1-ELEKTRİĞİN TARİHÇESİ ve TANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-ELEKTRİĞİN TARİHÇESİ ve TANIMI"

Transkript

1

2 1. Elektriğin Tarihçesi Ve Tanımı 2. Statik Elektrik 3. Coulomb Kanunu ve Elektrik Alan 4. Atomun Yapısı ve İletkenlik 5. Elektrik Akımı 6. Birimlerin Ast ve Üst Katları 7. Elektrik Devreleri ve Malzemeleri 8. Ohm ve Kirşof (Kirchoff) Kanunları 9. Analog Devre Elemanları DERS İÇERİĞİ

3 1-ELEKTRİĞİN TARİHÇESİ ve TANIMI

4 *Elektriğin temelleri tarihte statik elektrik ile başlar. *Thales (MÖ 624-MÖ 546) doğayla ilgili araştırmalar yaparken kehribarın yünle ovulduğunda tüy ve saman gibi hafif maddeleri kendine çektiğini, uzun süreli ovmalarda ise insan vücuduna yaklaştırıldığında küçük kıvılcımlar çıkardığını fark etmişti. *Bu kıvılcımlara ve bu manyetik etkiye kehribar ağacının eski yunan dilindeki karşılığı olan ELEKTRICA denildi. Elektrik ve Elektronik kavramları

5 *Tarihten günümüze kadar elektrikle ilgili yapılan önemli çalışmalar şöyle sıralanabilir. *1672: Otto von Guericke Kükürt bir küreyi döndüren bir aygıt yaptı. Yün parçasını dönen küreye tutarak bir kıvılcım üretti. Bu aygıt, sürtünme yoluyla elektrik üreten ilk üreteçtir. *1729: İngiliz Stephen Gray, metallerin iletken, ametallerin yalıtkan olduğunu keşfetti. Elektrik ve Elektronik kavramları

6 *1745: Hollandalı Peter Van Musschenbroek elektrik depo edebilen, su dolu cam kavanoza batırılmış metal çubuktan ibaret Leyden Şişesi ni yaptı ki bu tarihin ilk sığacıdır. Elektrik ve Elektronik kavramları

7 Elektrik ve Elektronik kavramları *1746: Benjamin Franklin Elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçlarını keşfederek elektriğin korunumu ilkesini ortaya attı. *1752: Benjamin Franklin gök gürültülü havada bir uçurtma uçurarak ipek bir ip ile yüklü buluttan Leyden şişesini doldurmayı başardı.

8 *1746: Benjamin Franklin Elektrik yüklerindeki artı ve eksi uçlarını keşfederek elektriğin korunumu ilkesini ortaya attı. *1752: Benjamin Franklin gök gürültülü havada bir uçurtma uçurarak ipek bir ip ile yüklü buluttan Leyden şişesini doldurmayı başardı. Elektrik ve Elektronik kavramları

9 *1759: Franz Maria Aepinus, Paralel plakalı sığacı yaptı. *1785: Coulomb bulduğu tartı aygıtını kullanarak iki yük arasındaki itme veya çekme kuvvetinin, yüklerin çarpımı ile doğru, aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılı (Coulomb Yasası) olduğunu deneysel olarak gösterdi. Elektrik ve Elektronik kavramları

10 *1794: İtalyan fizikçi Alessandro Volta, çinko ve gümüş plakalar arasına tuz karışımlı sıvı koyarak elektrik akımı elde etmiş oldu. Bundan önceki insan yapımı tüm elektrik kaynakları statik idi. *1800: Volta'nın tasarımı geliştirilerek ilk ticari piller üretildi. Elektrik ve Elektronik kavramları

11 *1819: Hans Christian Oersted, bir telin içinden akım geçirildiğinde elektrik akımının telin çevresinde bir manyetik alan oluşturduğu sonucuna vardı. Elektrik ve Elektronik kavramları

12 *1819: Fransız matematikçi ve fizikçi Andre Marie Ampére, Oersted in olgusunu betimleyen ve Ampère Yasası olarak adlandırılan magnetik alan ile bu alanı doğuran elektrik akımı arasındaki bağıntıyı formüle etti. Elektrik ve Elektronik kavramları

13 *Elektrodinamiğin de kurucusu olan Ampére aynı zamanda elektrik ölçme tekniklerini de geliştirerek elektrik akımını ölçen bir aygıt yaptı. Anısına elektrik akımı birimi amperdir (A). Elektrik ve Elektronik kavramları

14 *1827: Alman fizikçi Georg Simon Ohm, İletkenlerden geçen elektrik akımına ilişkin çalışmalar yaparak Ohm yasası olarak bilinen, Elektrik ve Elektronik kavramları

15 *Bir iletkenden geçen akımın iletkenin uçları arasındaki gerilim ile doğru, iletkenin direnciyle ters orantılı olduğunu formüle etti. Anısına elektrikte direnç birimi ohm dur. Elektrik ve Elektronik kavramları

16 *1829: İskoç asıllı bir Amerikalı olan Joseph Henry, Demir çekirdek etrafında tel sarımı suretiyle yaptığı bobin ile güçlü manyetik alan yaratarak bir tondan fazla metali kaldırmayı başardı. Elektrik ve Elektronik kavramları

17 *1831: İngiliz fizikçi ve kimyager Michael Faraday, Bir buhar makinesi ile bakır bir plakayı bir mıknatısın yarattığı manyetik alan içinde döndürerek elektrik üretti. Bu ilk jeneratördür. Elektrik ve Elektronik kavramları

18 *1831: Joseph Henry, Faraday'ın buluşunu tersine çevirerek, manyetik alandan elektrik akımı geçirmek suretiyle bir bakır çemberi döndürmeyi başardı. *Bu bir elektrik motorudur ve tarihte ilk kez, elektrik enerjisi makinelere güç vererek iş yapılmasını sağlıyordu. Elektrik ve Elektronik kavramları

19 *1845: Gustav Robert Kirchhoff Devre analizi olan Bir noktaya giren ve çıkan akımların toplamı sıfırdır. Kirchhoff I, kapalı bir devrede harcanan gerilimlerin toplamı, sağlanan gerilimlerin toplamına eşittir. Kirchhoff II yasalarını yayınladı. Elektrik ve Elektronik kavramları

20 *1876 : ABD'li Alexander Graham Bell Elektrik titreşimlerini sese dönüştürerek telefonu buldu ve patentini aldı. Elektrik ve Elektronik kavramları

21 *1877 : ABD'li Thomas Alva Edison Sesi kaydedip yineleyebilen gramofonu (fonograf) geliştirdi. *1879 : Edison karbon flamanlı akkor lamba için patent başvurusu yaptı. Üç yıl sonra New York sokaklarında bu lambalar ışıyordu. Edison yaşamı boyunca gerçekleştirdiği hareketli resim kamerası, teyp, projektör gibi çeşitli buluşları için 1093 patent almıştır. Elektrik ve Elektronik kavramları

22 *1880: San Fransisko da elektrik satmak için ilk şirket kuruldu. (California Electric Light Company) *1881: E.W. v. Siemens tarafından elektrikli tramvay yapıldı. *1882: Wisconsin'de ilk hidroelektrik santral açıldı. *1883: Nikola Tesla, Tesla bobinini buldu. Bu, elektriğin gerilimini dönüştürebilecek ve uzak mesafelere iletmeyi kolaylaştıracak bir transformatör olup Tesla nın alternatif akım projesinin önemli bir ayağıdır. Elektrik ve Elektronik kavramları

23 *1884: İngiliz mühendis Charles Algernon Parsons ( ) ilk başarılı buhar türbinini yaparak elektrik Jeneratörlerini döndürmede kullanılmıştır. Elektrik ve Elektronik kavramları

24 *1887: Sırp asıllı fizikçi, elektrik ve makine mühendisi Nikola Tesla Alternatif akım generatörü buldu. Böylece elektrik enerjisi uzun mesafelere kolaylıkla iletilebilecekti. Elektrik ve Elektronik kavramları

25 *1888: Heinrich Hertz ( ) Yıllar önce Faraday ve Maxwell tarafından bahsedilmiş radyo dalgalarını keşfetti ve ölçtü. Dalgaların yoğunluğunun birimi HERTZ (Hz) dir. Elektrik ve Elektronik kavramları

26 *1892 : İtalyan fizikçi Guglielmo Marconi, sinyalleri birkaç km uzağa ulaştırarak' telsiz telgraf patentini aldı. Daha sonra ilk kıtalararası radyo sinyalini göndermeyi başardı. 1901'de, İngiltere Cornwall'dan gönderilen sinyaller, Kanada'dan alındı. Bu olaydan sonra birçok yerde telsiz telgraf istasyonları kurulmaya başlandı. Elektrik ve Elektronik kavramları

27 *1897 : Nicola Tesla, iki patent başvurusunda bulundu; 'Elektriksel Enerjinin İletimi İçin Bir Sistem' ve 'Elektriksel Enerjinin İletimi İçin Bir Cihaz' Böylece resmen "Radyo" doğmuş oldu. Birkaç yıl önce Hertz tarafından bulunan ve de ölçümlenebilen radyo dalgaları, Tesla ile hayat buldu ve insanlığın hizmetine girdi. Elektrik ve Elektronik kavramları

28 *1904: John Fleming in diyot vakum tüpü bulmasıyla elektronik gelişmeler hızlandı. Elektrik ve Elektronik kavramları

29 *1930: ABD'li elektrik mühendisi Vannevar Bush'un yönetiminde Cambridge'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nde ilk analog bilgisayar yapıldı. Elektrik ve Elektronik kavramları

30 *1942: İlk elektronik bilgisayarın yapımına başlandı ve aygıtın yapımı 1945 yılında tamamlandı. Elektrik ve Elektronik kavramları

31 *1947 : John Bardeen, Walter Houser Brittain ve William Bradford Shockley ABD'deki Bell Laboratuvarları'nda transistörü buldular. Elektrik sinyallerinin yükseltilmesini, denetlenmesini ya da üretilmesini sağlayan bu yarı iletken aygıt nedeniyle Bulucular 1956 Nobel Fizik Ödülü'nü paylaşmışlardır. Elektrik ve Elektronik kavramları

32 *Elektron lambalarının bütün işlevlerini çok daha küçük boyutlu ve hafif, mekanik etkilere karşı daha dayanıklı, ömrü daha uzun, verimi daha yüksek, ısı kayıpları daha düşük ve harcadığı güç de çok daha az olarak yerine getirebilen transistörler elektronik alanında bir devrim olarak kabul edilir. Elektrik ve Elektronik kavramları

33 *1957: Tamamen elektronik transistörlü ilk bilgisayar Seymour Cray tarafından yapıldı. Elektrik ve Elektronik kavramları

34 *Tarihte yapılan bu yolculukta da görüleceği gibi ilk önce doğada rahatlıkla rastlayabileceğimiz statik elektrik keşfedilmiştir. *Bu elektrik türü aslında insan üzerinde bile bulunmaktadır. Hatta bir çok bilgisayar bileşeni bu yüzden bozulmaktadır. *Daha sonra bulunan elektrik türü ise doğru akımdır gerek piller ile gerek dinamolar ile doğru akım üretilmiştir. Elektrik ve Elektronik kavramları

35 *Doğru akımın uzak noktalara iletiminden kaynaklanan problemlerden ve doğru akım makinelerinin bakım zorluklarından dolayı Tesla nın bulduğu Alternatif akım kullanılmaya başlanmıştır. *Dolayısıyla Elektriğin 3 çeşidinden bahsedebiliriz. 1. STATİK ELEKTRİK 2. DOĞRU AKIM (DC) 3. ALTERNATİF AKIM (AC) Elektrik ve Elektronik kavramları

36 *Elektrik: Atomların son yörüngelerinde bulunan serbest elektronların hareketlerine elektrik yada elektrik akımı denir. *Elektrik akımı gözle görülememesine rağmen fiziksel ve kimyasal etkileri sonucu elektriğin sonuçlarını görebiliriz. *(Demek ki her şey gözle görülemiyormuş..) *Elektrik bilimi daha çok elektrik akımının iletimini konu edinir. Elektrik ve Elektronik kavramları

37 *Elektronik: Elektronların boşlukta, gazda, kristallerde ve katı maddelerdeki (yarı iletken) hareketlerini ve davranışını inceleyen bir bilim dalıdır. *Elektronik devreler elektrik enerjisini hem kontrol ederler hem de başka bir enerji şekline dönüştürürler. *Ayrıca herhangi bir fiziki olayı (ısı, ışık, ses gibi) elektrik enerjisine çevirebilirler. Elektronik diyot, transistör gibi elektronik parçalardan geçen elektron akışının meydana getirdiği neticeleri inceler. Elektrik ve Elektronik kavramları

38 2- STATİK ELEKTRİK

39 *Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı, iletken veya yalıtkan iki maddenin temas etmesi ve sonra ayrılması veya sürtünme işlemi sonucunda, bu iki cisim arasında pozitif ve negatif elektronların serbest bırakılması ve işaretlerinin değişmesi ile oluşur. Statik Elektrik - Tanımı

40 *Statik yükün voltajı çok fazla olmasına karşın, akımı çok zayıftır. Statik Elektrik - Tanımı

41 *Statik elektrik bulutların birbirine yaklaşması yada çarpışması sonucu, yünlü elbisemizin etrafa sürtünmesi ile, kamyon lastiklerinin yerle olan sürtünmesi gibi çok farklı şekillerde meydana gelebilir. Statik Elektrik - Tanımı

42 *Statik elektrik ani olarak meydana gelip ani olarak iletildiği için kontrol edilmesi ve kullanılması zordur. *Buna rağmen endüstride bir çok alanda statik elektrikten faydalanılır. *İsteğimiz dışında meydana geldiğinden ve yüksek voltajlara ulaştığında zararları da vardır. Statik Elektrik - Tanımı

43 *Maddeler birbirleriyle temas halinde olduğu sürece aralarında temas yüzeyi boyunca elektron transferi olur. *İki maddenin temasının kesilmesi durumunda aralarındaki sınır tabakası ortadan kalkar ve maddelerden birinde negatif yük fazlalığı (negatif yüklenme) diğerinde ise elektron azlığı (pozitif yüklenme) meydana gelir. *Oluşan bu iki ayrı yük birbirlerini çeker ve arada bulunan hava gibi yalıtkan olan bir ortam boyunca ark (kıvılcım) yaparak boşalır ve yük farklarını dengelerler. Statik Elektrik - Tanımı

44 *Maddeler, elektriksel olarak nötr olan atomlardan meydana gelmektedir. *Çünkü, atomlar içerisinde bulunan pozitif yüklerin (çekirdeğinde bulunan protonlar) sayısı ile negatif yüklerin (çekirdeğin etrafındaki kabuklarda bulunan elektronlar) sayısı birbirine eşittir. *Statik elektrik olgular, pozitif ve negatif yüklerin ayrımına gereksinim duymaktadır. *İki madde birbirleri ile temasa geçtiği zaman, elektronlar bir maddeden diğer maddeye geçebilir, ve böylece bir madde üzerinde aşırı miktarda pozitif yük, diğeri üzerinde ise buna eşit miktarda bir negatif yük bırakır. *Maddeler ayrıldıkları zaman ise, yükleri oransız bir şekilde tutarlar. Statik Elektrik - Tanımı

45 *Maddeler, elektriksel olarak nötr olan atomlardan meydana gelmektedir. *Çünkü, atomlar içerisinde bulunan pozitif yüklerin (çekirdeğinde bulunan protonlar) sayısı ile negatif yüklerin (çekirdeğin etrafındaki kabuklarda bulunan elektronlar) sayısı birbirine eşittir. Statik Elektrik - Tanımı

46 *Statik elektrik olgular, pozitif ve negatif yüklerin ayrımına gereksinim duymaktadır. İki madde birbirleri ile temasa geçtiği zaman, elektronlar bir maddeden diğer maddeye geçebilir, ve böylece bir madde üzerinde aşırı miktarda pozitif yük, diğeri üzerinde ise buna eşit miktarda bir negatif yük bırakır. *Maddeler ayrıldıkları zaman ise, yükleri oransız bir şekilde tutarlar. Statik Elektrik - Tanımı

47 Statik elektrik 3 şekilde oluşabilir *1. Dokunma ile Statik Elektrik Elektriklenme Çeşitleri

48 *2. Etki ile Statik Elektrik Elektriklenme Çeşitleri

49 *Etki ile yükleme. Statik Elektrik Elektriklenme Çeşitleri

50 *Sürtünme ile yükleme. Statik Elektrik Elektriklenme Çeşitleri

51 *Statik elektriğin zararlarını 2 başlıkta toplayabiliriz. *1. Statik elektriğin kıvılcım şeklinde deşarj olması *Bu durum patlayıcı ve yanıcı maddeler için büyük tehlike oluşturmaktadır. *Bu nedenle doğalgaz boruları, akaryakıt pompaları, akaryakıt taşıyan tankerler v.b. tüm riskli ortamlar, statik elektriğin boşalacağı şekilde topraklanır. Statik Elektrik Zararları

52 Statik Elektrik Zararları

53 Statik Elektrik Zararları

54 *2. Statik elektriğin elektronik elemanlara zarar vermesi. *Bu durum ise insanların istemeden sürtünme yoluyla statik elektrik ile yüklendikten sonra, elektronik cihazların iletken parçalarına dokunarak üzerlerindeki elektriğin deşarj ederek onların bozulmasına sebep olmaktadır. *Yada hareketli araçların hava ile sürtünmesinden kaynaklanan statik elektriğin etki ile elektronik elemanları bozması durumudur. Statik Elektrik Zararları

55 Statik Elektrik Zararları

56 *Statik elektrik, plastik levha, kağıt karton ve tekstil gibi yalıtkan malzemelerle çalışan birçok endüstrinin sorunudur. Elektrostatik itme veya çekme nedeniyle malzeme ya makineye ya da birbirine yapışır. Bu da çok ciddi kalite sorunlarına yol açar. *Makinelerde bulunan sensörler, ölçme kafaları, yazıcı kafaları gibi elektronik malzemeler elektrostatik yüklenmeden etkilenebilir. *Statik elektrik yüklerinin, insan derisi üzerinde toplanması sonucunda, operatörlerde özellikle bayanlarda- akne (sivilce), seboreik dermatit gibi deri hastalıklarının oluştuğu savları ileri sürülmektedir. Statik Elektrik Zararları

57 *İnsan üzerinde günlük faaliyetlerden dolayı yüksek voltajlarda statik elektrik yüklenebilir. Bu değerlerde tabloda gösterilen elemanları bozmak için yeterli olmaktadır. Statik Elektrik Zararları

58 *Statik elektrik binalardaki haberleşme, güç hatları ve elektrik sistemlerine büyük ölçüde zarar verir. *Uçakta oluşan statik elektrik, uçuş bilgisayarının ve radarının arıza yapmasına sebep olmaktadır. *Uzun süre araçta yolculuk yapan bir sürücünün, aracından çıkıp doğrudan benzin pompa tabancasına dokunması ile statik elektrikten meydana gelen yangından dolayı aracının son durumu görülmektedir Statik Elektrik Zararları

59 *Statik elektriğin bu kadar zararları varken bu zararlardan nasıl korunabiliriz. *Statik elektrikten korunmanın bir çok yöntemi vardır. *Bu yöntemler 2 ana başlıkta toplanabilir. *1. Oluşan statik elektriği deşarj etmek. *2. Statik elektrik oluşmasını engellemek. *Biriken statik elektriği deşarj etmek için cihaz, araç yada insanların iletken kısımları toprağa bağlanır. *Binalarda paratonerler kullanılır. Statik Elektrik Korunma Yöntemleri

60 İnsanlar üzerindeki elektrik nasıl deşarj edilir. Statik Elektrik Korunma Yöntemleri

61 Statik elektrik oluşmasını engellemek için bir çok yöntem kullanılabilir. Antistatik poşetler. Antistatik ambalaj köpükleri. Antistatik Masa örtüleri ve kaplamaları. Antistatik Bileklik Kordonu ve Kablosu. Antistatik Önlük ve Ayakkabılar. Antistatik Kimyasallar. Statik Elektrik Korunma Yöntemleri

62 Statik elektrik oluşmasını engellemek için bir çok yöntem kullanılabilir. Statik Elektrik Korunma Yöntemleri

63 Statik elektriğin bu kadar zararlarına rağmen faydalı olduğu yerlerde vardır. *Fotokopi makineleri ve yazıcılar. *Statik elektrik endüstriyel tesislerin bacalarında havaya karışması istenmeyen küçük parçacıkları filtreleme aracı olarak da kullanılır. *Metal araçların boyanmasında. Statik Elektrik Faydaları

64 1. DRUM + YÜKLENİYOR 2. LAZERLE NEGATİF YÜKLER EKLENİYOR 3. POZİTİF YÜKLÜ TONERLER BOŞLUKLARI DOLDURUYOR 4. - YÜKLÜ KAĞIT POZİTİF YÜKLÜ TONERLERİ ÇEKİYOR 5. ISITICI VE MERDANE TONERLERİ YAPIŞTIRIYOR Statik Elektrik Faydaları

65 3- COULOMB KANUNU ve ELEKTRİK ALAN

66 *Coulomb Kanunu: Noktasal iki yük arasındaki itme veya çekme kuvveti, yüklerin çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Coulomb Kanunu

67 F : Yükler arasındaki kuvvet (Newton) q1,q2 : Elektrik yükleri (Coulomb) r : Yükler arası uzaklık (metre) k: Deney ortamına bağlı katsayıdır. Hava ve boşluk ortamında k= N.m 2 / C 2 dir. Coulomb Kanunu

68 *1 Coulomb = 6, adet proton veya elektronun toplam yüküdür. *Elementer yük (e.y): Bir proton veya bir elektronun yük değeridir. *1 e.y. = 1 / 6, = 1, C Coulomb Kanunu

69 *Aralarındaki uzaklık 300 cm olan Q1=100 μc ve Q2=150 μc yüklerinin birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğünü bulunuz. *Bir hidrojen atomundaki proton ve elektronun arasındaki mesafe r=5, m ise aralarındaki kuvveti bulunuz ve yönünü bulunuz. *Cevap= 8, N Coulomb Kanunu

70 *Bir demir atomunun çekirdeğinde, uzaklıkları m olan 2 proton parçacığının birbirine uyguladığı kuvveti ve yönünü bulunuz. *Cevap= 14 N itme. (Bir proton atomunun yükü elementer yük olan 1, C dur) *5µC ve 4µC luk iki yük arasındaki kuvvet hava ortamında18n olduğuna göre bu yükler arasındaki uzaklığı bulunuz. *Cevap= 10-1 m = 10cm Coulomb Kanunu

71 *Pozitif birim yüke (Q) etkiyen elektrostatik kuvvete (F) elektrik alanı denir. *Elektrik alanı vektörel bir büyüklüktür ve kuvvet çizgileri ile gösterilir. *Elektrik yükünün etkisini gösterebildiği bir bölge vardır. Yükün belli uzaklığından itibaren etkisi hissedilmeyecek kadar az olur. *Elektrik yükünün etkisini gösterdiği bu bölgeye, o yükün elektrik alanı denir. *Elektrik alan şiddeti (E) harfi ile gösterilir. Birimi Volt/Metre yada Newton/Coulomb dur. *E = F/Q formülü kullanılır. Elektrik Alanı

72 *Elektrik alanını göstermeye yarayan, alan vektörüne teğet ve alanla aynı yönlü olan hayali çizgilere elektrik kuvvet çizgileri denir. *Elektrik alan kuvvet çizgilerinin özellikleri; *1. Elektrik alan çizgileri pozitif yükten dışa doğrudur. *2. Negatif yükün oluşturduğu elektrik alanı kendisine doğrudur. *3. Elektrik alan çizgileri birbirlerini hiçbir zaman kesmez. Elektrik Alanı

73 Elektrik Alanı

74 Elektrik Alanı

75 4- ATOMUN YAPISI

76 *Maddenin en küçük yapı taşını oluşturan atom, içinde bulunan parçacıklar vasıtası ile elektriğin yaratılmasına ve iletilmesine sebep olması yönünden büyük öneme sahiptir. *Elektriğin iletilmesi açısından en önemli parçacık ise elektrondur. Atomun yapısı

77 *Çekirdek: Atomun tam merkezinde bulunmaktadır. Atomun cinsine göre belirli sayıda proton (pozitif (+) yüklü) ve nötrondan (yüksüz) oluşmuştur. *Çekirdeğin kütlesi atomun kütlesinin %99,95 ini oluşturmaktadır; yani çekirdek atomun içinde neredeyse hiç yer kaplamayacak boyutta iken kütlenin neredeyse tamamını taşımaktadır. Atomun yapısı-çekirdek

78 *Elektron: Çekirdeğin etrafında belirli yörüngelerde durmaksızın dönen parçacıklara elektron denir. Elektronlar hem çekirdek etrafında hem de kendi etrafında döner. *Bir atomu Dünya büyüklüğüne getirirsek elektron bir elma boyutuna gelir. Elektronlar, çekirdek içinde bulunan nötron ve protonların iki binde biri (1/2000) kadar ufaktır. *Elektronlar negatif (-) yüklüdürler. Atomun yapısı-elektron

79 Serbest (Valans) Elektron Kavramı *Atomların son yörüngesine valans yörünge, bu yörüngede bulunan elektronlara valans elektron yada serbest elektron denir. *Bunlar çekirdeğe zayıf bir bağ ile bağlı olduklarından ufak bir enerji ile atomu terk edebilirler. *Serbest elektronlar bu hareket özelliklerinden dolayı elektrik iletiminde önemli rol oynarlar. Atomun yapısı-valans Elektron

80 Serbest (Valans) Elektron Kavramı *Maddelerin elektrik iletkenliği Valans yörüngesindeki elektron sayısı ile doğrudan ilişkilidir. *Dış yörüngesinde, *1-3 elektron olan maddeler iletken, *5-8 elektron olan maddeler yalıtkan, *4 elektron olan maddeler ise yarıiletkendir. Atomun yapısı-valans Elektron

81 Atomun yapısı-valans Elektron

82 Atomun yapısı-valans Elektron

83 İletkenlik *İletken, elektriği ileten maddelere verilen ad. *Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılırlar. *Gümüş, bakır ve altın iyi iletkenlerdir. *Atomları 1 valans elektronlu olan metaller iyi iletkendir. Buna örnek olarak altın, gümüş ve bakır gösterilebilir. *Gümüş bilinen en iyi iletkendir fakat çabuk oksitlenir. Atomun yapısı-valans Elektron

84 İletkenlik *İkinci en iyi iletken Bakırdır fakat saf elde etmek zordur. *3. en iyi iletken Altındır. Fakat maliyeti yüksektir *Bakır kablo ve tellerde gümüşe göre ucuz olması sebebiyle tercih edilir. *Altın kolay oksitlenmemesi sebebiyle elektriksel kontaklarda kullanılır. *Alüminyum, altından sonra en iyi iletkendir, yüksek gerilim hat kablolarında kullanılır. Atomun yapısı-valans Elektron

85 İletkenlik *İletkenlerin iletkenlik özellikleri özdirenç değerleri ile alakalıdır. Aşağıda metallerin özdirençleri verilmiştir. Atomun yapısı-valans Elektron

86 Yalıtkanlık *Yalıtkan (dielektrik), bir elektrik akımı taşıyabilecek serbest elektronları olmayan, bir elektrik alanıyla kutuplanma özelliği taşımayan, elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan cisim veya madde. * Özdirençleri çok yüksek olduğundan, elektrik akımlarını ancak güçlükle geçirebilen maddeler için kullanılır. Atomun yapısı-valans Elektron

87 5- ELEKTRİK AKIMI

88 *Elektrik akımı bir elektron akışıdır. *Elektronların bol oldukları bir noktadan (-) daha az oldukları bir noktaya (+) doğru sürekli olarak akışları elektrik akımını meydana getirir. *Bir elektrik akımının söz konusu olabilmesi için, bir noktadan sürekli olarak elektrik geriliminin gelmeye devam etmesi ve bu gerilimin ışık, ısı ya da hareket gibi başka bir enerji türüne dönüşmesi gerekir. *Elektrik geriliminin sürekli olarak geldiği bu noktaya gerilim kaynağı denir. Elektrik Akımı

89 *Bakır bir iletkenden elektrik akımı geçerken, elektronlar birbirleriyle itişip titreşmeye başlar. *Her elektron yanındaki elektrona çarpar. Çarpılan elektron hız kazanır ve yanındakine çarparak hareketi ileriye ulaştırır. *Yani, her elektron başka bir elektrona hız verecek kadar yol alır. *Bu olay çok büyük bir hızla gerçekleşir. Elektrik akımı, yaklaşık olarak bir saniyede yeryüzü çevresinin yedi buçuk katı uzunluğunda bir yolu alabilir. Elektrik Akımı

90 Elektrik Akımı

91 *Resimlere dikkat edildiğinde akım yönü diye bir kavramdan bahsediliyor. *Akım yönünün, elektronların akış yönüne zıt yönde olduğu görülüyor. Neden? Elektrik Akımı

92 *Bir elektrik devresinde bir saniyede akan elektrik yük miktarına elektrik akım şiddeti ya da elektrik akımı denir. *Elektrik Akımı I harfi ile gösterilir. *Elektrik akımının birimi Amper (A) dir. *Bir iletkenin kesitinden bir saniyede 6, adet elektron (1C) geçiyorsa bu akımın şiddeti 1 Amperdir. *Dolayısıyla I = Q t formülüyle bulunur. Elektrik Akımı

93 Elektrik Akımı

94 *SORU: Bir iletkenden 10 saniyede 50 C luk elektrik yükü geçtiğine göre, iletken üzerinde oluşan elektrik akımının şiddetini bulunuz. *t=10sn *Q=50C *I=Q/t *I=50C/10sn *I=5 Amper *I=5 A Elektrik Akımı

95 *SORU: Bir iletkenden 40 saniyede 320 C luk elektrik yükü geçtiğine göre, iletken üzerinde oluşan elektrik akımının şiddetini bulunuz. *CEVAP: 8A *SORU: 8 Amper lik akım 30 saniye boyunca bir iletkenden akıyorsa bu akıma sebep olan yük kaç C dur. *CEVAP: 240C *SORU:Bir iletkenden akan 10 amper lik akıma 400 C luk yük sebep oluyorsa bu akım kaç saniye boyunca akmıştır *CEVAP: 40sn Elektrik Akımı

96 *SORU: Bir iletkenden 10 dk boyunca 18μC luk elektrik yükü geçtiğine göre, iletken üzerinde oluşan elektrik akımının şiddetini bulunuz. *CEVAP: 3*10-8 A (30nA) *SORU: 180 ma lik akım 3 dk boyunca bir iletkenden akıyorsa bu akıma sebep olan yük kaç C dur. *CEVAP: 32,4 C Elektrik Akımı

97 *Bir elektrik devresinden akım geçmeye başlayınca, iletken uçları arasında bir kuvvet meydana gelir, bu kuvvete POTANSİYEL FARK yada GERİLİM denir. *Başka bir deyişle 1Ω luk bir iletkenden, 1A lik akım geçiyorsa bu iletken uçları arasındaki potansiyel fark (Gerilim) 1 Volt tur. *İngiliz Kraliyet Cemiyeti 1881 senesinde Elektromotif kuvvet birimi olan Volt'u Alessandro Volta'nın ismine izafeten kabul ederek kullanmaya başlamıştır. Elektrik Akımı

98 *Elektrik akımının yönü ve şiddeti, geçen zamanla birlikte değişime uğrar. Bu değişime göre elektrik akımını ikiye ayırmaktayız. *Doğru Akım *Alternatif Akım ELEKTRİK AKIMI DOĞRU AKIM(DC) ALTERNATİF AKIM(AC) DÜZGÜN DOĞRU AKIM DEĞİŞKEN DOĞRU AKIM Elektrik Akımı

99 *DOĞRU AKIM *Zamana bağlı olarak yönü değişmeyen akıma doğru akım denir. *DC (Direct Current) harfleriyle gösterilir. *Düzgün Doğru Akım *Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişmeyen doğru akım türüdür. Bir pil veya akü bir ampule bağlandığında geçen akımın şeklidir. Elektrik Akımı

100 *Değişken Doğru Akım *Zamana bağlı olarak yönü değişmeyen, fakat şiddeti değişen doğru akım türüdür. Bir switch çıkışındaki bilgi değişken doğru akımdır. Elektrik Akımı

101 *Değişken Doğru Akım Elektrik Akımı

102 *ALTERNATİF AKIM (A. A.) *Zamana bağlı olarak yönü ve şiddeti değişen akımlara denir. veya AC (Alternating Current) harfleriyle gösterilir. Elektrik Akımı

103 *ELEKTRİK AKIMININ ETKİLERİ *1. Işık etkisi *Elektrik akımı ısıya dayanıklı ve direnci yüksek bir metal üzerinden, havasız bir ortamdan geçerse ışık meydana gelir. *Thomas Edison ampulü yaklaşık 120 yıl önce, ince bir ipliği vakumda akkor haline getirerek elektrikten ışık üretmeyi öğrenmişti. *Ampul (Akkorflamanlı) elektriğin yalnızca yüzde 5'ini ışığa çevirir. *Floresant ampul ise harcadığı güce göre akkorflamanlı ampullerin 10 katı ışık verir,daha uzun ömürlüdür. Elektrik Akımı

104 *Elektrik Akımının Etkileri *2. Isı Etkisi *İletken bir maddeye elektrik gerilimi uygulanarak elektronların harekete geçmesi sağlanır. *Bu hareket sonucu elektronlar sürtünme kuvveti ile karşılaşır. *Eğer elektronların yolunu daraltırsanız sürtünme daha da artar. Elektrik Akımı

105 *Elektrik Akımının Etkileri *Nasıl ki iki avucunuzu birbirine sürttüğünüzde elleriniz ısınıyorsa, yüklerin sürtünmesi sonucunda da iletken madde ısınır ve etrafına sıcaklık verir. *Yalıtılmış bir iletken veya kablonun sıcaklığı, belli bir değerin üzerine çıkarsa iletkenin yalıtkanını eriterek çeşitli hasarlara yol açabilir. *Bu nedenle kullanılan kabloların kalınlığı geçirilecek akım miktarına uygun olmalıdır. Elektrik Akımı

106 *Elektrik Akımının Etkileri *Akım miktarına göre kullanılacak iletken kesitleri Elektrik Akımı

107 *Elektrik Akımının Etkileri *İçinden akım geçen iletkende oluşan ısı miktarı; *İletkenden geçen akımın karesi, iletkenin direnci ve akımın geçtiği zamanla doğru orantılıdır. *Bu ifadeye Joule kanunu denir. *Q = 0,24. I 2. R. t *Q = 0,24. U. I.t *formülü ile bulunur. *Q : İletkendeki ısı miktarı (Cal ) Elektrik Akımı

108 *Elektrik Akımının Etkileri *U : Uygulanan gerilim ( volt) *I : İletkenden geçen akım (amper) *R : İletkenin direnci (ohm) *t : İletken üzerinden akımın geçtiği süre (saniye) *0,24 : Joule cinsinden çıkan sonucun Calori cinsine çevrilebilmesi için katsayı değeri Elektrik Akımı

109 *Elektrik Akımının Etkileri *SORU: Bir elektrikli fırın 220 V gerilimde 3 A akım çekmektedir. Bu fırın 1 saatte ne kadar ısı yayar? *CEVAP:570,24 Kcal *SORU: %75 verimle çalışan 5V luk bir işlemci 10 dakika boyunca 8A akım çekiyorsa bu işlemcinin etrafa yaydığı ısıyı Joule ve Kcal cinsinden bulunuz. *CEVAP: 6000 Joule 1,44 Kcal Elektrik Akımı

110 *Elektrik Akımının Etkileri *3. Manyetik Etkisi *Bir mıknatıs etrafında meydana gelen etkileşime manyetik alan denir. *Bir iletken telden akım geçtiğinde, telin çevresinde manyetik alan meydana gelir. *Demir, nikel ve kobalt gibi kendileri mıknatıs olmadığı halde, herhangi bir manyetik alan içinde kaldıklarında çekme özelliği gösteren maddelere manyetik ya da ferro manyetik maddeler denir. Elektrik Akımı

111 *Elektrik Akımının Etkileri *Bakır, hava, alüminyum gibi manyetik alanın içerisinde oldukları zaman, çekme özelliği göstermeyen maddelere manyetik olmayan maddeler denir. *İletkende oluşan manyetik alan, elektronik cihazların verimsiz çalışmasına neden olur ve canlıların sağlıklarına olumsuz yönde etki eder. *Örnek olarak radyo ile enerji nakil hattının altından geçince kısa süreli radyo yayınında bozulma ve cep telefonlarının elektronik cihazlara yakın tutulduğunda cihazlarda istenmeyen durumların oluşması gösterilebilir. Elektrik Akımı

112 *Elektrik Akımının Etkileri *Manyetik alanın kullanıldığı yerler *Elektrik motorlarının çalıştırılmasında, *Transformatörlerde, *Mıknatıslı taşlama tezgahlarında, *Elektrikli vinçler yardımıyla ağır ve hurdalıktaki metallerin nakliyatında, *Kontaktör ve rölelerin çalıştırılmasında, *Hızlı trenlerde, *Manyetik maddelerin ayıklanmasında, *Kapı otomatiklerinde, *Çanlı zillerde, *Elektrikli trenlerin ve asansörlerin fren sistemlerinde kullanılır. Elektrik Akımı

113 *Elektrik Akımının Etkileri *Kimyasal Etkisi *Asit, baz ve tuz eriyiklerinden bir elektrik akımı geçirilirse, bu sıvılar hem ısınır hem de iyonlarına ayrılarak parçalanır. *Bu şekilde meydana gelen kimyasal olayların tümüne elektroliz denir. *Bu olay endüstride saf metal elde etmek için ve maden kaplamacılığında kullanılmaktadır. *Piller de içerisinde kimyasal olaylar sonucu elektrik üretir. Kimyasal tepkime meydana gelmediğinde pil bitmiş demektir. Elektrik Akımı

114 *Elektrik Akımının Etkileri *Kimyasal Etkisi Elektrik Akımı

115 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Manyetik Alan Yöntemi (İndiksiyon) *Manyetik ortamda bir iletken hareket ederse N den S ye doğru giden kuvvet çizgilerini keser. *Bu durumda iletkenin atomları üzerindeki elektronlar manyetik ortamın dışına doğru itilir. *Elektronların toplandığı uç negatif(-) özellik gösterir. *İletken üzerinde elektronlarını kaybeden atomlar pozitif (+) özellik gösterir. *Bu oluşan + ve - uçlara bir alıcı bağlanırsa elektronlar alıcı üzerinde devresini tamamlar. Elektrik Akımı

116 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Manyetik Alan Yöntemi (İndiksiyon) Elektrik Akımı

117 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Işık Yolu İle Gerilim Üretme *Işık enerjisinin dağılım hızı çok yüksek olup saniyede kilometredir ve bu hız elektrik akımının hızına eşittir. *Yaygın olmamakla beraber ışık enerjisi, fotovoltaik pil kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. *Elde edilen gerilim çok küçük seviyededir. Elektrik Akımı

118 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Işık Yolu İle Gerilim Üretme *Güneş enerjisi, güneş hücresinin yapısına bağlı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine çevrilebilir. *Güç çıkışını artırmak amacıyla çok sayıda güneş hücresi birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş hücresi modülü ya da fotovoltaik modül adı verilir. *Güç talebine bağlı olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel bağlanarak bir kaç Watt'tan megawatt'lara kadar sistem oluşturulur. Elektrik Akımı

119 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Işık Yolu İle Gerilim Üretme Elektrik Akımı

120 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Işık Yolu İle Gerilim Üretme Elektrik Akımı

121 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Işık Yolu İle Gerilim Üretme Elektrik Akımı

122 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Işık Yolu İle Gerilim Üretme Elektrik Akımı

123 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Kimyasal Etki Yolu Gerilim Üretme *Akümülatör, pil gibi elemanların içindeki maddelerin kimyasal tepkimeleri yolu ile elektrik gerilimi elde edilir. Elektrik Akımı

124 *ELEKTRİK AKIMININ ÜRETİM YÖNTEMLERİ *Isı Yolu Gerilim Üretme *İki farklı metali birer ucundan birleştirilip bu birleşme noktasından ısıtıldığında, diğer iki ucunda bir gerilim oluşur. *Bu yöntemle çalışan elemanlara termokupl denir. *Bu oluşan gerilim milivolt seviyesindedir. Elektrik Akımı

125 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Hidrolik Kaynaklar *Akarsulardaki suların barajlarda toplanılarak yüksekten aşağıya düşürülmesi ile türbin çarkları döndürülür ve türbin şaft miline akuple bağlı olan jeneratör çıkışından elektrik enerjisi elde edilir. *Bu tür sistemlere hidroelektrik santral denir Elektrik Akımı

126 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Hidrolik Kaynaklar Elektrik Akımı

127 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Hidrolik Kaynaklar Elektrik Akımı

128 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Hidrolik Kaynaklar *Neden bu insanlar bu kadar ucuz ve zahmetsiz bir enerjiye karşı çıkıyorlar? Kimler çevrecilik adı altında bu insanları örgütlüyor. Bize enerji satanlar olmasın. Elektrik Akımı

129 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Termik Kaynaklar *Kömür, petrol ve ürünleri, doğalgaz gibi fosil kaynaklı yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan ısıdan elde edilen basınçlı sıcak su buharının, buhar türbinini döndürmesi ile, türbin şaft miline akuple bağlı olan generatör çıkışından elektrik enerjisi üretilir. *Bu tür elektrik enerji üretimi yapan sistemlere termik elektrik santrali denir Elektrik Akımı

130 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Termik Kaynaklar Elektrik Akımı

131 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Termik Kaynaklar Elektrik Akımı

132 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Nükleer Kaynaklar *Atomun çekirdeğinin kontrollü bir şekilde parçalanması sonucu ortaya çıkan ısı enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretimi yapılan sistemlerdir. *Bu sistemle çalışan santrallere nükleer elektrik santrali denir. Elektrik Akımı

133 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Nükleer Kaynaklar Elektrik Akımı

134 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Jeotermal Enerji *Yeraltından çıkan sıcak su buharı ya da gazlardan yararlanılarak yapılan elektrik enerjisi üretim sistemidir. Elektrik Akımı

135 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Rüzgâr Tribünleri *Rüzgâr alan açık arazilerde, rüzgârın etkisiyle rüzgâr türbinlerinde elde edilen mekanik enerji alternatör yardımıyla elektrik enerjisine dönüşmektedir. *Bu sistemle çalışan santrallere rüzgar santrali denir. Elektrik Akımı

136 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Rüzgâr Tribünleri Elektrik Akımı

137 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Gelgit Enerjisi *Ayın hareketlerine göre deniz suları yerçekiminin etkisiyle alçalıp yükselmektedir. *Deniz yüksekliğinde sular bir havuzda toplanır. Aynı hidroelektrik santrallerde olduğu gibi elektrik enerjisi üretilir. Elektrik Akımı

138 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Gelgit Enerjisi Elektrik Akımı

139 *ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR *Güneş Enerjisi Elektrik Akımı

140 6- BİRİMLERİN AST VE ÜST KATLARI

141 *Fen bilimlerin tamamında yapılan matematiksel işlemler sonucunda belirli değerler bulunur. *Bu değerlerin bir kısmı çok büyük, bir kısmıda çok küçük olabilir. *Küçük ve büyük değerler ile işlem yapmak ve ifade etmek zor olduğundan bu büyüklükler ast ve üst katları ile ifade edilir. *1TB lık bir hard disk üzerine kapasitesi bayt olarak yazılsa idi ambalaja sığmazdı. Birimlerin Ast ve Üst Katları

142 Birimlerin Ast ve Üst Katları

143 Birimlerin Ast ve Üst Katları

144 *1024 Byte=? Kb *70000 Byte=? *69800 Amper=? * Volt=? * Byte=? * Byte=? *128TB=? bayt *34,5Gb=? Bayt *5,6 Mb=? Bayt *1,38Kb=? Bayt Birimlerin Ast ve Üst Katları

145 *1metre=? desi metre *14metre=? mm *2,8 A=? ma *0,158mA=? μa *0,64A =? μa *0,85mA=? na *320mA=? pa *189000pA=? ma *1450nA=? ma Birimlerin Ast ve Üst Katları

ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ DERSİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ DERSİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ YRD. DOÇ.DR ERKAN DENİZ ELEKTRİK- ELEKTRONİK BİLGİSİ DERSİ 1.1. ELEKTRİĞİN KISA TARİHÇESİ Hayatımızı sürdürebilmemiz için genellikle bir enerji türünü başka bir enerji türüne

Detaylı

Elektrik Yük ve Elektrik Alan

Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Elektrik Yük ve Elektrik Alan Bölüm 1 Hedef Öğretiler Elektrik yükler ve bunların iletken ve yalıtkanlar daki davranışları. Coulomb s Yasası hesaplaması Test yük kavramı ve elektrik alan tanımı.

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elektron ve proton

Detaylı

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem

FTR 205 Elektroterapi I. Temel Kavramlar. yrd.doç.dr. emin ulaş erdem FTR 205 Elektroterapi I Temel Kavramlar yrd.doç.dr. emin ulaş erdem Elektrik, Akım, Gerilim Nedir? Elektriği anlamak için ilk olarak maddenin en kucuk birimi olan atomları anlamak gerekir. Atomlar bir

Detaylı

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 7. ÜNİTE AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ KONULAR 1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ 2. AKIM BİRİMİ, ASKATLARI VE KATLARI 3. GERİLİM BİRİMİ ASKATLARI VE KATLARI 4. DİRENÇ BİRİMİ VE KATLARI 7.1. AKIM, GERİLİM VE DİRENÇ

Detaylı

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI

TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ SORU BANKASI TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 1. Atomun çekirdeği nelerden oluşur? A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron 2. Elektron hangi yükle yüklüdür?

Detaylı

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ

ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ Dr. Cemile BARDAK Ders Gün ve Saatleri: Çarşamba (09:55-12.30) Ofis Gün ve Saatleri: Pazartesi / Çarşamba (13:00-14:00) 1 TEMEL KAVRAMLAR Bir atom, proton (+), elektron (-) ve

Detaylı

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113

Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri-I EEM 113 1 1 Terim Terimler, Birimleri ve Sembolleri Formülsel Sembolü Birimi Birim Sembolü Zaman t Saniye s Alan A Metrekare m 2 Uzunluk l Metre m Kuvvet F Newton N

Detaylı

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler

Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Ders 2- Temel Elektriksel Büyüklükler Yard.Doç.Dr. Ahmet Özkurt Ahmet.ozkurt@deu.edu.tr http://ahmetozkurt.net Yük Elektriksel yük maddelerin temel özelliklerinden biridir. Elektriksel yükün iki temel

Detaylı

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

BÖLÜM 2. Gauss s Law. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley BÖLÜM 2 Gauss s Law Hedef Öğretiler Elektrik akı nedir? Gauss Kanunu ve Elektrik Akı Farklı yük dağılımları için Elektrik Alan hesaplamaları Giriş Statik Elektrik, tabiatta birbirinden farklı veya aynı,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

STATİK ELEKTRİK SİSTEM ANALİZİ KONTROL VE OTOMASYON

STATİK ELEKTRİK SİSTEM ANALİZİ KONTROL VE OTOMASYON SİSTEM ANALİZİ KONTROL VE OTOMASYON İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ İçindekiler 1.Elektriğin Tanımı ve Üstünlükleri

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEMEL ELEKTRİK DEVRE LABORATUVARI TEMEL DEVRE TEOREMLERİNİN UYGULANMASI DENEY SORUMLUSU Arş. Gör. Şaban ULUS Şubat 2014 KAYSERİ

Detaylı

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ

ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ ÖLÇME VE ÖLÇÜ ALETLERİ 1. KISA DEVRE Kısa devre; kırmızı, sarı, mavi, nötr ve toprak hatlarının en az ikisinin birbirine temas ederek elektriksel akımın bu yolla devresini tamamlamasıdır. Kısa devre olduğunda

Detaylı

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK DURGUN ELEKTRİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında

Detaylı

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Temel Kavramlar. Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? Temel Kavramlar Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton

Detaylı

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir.

Yüksüz (nötr) bir atomdaki elektronların ( ) yük toplamı, protonların (+) yük toplamına eşittir. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Hazırlayan: Tugay ARSLAN Hazırlayan: Tugay ARSLAN ELEKTRİKSEL TERİMLER Nikola Tesla Thomas Edison KONULAR VOLTAJ AKIM DİRENÇ GÜÇ KISA DEVRE AÇIK DEVRE AC DC VOLTAJ Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları

Detaylı

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI

DA DEVRE. Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI DA DEVRE Ege Üniversitesi Ege MYO Mekatronik Programı ANALIZI BÖLÜM 1 Temel Kavramlar Temel Konular Akım, Gerilim ve Yük Direnç Ohm Yasası, Güç ve Enerji Dirençsel Devreler Devre Çözümleme ve Kuramlar

Detaylı

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu

Hareket halindeki elektrik yüklerinin oluşturduğu bir sistem düşünelim. Belirli bir bölgede net bir yük akışı olduğunda, akımın mevcut olduğu Akım ve Direnç Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız tartışmalar durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik yüklerinin hareket halinde olduğu durumları inceleyeceğiz.

Detaylı

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison

Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Thomas Alva Edison Sensörler Öğr. Gör. Erhan CEMÜNAL Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksandokuz terdir. Thomas Alva Edison İçerik TEMEL ELEKTRONİK KAVRAMLARI Transdüser ve Sensör

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Bölümün tanıtılması Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması Mühendislik Etiği Birim Sistemleri Direnç,

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken

İletken, Yalıtkan ve Yarı İletken Diyot, transistör, tümleşik (entegre) devreler ve isimlerini buraya sığdıramadağımız daha birçok elektronik elemanlar, yarı iletken malzemelerden yapılmışlardır. Bu kısımdaki en önemli konulardan biri,

Detaylı

1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI

1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI 1 ALTERNATİF AKIMIN TANIMI Alternatif Akımın Tanımı Doğru gerilim kaynağının gerilim yönü ve büyüklüğü sabit olmakta; buna bağlı olarak devredeki elektrik akımı da aynı yönlü ve sabit değerde olmaktadır.

Detaylı

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler:

ELEKTROSTATİK Nötr (Yüksüz) Cisim: Pozitif Yüklü Cisim: Negatif Yüklü Cisim: İletken Cisimler: Yalıtkan Cisimler: ELEKTROSTATİK Elektrostatik; durgun elektrik yüklerinin birbirleriyle ilişkilerinden, atom altı parçacıklarının etkileşmesine kadar geniş bir sahada yer alan fiziksel olayları inceler. Atomun merkezinde

Detaylı

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım

FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım FİZİK 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA Elektrik yükü Elektrik alanlar Gauss Yasası Elektriksel potansiyel Kondansatör ve dielektrik Akım ve direnç Doğru akım devreleri Manyetik alanlar Akım nedeniyle oluşan manyetik

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 7. Hafta. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 7. Hafta. Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 7. Hafta Aysuhan OZANSOY Bölüm 6: Akım, Direnç ve Devreler 1. Elektrik Akımı ve Akım Yoğunluğu 2. Direnç ve Ohm Kanunu 3. Özdirenç 4. Elektromotor

Detaylı

FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA

FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA FİZİK II ELEKTRİK VE MANYETİZMA Prof. Dr. İlker DİNÇER Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü 1 3/27/17 Ders Hakkında FizikII Elektrik ve Manyetizma Dersinin Amacı Bu dersin amacı, fen ve mühendislik öğrencilerine

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-1 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-1 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-1 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU TEMEL BİRİMLER Tarihsel süreçte CGS, MKS ve SI birim sistemleri türetilmiştir. 1965 yılında the IEEE

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI ve LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller

Detaylı

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME

HAFTA SAAT KAZANIM ÖĞRENME YÖNTEMLERİ ARAÇ-GEREÇLER KONU DEĞERLENDİRME 75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK ESASLARI DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL EYLÜL EKİM 1.(17-23) 2.(24-30) 3.(01-07)

Detaylı

HAYALİMO EKİBİ 7. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK / FİZİKSEL OLAYLAR

HAYALİMO EKİBİ 7. ÜNİTE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK / FİZİKSEL OLAYLAR ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME Kış aylarında kazağınızı çıkarırken saçınızdan bazı çıtırtılar geldiğini duymuşsunuzdur. Soğuk havalarda, kollarınızın ve bacaklarınızın hareketi, giysilerinizin birbirine

Detaylı

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır.

Buna göre, bir devrede yük akışı olabilmesi için, üreteç ve pil gibi aygıtlara ihtiyaç vardır. ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda potansiyelleri eşit oluncaya kadar birinden diğerine elektrik yükü akışı olur. Potansiyeller eşitlendiğinde yani

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 10. Hafta. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 10. Hafta. Aysuhan OZANSOY FİZ102 FİZİK-II Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 10. Hafta Aysuhan OZANSOY Bölüm 8: Manyetik Alan 1. Mıknatıslar ve manyetik alan 2. Elektrik Yüküne Etkiyen Manyetik Kuvvet 3. Manyetik Alanda

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME ALANI : FZKSEL OLAYLA ÜNTE 3 : YAŞAMIMIZDAK ELEKTK (MEB) B ELEKTK AKIMI (5 SAAT) (ELEKTK AKIMI NED?) 1 Elektrik Akımının Oluşması 2 Elektrik Yüklerinin Hareketi ve Yönü 3 ler ve Özellikleri 4 Basit

Detaylı

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

M O Q R L. ADI: SOYADI: No: Sınıfı: Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: OYADI: o: ınıfı: Tarih.../.../... ADIĞI OT:... 1. ıknatıslarla ilgili olarak; I. Bir mıknatısın çekme özelliğinin fazla olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutuları denir. II. Tek kutuplu bir mıknatıs

Detaylı

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz?

Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 30.09.2011 Elektrik Nedir? Elektrik nedir? Elektrikler geldi, gitti, çarpıldım derken neyi kastederiz? 1 Elektriksel Yük Elektrik yükü bu dış yörüngede dolanan elektron sayısının çekirdekteki proton sayısından

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Atom, birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan parçacıktır. Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimi olup çekirdekteki

Detaylı

2.Sabit dirençte V= 50v iken I= 0,5 amper oluyorsa.v2= 100v iken akım kaç amper olur? A) 1A B) 0,5A C) 5A D) 0,1A

2.Sabit dirençte V= 50v iken I= 0,5 amper oluyorsa.v2= 100v iken akım kaç amper olur? A) 1A B) 0,5A C) 5A D) 0,1A TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1.İletkenlerin almaçtan önce herhangi bir sebeple birleşmesiyle oluşan devreye ne denir? A) Açık devre B) Kısa devre C) Kapalı devre D) Elektrik devresi 2.Sabit dirençte V= 50v

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney

Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları. Arş.Gör. Arda Güney Güç, enerji ve kuvvet kavramları, birimler, akım, gerilim, direnç, lineerlik nonlineerlik kavramları Arş.Gör. Arda Güney İçerik Uluslararası Birim Sistemi Fiziksel Anlamda Bazı Tanımlamalar Elektriksel

Detaylı

Bölüm 1 Elektrik Alanları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 1 Elektrik Alanları. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU E Bölüm 1 Elektrik Alanları Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ELEKTRİK ALANLARI Elektrik Yüklerinin Özellikleri Coulomb Kanunu Elektrik Alanı Düzgün Bir EA da Yüklü Parçacıkların Hareketi Elektrik Yüklerinin

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Elektrik Müh. Temelleri

Elektrik Müh. Temelleri Elektrik Müh. Temelleri ELK184 2 @ysevim61 https://www.facebook.com/groups/ktuemt/ 1 Akım, Gerilim, Direnç Anahtar Pil (Enerji kaynağı) V (Akımın yönü) R (Ampül) (e hareket yönü) Şekildeki devrede yük

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 9 Mart 20 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: :00 Bitiş Saati: 2:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI ELEKTRİK ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI BCP103 Öğr.Gör. MEHMET GÖL 1 Ders İçeriği Analog ve sayısal sinyal kavramları ler, çeşitleri, uygulama yerleri, direnç renk kodları Kondansatörler, çalışması, çeşitleri,

Detaylı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş Elektrik Mühendisliği Nedir? Elektrik ve Elektronik Mühendisliğine Giriş Elektrik kavramının değişik uygulamalarıyla birlikte çalışılması ve bununla ilgili uygulamalardır... Not: Sunum materyallerinin

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683

ELEKTRİĞİN İLETİMİ. Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 ELEKTRİĞİN İLETİMİ Adı:Muharrem Soyadı:Şireci No:683 Elektrik Nedir? Günümüzde evlerin aydınlatılması, televizyon, radyo, telefon, çamaşır makinesi gibi araçların çalıştırılmasında elektrik kullanılmaktadır.

Detaylı

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Bölüm 4 Doğru Akım Devreleri Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU Doğru Akım Devreleri Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Yasası Elektromotor Kuvvet (EMK) Kirchoff un Akım Kuralı Kirchoff un İlmek Kuralı Seri ve Paralel

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLERİ SINIFLANDIRILMASI, TEMEL YASALAR VE KURALLAR Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURMAZ ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU *SINIFLANDIRILMASI, TEMEL YASALAR VE KURALLAR Bu bölümde elektrik makineleri

Detaylı

elektrikle yüklenmiş

elektrikle yüklenmiş ELEKTRİK ALANLARI Birkaç basit deneyle elektrik yüklerinin ve kuvvetlerinin varlığı kanıtlanabilmektedir. Örneğin; Saçınızı kuru bir günde taradıktan sonra, tarağı küçük kağıt parçalarına dokundurursanız

Detaylı

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER

1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER 1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER Democritus Maddenin tanecikli yapıda olduğunu ileri sürmüş ve maddenin bölünemeyen en küçük parçasına da atom (Yunanca a-tomos, bölünemez ) adını vermiştir Lavoisier Gerçekleştirdiği

Detaylı

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci

ELEKTRİK AKIMI Elektrik Akım Şiddeti Bir İletkenin Direnci ELEKTRİK AKIMI Elektrikle yüklü ve potansiyelleri farklı olan iki iletken küreyi, iletken bir telle birleştirilirse, potansiyel farkından dolayı iletkende yük akışı meydana gelir. Bir iletkenden uzun süreli

Detaylı

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları

1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları 1 1. Ünite 1 ve 2. Konular Fizik Biliminin Önemi - Fiziğin Uygulama Alanları A nın Yanıtları 1. Fizik bilimini kendisine iş edinen bilim insanlarına... fizikçi adı verilir. 2...., Mekanik kuvvet, hareket

Detaylı

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kapasitör, yarı iletken devre elemanları) doğruakım devrelerinde olduğundan farklı davranırlar.

Detaylı

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir.

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir. TEMEL ELEKTRONİK Elektronik: Maddelerde bulunan atomların son yörüngelerinde dolaşan eksi yüklü elektronların hareketleriyle çeşitli işlemleri yapma bilimine elektronik adı verilir. KISA ATOM BİLGİSİ Maddenin

Detaylı

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU

Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi. Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU Makine Mühendisliği İçin Elektrik-Elektronik Bilgisi Ders Notu-2 Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Ahmet DUMLU DİRENÇLER Direnci elektrik akımına gösterilen zorluk olarak tanımlayabiliriz. Bir iletkenin elektrik

Detaylı

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç

Akım ve Direnç. Bölüm 27. Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç Bölüm 27 Akım ve Direnç Elektrik Akımı Direnç ve Ohm Kanunu Direnç ve Sıcaklık Elektrik Enerjisi ve Güç Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Elektrik Akımı Elektrik yüklerinin

Detaylı

Ölçme Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 1

Ölçme Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 1 Ölçme Kontrol ve Otomasyon Sistemleri 1 Dr. Mehmet Ali DAYIOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 1. Elektroniğe giriş Akım, voltaj, direnç, elektriksel

Detaylı

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ

CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ CİSİMLERİN ELEKTRİKLENMESİ VE ELEKTRİKLENME ÇEŞİTLERİ Çoğu kez yünlü kazağımızı ya da naylon iplikten yapılmış tişörtümüzü çıkartırken çıtırtılar duyarız. Eğer karanlık bir odada kazağımızı çıkartırsak,

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

1. HAFTA ELEKTRON TEORİSİ. Serbest Elektronlar

1. HAFTA ELEKTRON TEORİSİ. Serbest Elektronlar 1. HAFTA ELEKTRON TEORİSİ Serbest Elektronlar Atomların en dış yörüngelerine valans yörünge, buradaki elektronlara ise valans elektron adı verilir. Atomların en dış yörüngelerindeki elektronlar, çekirdek

Detaylı

1 elemanter yük = 1, C

1 elemanter yük = 1, C ELEKTRİK Elektrik, çağımızda eğitilmiş her insanın bilmesi gereken bir kavramdır. Kullandığımız birçok araçta elektrik ve manyetizma yasaları rol oynar: Radyo, televizyon, bilgisayar ve otomobil bunlardan

Detaylı

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ

DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ö. ŞENYURT - R. AKDAĞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: OHM KANUNU, İŞ, ENERJİ VE GÜÇ Anahtar Kelimeler Enerji, ohm kanunu, kutuplandırma, güç,güç dağılımı, watt (W), wattsaat (Wh), iş. Teknik elemanların kariyerleri için ohm kanunu esas teşkil

Detaylı

Bölüm 24 Gauss Yasası

Bölüm 24 Gauss Yasası Bölüm 24 Gauss Yasası Elektrik Akısı Gauss Yasası Gauss Yasasının Yüklü Yalıtkanlara Uygulanması Elektrostatik Dengedeki İletkenler Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/ Elektrik

Detaylı

Kimyafull Gülçin Hoca

Kimyafull Gülçin Hoca 1.ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 1. BÖLÜM: Atomla İlgili Düşünceler 1. Dalton Atom Modeli 2. Atom Altı Tanecikler Elektronun Keşfi Protonun Keşfi Nötronun Keşfi 0 Kimyafull Gülçin Hoca DALTON ATOM MODELİ Democritus

Detaylı

Elektrik Kaynaklı Yangınların Önlenmesi Çalışmaları, Kestrimci Bakımlar ve Sınırlandırıcı Teknikler

Elektrik Kaynaklı Yangınların Önlenmesi Çalışmaları, Kestrimci Bakımlar ve Sınırlandırıcı Teknikler Elektrik Kaynaklı Yangınların Önlenmesi Çalışmaları, Kestrimci Bakımlar ve Sınırlandırıcı Teknikler Hazırlayan Azad YETKİN, İsmail Macit ZEKİ, Hakan FARIMAZ 2017 1 Eğitim ve İş Yaşamı Sunucu: Azad YETKİN

Detaylı

MAK108 / GMAK108 Temel Elektrik-Elektronik Bilgisi 1. HAFTA

MAK108 / GMAK108 Temel Elektrik-Elektronik Bilgisi 1. HAFTA MAK108 / GMAK108 Temel Elektrik-Elektronik Bilgisi 1. HAFTA Yardımcı Kaynaklar - Gazisem Elektronik Mühendisliği Ders Notu, 2015. - Analog Elektronik, 2011. Yazarlar: M. Bereket, E. Tekin - Electric Circuits,

Detaylı

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 5. Elektrik Alanları. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 104-0 Ders 5 Elektrik Alanları Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynaklar: -Fizik. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temelleri.Kitap (HALLIDAY & RESNIK) -Üniversite Fiziği (Cilt ) (SEARS ve ZEMANSKY) http://fizk104.aovgun.com

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET

TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET TEMEL KAVRAMLAR BİRİM SİSTEMİ TEMEL NİCELİKLER DEVRE ELEMANLARI ÖZET EBE-211, Ö.F.BAY 1 Temel Elektriksel Nicelikler Temel Nicelikler: Akım,Gerilim ve Güç Akım (I): Eletrik yükünün zamanla değişim oranıdır.

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Tanımlar 1 İçerik 1. Giriş Temel tanım ve kavramlar Enerji şebekesi (Üretim, iletim ve dağıtım aşamaları) Temel bileşenler (İletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, anahtarlama

Detaylı

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley

Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON. Copyright 2008 Pearson Education Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley Bölüm 9 ELEKTROMANYETİK İNDÜKSİYON Hedef Öğretiler Faraday Kanunu Lenz kanunu Hareke bağlı EMK İndüksiyon Elektrik Alan Maxwell denklemleri ve uygulamaları Giriş Pratikte Mıknatısın hareketi akım oluşmasına

Detaylı

Elektrik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

Elektrik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 8 Elektrik Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, enerji kavramının, elektrik ve etkilerine ne şekilde uygulanabileceğini kavrayacak, elektrik akımını, elektrik devrelerini, potansiyel farkını, ohm

Detaylı

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 40 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları 1 Test 1 in Çözümleri 1. USG ve MR cihazları ile ilgili verilen bilgiler doğrudur. BT cihazı c-ışınları ile değil X-ışınları ile çalışır. Bu nedenle I ve II.

Detaylı

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir.

KANUNLAR : Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının,iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. KANUNLAR : Elektrik ve elektronikle ilgili konuları daha iyi anlayabilmek için, biraz hesap biraz da kanun bilgisine ihtiyaç vardır. Tabii bunlar o kadar zor hasaplar değil, yalnızca Aritmetik düzeyinde

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

2. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr

2. HAFTA BLM223 DEVRE ANALİZİ. Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN. hdemirel@karabuk.edu.tr 2. HAFTA BLM223 Yrd. Doç Dr. Can Bülent FİDAN hdemirel@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 2. AKIM, GERİLİM E DİRENÇ 2.1. ATOM 2.2. AKIM 2.3. ELEKTRİK YÜKÜ

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik II Dersi Birinci Ara Sınavı 27 Mart 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları

MANYETIZMA. Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MANYETIZMA Manyetik Alan ve Manyetik Alan Kaynakları MAGNETİZMA Mıknatıs ve Özellikleri Magnetit adı verilen Fe 3 O 4 (demir oksit) bileşiği doğal bir mıknatıstır ve ilk olarak Manisa yakınlarında bulunduğu

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ

ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Hafta Konu 1 Vektör Analizi 2 Koordinat Sistemleri ve Dönüşümler 3 Elektrik Yükleri ve Alanlar 4 Elektriksel Akı ve Gauss Yasası 5 Diverjansın Fiziksel Anlamı ve Uygulamaları

Detaylı

SORULAR S1) Elektrik enerjisi üretim yöntemlerini sıralayarak şekilleri ile birlikte açıklayınız (25 P).

SORULAR S1) Elektrik enerjisi üretim yöntemlerini sıralayarak şekilleri ile birlikte açıklayınız (25 P). SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. öğretim II. öğretim A şubesi B şubesi C şubesi Elektrik Öğrencinin, Adı ve Soyadı Numarası İmzası Tarih Elektronik Bilgisi

Detaylı

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası

Elektrik Akımı, Direnç ve Ohm Yasası 1. Akım Şiddeti Elektrik akımı, elektrik yüklerinin hareketi sonucu oluşur. Ancak her hareketli yük akım yaratmaz. Belirli bir bölge ya da yüzeyden net bir elektrik yük akışı olduğu durumda elektrik akımından

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ

ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ ELEKTROMANYETİK ALAN TEORİSİ Hafta Konu 1 Vektör Analizi 2 Koordinat Sistemleri ve Dönüşümler 3 Elektrik Yükleri ve Alanlar 4 Elektriksel Akı ve Gauss Yasası 5 Diverjansın Fiziksel Anlamı ve Uygulamaları

Detaylı

SIĞA VE DİELEKTRİKLER

SIĞA VE DİELEKTRİKLER SIĞA VE DİELEKTRİKLER Birbirlerinden bir boşluk veya bir yalıtkanla ayrılmış iki eşit büyüklükte fakat zıt işaretli yük taşıyan iletkenlerin oluşturduğu yapıya kondansatör adı verilirken her bir iletken

Detaylı

(KALFALIK) ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI-2 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI

(KALFALIK) ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI-2 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI (KALFALIK) ELEKTRİK ELEKTRONİK ESASLARI-2 DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Zamana bağlı olarak periyodik bir şekilde yön ve şiddet değiştiren akıma ne denir? A) Doğru akım B) Eğri akım C) Alternatif akım D) Düzgün

Detaylı

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=?

Aşağıdaki formülden bulunabilir. S16-Kesiti S1=0,20 mm²,uzunluğu L1=50 m,özdirenci φ=1,1 olan krom-nikel telin direnci kaç ohm dur? R1=? S1-5 kw lık bir elektrik cihazı 360 dakika süresince çalıştırılacaktır. Bu elektrik cihazının yaptığı işi hesaplayınız. ( 1 saat 60 dakikadır. ) A-30Kwh B-50 Kwh C-72Kwh D-80Kwh S2-400 miliwatt kaç Kilowatt

Detaylı

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. Doğru Akım Hızlandırıcıları. Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018

HIZLANDIRICI FİZİĞİ. Doğru Akım Hızlandırıcıları. Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018 HIZLANDIRICI FİZİĞİ Doğru Akım Hızlandırıcıları Semra DEMİRÇALI Fen Bilimleri Öğretmeni DENİZLİ (TTP-7 Katılımcısı) 05/03/2018 İÇİNDEKİLER 1. Elektrostatik Hızlandırıcılar 1.1. Cockroft- Walton Hızlandırıcısı

Detaylı

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I

EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I EEM211 ELEKTRİK DEVRELERİ-I Prof. Dr. Selçuk YILDIRIM Siirt Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaynak (Ders Kitabı): Fundamentals of Electric Circuits Charles K. Alexander Matthew N.O. Sadiku

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ

4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ 4. ÜNİTE ALTERNATİF AKIMDA GÜÇ KONULAR 1. Ani Güç, Ortalama Güç 2. Dirençli Devrelerde Güç 3. Bobinli Devrelerde Güç 4. Kondansatörlü Devrelerde Güç 5. Güç Üçgeni 6. Güç Ölçme GİRİŞ Bir doğru akım devresinde

Detaylı

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin)

Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) Atomun Yapısı Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi (elementi) oluşturan ve maddenin (elementin) kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimine atom

Detaylı

Bu konuda cevap verilecek sorular?

Bu konuda cevap verilecek sorular? MANYETİK ALAN Bu konuda cevap verilecek sorular? 1. Manyetik alan nedir? 2. Maddeler manyetik özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır? 3. Manyetik alanın varlığı nasıl anlaşılır? 4. Mıknatısın manyetik

Detaylı

AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA

AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA AET 113 DOĞRU AKIMI DEVRE ANALİZİ 1. HAFTA İçindekiler Temel Kavramlar Devre Elemanları Elektrik Devre Kaynakları GERİLİM (v) Pozitif ve negatif yük birbirinden ayrıldığı zaman enerji harcanır. Gerilim,

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı