| 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}
  |