladů, kromě předpokládané konstantní závislosti působící síly mezi deskami kondenzátoru s napěťovým omezením daným elektrickou pevností dielektrika. 
207
 
208
\begin{thebibliography}{10}
209
 
840 kaklik 210
http://praktika.fjfi.cvut.cz/Kondenzator/ cit 5.5.2011
211
 
839 kaklik 212
\end{thebibliography}
213
\end{document}