<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>http://wiki.sps-pi.cz/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Apavlat</id>
	<title>MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek - Příspěvky [cs]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sps-pi.cz/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Apavlat"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sps-pi.cz/index.php/Speci%C3%A1ln%C3%AD:P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/Apavlat"/>
	<updated>2026-05-30T20:44:51Z</updated>
	<subtitle>Příspěvky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.1</generator>
	<entry>
		<id>http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4317</id>
		<title>ZAE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4317"/>
		<updated>2010-05-31T09:35:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apavlat: /* 2. Proudové pole */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ZAE 1. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Základní pojmy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Základní veličiny a jednotky]]&lt;br /&gt;
* [[Stavba hmoty, pásmový model]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, výboje]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrochemické zdroje, elektrolýza, Faradayovy zákony.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.  Elektrostatické pole ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1.1  [[Coulombův zákon]]&lt;br /&gt;
* 1.2  [[Veličiny elektrostatického pole – intenzita a indukce]]&lt;br /&gt;
* 1.3  [[Gaussova věta]]&lt;br /&gt;
* 1.4  [[Zobrazování a vlastnosti elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* 1.5  [[Elektrické vlastnosti izolantů]]&lt;br /&gt;
* 1.6  [[Polarizace dielektrika, piezoelektrický jev, silové působení elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrická pevnost dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Homogenní elektrostatické pole, kapacita, kondenzátor]]&lt;br /&gt;
* [[Spojování kondenzátorů, řešení obvodů s kondenzátory]]&lt;br /&gt;
* [[Nehomogenní elektrostatické pole]]&lt;br /&gt;
* [[Složená dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Energie elektrostatického pole]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrostatické jevy v praxi, piezoelektrický jev]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Proudové pole ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* 2.1  [[Veličiny proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.2  [[Vlastnosti proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.3  [[Ohmův zákon]]&lt;br /&gt;
* 2.4  [[Rezistivita a konduktivita]]&lt;br /&gt;
* 2.5  [[Závislost elektrického odporu na teplotě]]&lt;br /&gt;
* 2.6  [[Práce a výkon elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* 2.7  [[Tepelné účinky elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* 2.8  [[Kirchhoffovy zákony]]&lt;br /&gt;
* 2.9  [[Zdroje stejnosměrného napětí a proudu, chemické zdroje]]&lt;br /&gt;
* 2.10  [[Spojování rezistorů, transfigurace]]&lt;br /&gt;
* 2.11  [[Využití rezistorů v praxi]]&lt;br /&gt;
* 2.12  [[Řešení obvodů ss proudu s jedním zdrojem]]&lt;br /&gt;
* 2.13  [[Řešení obvodů ss proudu s více zdroji a několika smyčkami]]&lt;br /&gt;
* 2.14  [[Metoda smyčkových proudů]]&lt;br /&gt;
* 2.15  [[Metoda uzlových napětí]]&lt;br /&gt;
* 2.16  [[Metoda lineární superpozice]]&lt;br /&gt;
* 2.17  [[Théveninova a Nortonova poučka]]&lt;br /&gt;
* 2.18  [[Nelineární obvody]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Magnetické pole&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší magnetické obvody&lt;br /&gt;
zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky&lt;br /&gt;
určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami	4.1. Vznik magnetického pole.&lt;br /&gt;
4.2. Zobrazování magnetických polí.&lt;br /&gt;
4.3. Veličiny magnetického pole – mag. napětí, intenzita mag. pole, mag. tok, mag. indukce.&lt;br /&gt;
4.4. Vlastnosti magnetického pole – Hopkinsonův zákon.&lt;br /&gt;
4.5. Magnetické vlastnosti látek.&lt;br /&gt;
4.6. Výpočet magnetických polí- přímý vodič, závit, solenoid, toroid.&lt;br /&gt;
4.7. Řešení magnetických obvodů – výpočtem&lt;br /&gt;
4.8. Řešení magnetických obvodů – výpočtem, graficko-početní &lt;br /&gt;
metody.&lt;br /&gt;
4.9. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
hodin: 14&lt;br /&gt;
Elektromagnetická indukce&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
chápe princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů (transformátory, elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje apod.)&lt;br /&gt;
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice	5.1. Indukční zákon, Lencovo pravidlo, pravidlo pravé ruky.&lt;br /&gt;
5.2. Vlastní indukčnost&lt;br /&gt;
5.3. Vzájemná indukčnost.&lt;br /&gt;
5.4. Činitel vazby.&lt;br /&gt;
5.5. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.6. Spojování cívek.&lt;br /&gt;
5.7. Silové účinky magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.8. Přitažlivá síla magnetu&lt;br /&gt;
5.9. Ztráty ve feromagnetických materiálech, vířivé proudy.&lt;br /&gt;
ZAE 2. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 15&lt;br /&gt;
Střídavé proudy&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v oblasti střídavého proudu	1.1. Základní pojmy&lt;br /&gt;
1.2. Časový průběh sinusových veličin&lt;br /&gt;
1.3. Efektivní a střední hodnota střídavého sinusového proudu a napětí &lt;br /&gt;
1.4. Vznik střídavého sinusového napětí&lt;br /&gt;
1.5.  Fázory, fázorové diagramy&lt;br /&gt;
hodin: 12&lt;br /&gt;
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu&lt;br /&gt;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	2.1. Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.4.  Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
hodin: 37&lt;br /&gt;
Složené obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů&lt;br /&gt;
popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice&lt;br /&gt;
charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu&lt;br /&gt;
vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v oscilačním obvodu&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	3.1. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideální cívky&lt;br /&gt;
3.2. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru&lt;br /&gt;
3.3. Sériové spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.4. Sériové spojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru.,&lt;br /&gt;
3.5. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.6. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.7. Paralelní spojení ideálního rezistoru, ideálního kondenzátoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.8. Paralelní spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.10. Výkon střídavého proudu, účiník.&lt;br /&gt;
3.11. Rezonanční obvody. &lt;br /&gt;
hodin: 24&lt;br /&gt;
Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší obvody střídavého proudu symbolickou metodou použitím fázorů&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	4.1. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly.&lt;br /&gt;
4.2. Symboly pro prvky obvodů střídavého proudu, fázorové diagramy.&lt;br /&gt;
4.3. Řešení obvodů symbolickou metodou.&lt;br /&gt;
4.5. Transfigurace.&lt;br /&gt;
4.6. Děliče napětí a proudu.&lt;br /&gt;
4.7. Výkon střídavého proudu. &lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Trojfázová soustava&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
vypočítá základní parametry trojfázového generátoru&lt;br /&gt;
řeší trojfázové obvody se základními druhy zapojení zátěže&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu	5.1. Trojfázová proudová soustava&lt;br /&gt;
5.2. Časový průběh indukovaného napětí&lt;br /&gt;
5.3. Provedení trojfázového alternátoru&lt;br /&gt;
5.4. Vlastnosti trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5. Základní zapojení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5.1. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do hvězdy&lt;br /&gt;
5.5.2. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.6. Zatížení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.6.1. Spojení trojfázových spotřebičů do hvězdy&lt;br /&gt;
5.6.2. Spojení trojfázových spotřebičů do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.7. Výkon a práce trojfázového proudu&lt;br /&gt;
5.8. Kompenzace účiníku&lt;br /&gt;
5.9.    Točivé magnetické pole&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Uživatel:JA|JA]] 31. 5. 2010, 09:23 (UTC)&lt;br /&gt;
--[[Uživatel:Apavlat|Apavlat]] 31. 5. 2010, 09:35 (UTC)Adam Pavlát&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apavlat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4313</id>
		<title>ZAE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4313"/>
		<updated>2010-05-31T09:35:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apavlat: /* Elektrostatické pole */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ZAE 1. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Základní pojmy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Základní veličiny a jednotky]]&lt;br /&gt;
* [[Stavba hmoty, pásmový model]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, výboje]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrochemické zdroje, elektrolýza, Faradayovy zákony.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 1.  Elektrostatické pole ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 1.1  [[Coulombův zákon]]&lt;br /&gt;
* 1.2  [[Veličiny elektrostatického pole – intenzita a indukce]]&lt;br /&gt;
* 1.3  [[Gaussova věta]]&lt;br /&gt;
* 1.4  [[Zobrazování a vlastnosti elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* 1.5  [[Elektrické vlastnosti izolantů]]&lt;br /&gt;
* 1.6  [[Polarizace dielektrika, piezoelektrický jev, silové působení elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrická pevnost dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Homogenní elektrostatické pole, kapacita, kondenzátor]]&lt;br /&gt;
* [[Spojování kondenzátorů, řešení obvodů s kondenzátory]]&lt;br /&gt;
* [[Nehomogenní elektrostatické pole]]&lt;br /&gt;
* [[Složená dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Energie elektrostatického pole]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrostatické jevy v praxi, piezoelektrický jev]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 2. Proudové pole ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* 2.1  [[Veličiny proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.2  [[Vlastnosti proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.3  [[Ohmův zákon]]&lt;br /&gt;
* 2.4  [[Rezistivita a konduktivita]]&lt;br /&gt;
* 2.5  [[Závislost elektrického odporu na teplotě]]&lt;br /&gt;
* 2.6  [[Práce a výkon elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* 2.7  [[Tepelné účinky elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* 2.8  [[Kirchhoffovy zákony]]&lt;br /&gt;
* 2.9  [[Zdroje stejnosměrného napětí a proudu, chemické zdroje]]&lt;br /&gt;
* 2.10  [[Spojování rezistorů, transfigurace]]&lt;br /&gt;
* 2.11  [[Využití rezistorů v praxi]]&lt;br /&gt;
* 2.12  [[Řešení obvodů ss proudu s jedním zdrojem]]&lt;br /&gt;
* 2.13  [[Řešení obvodů ss proudu s více zdroji a několika smyčkami]]&lt;br /&gt;
* 2.14  [[Metoda smyčkových proudů]]&lt;br /&gt;
* 2.15  [[Metoda uzlových napětí]]&lt;br /&gt;
* 2.16  [[Metoda lineární superpozice]]&lt;br /&gt;
* 2.17  [[Théveninova a Nortonova poučka]]&lt;br /&gt;
* 2.18  [[Nelineární obvody]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Magnetické pole&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší magnetické obvody&lt;br /&gt;
zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky&lt;br /&gt;
určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami	4.1. Vznik magnetického pole.&lt;br /&gt;
4.2. Zobrazování magnetických polí.&lt;br /&gt;
4.3. Veličiny magnetického pole – mag. napětí, intenzita mag. pole, mag. tok, mag. indukce.&lt;br /&gt;
4.4. Vlastnosti magnetického pole – Hopkinsonův zákon.&lt;br /&gt;
4.5. Magnetické vlastnosti látek.&lt;br /&gt;
4.6. Výpočet magnetických polí- přímý vodič, závit, solenoid, toroid.&lt;br /&gt;
4.7. Řešení magnetických obvodů – výpočtem&lt;br /&gt;
4.8. Řešení magnetických obvodů – výpočtem, graficko-početní &lt;br /&gt;
metody.&lt;br /&gt;
4.9. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
hodin: 14&lt;br /&gt;
Elektromagnetická indukce&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
chápe princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů (transformátory, elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje apod.)&lt;br /&gt;
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice	5.1. Indukční zákon, Lencovo pravidlo, pravidlo pravé ruky.&lt;br /&gt;
5.2. Vlastní indukčnost&lt;br /&gt;
5.3. Vzájemná indukčnost.&lt;br /&gt;
5.4. Činitel vazby.&lt;br /&gt;
5.5. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.6. Spojování cívek.&lt;br /&gt;
5.7. Silové účinky magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.8. Přitažlivá síla magnetu&lt;br /&gt;
5.9. Ztráty ve feromagnetických materiálech, vířivé proudy.&lt;br /&gt;
ZAE 2. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 15&lt;br /&gt;
Střídavé proudy&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v oblasti střídavého proudu	1.1. Základní pojmy&lt;br /&gt;
1.2. Časový průběh sinusových veličin&lt;br /&gt;
1.3. Efektivní a střední hodnota střídavého sinusového proudu a napětí &lt;br /&gt;
1.4. Vznik střídavého sinusového napětí&lt;br /&gt;
1.5.  Fázory, fázorové diagramy&lt;br /&gt;
hodin: 12&lt;br /&gt;
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu&lt;br /&gt;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	2.1. Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.4.  Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
hodin: 37&lt;br /&gt;
Složené obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů&lt;br /&gt;
popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice&lt;br /&gt;
charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu&lt;br /&gt;
vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v oscilačním obvodu&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	3.1. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideální cívky&lt;br /&gt;
3.2. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru&lt;br /&gt;
3.3. Sériové spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.4. Sériové spojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru.,&lt;br /&gt;
3.5. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.6. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.7. Paralelní spojení ideálního rezistoru, ideálního kondenzátoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.8. Paralelní spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.10. Výkon střídavého proudu, účiník.&lt;br /&gt;
3.11. Rezonanční obvody. &lt;br /&gt;
hodin: 24&lt;br /&gt;
Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší obvody střídavého proudu symbolickou metodou použitím fázorů&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	4.1. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly.&lt;br /&gt;
4.2. Symboly pro prvky obvodů střídavého proudu, fázorové diagramy.&lt;br /&gt;
4.3. Řešení obvodů symbolickou metodou.&lt;br /&gt;
4.5. Transfigurace.&lt;br /&gt;
4.6. Děliče napětí a proudu.&lt;br /&gt;
4.7. Výkon střídavého proudu. &lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Trojfázová soustava&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
vypočítá základní parametry trojfázového generátoru&lt;br /&gt;
řeší trojfázové obvody se základními druhy zapojení zátěže&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu	5.1. Trojfázová proudová soustava&lt;br /&gt;
5.2. Časový průběh indukovaného napětí&lt;br /&gt;
5.3. Provedení trojfázového alternátoru&lt;br /&gt;
5.4. Vlastnosti trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5. Základní zapojení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5.1. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do hvězdy&lt;br /&gt;
5.5.2. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.6. Zatížení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.6.1. Spojení trojfázových spotřebičů do hvězdy&lt;br /&gt;
5.6.2. Spojení trojfázových spotřebičů do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.7. Výkon a práce trojfázového proudu&lt;br /&gt;
5.8. Kompenzace účiníku&lt;br /&gt;
5.9.    Točivé magnetické pole&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Uživatel:JA|JA]] 31. 5. 2010, 09:23 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apavlat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4309</id>
		<title>ZAE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4309"/>
		<updated>2010-05-31T09:34:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apavlat: /* 2. Proudové pole */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ZAE 1. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Základní pojmy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Základní veličiny a jednotky]]&lt;br /&gt;
* [[Stavba hmoty, pásmový model]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, výboje]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrochemické zdroje, elektrolýza, Faradayovy zákony.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Elektrostatické pole ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Coulombův zákon]]&lt;br /&gt;
* [[Veličiny elektrostatického pole – intenzita a indukce]]&lt;br /&gt;
* [[Gaussova věta]]&lt;br /&gt;
* [[Zobrazování a vlastnosti elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrické vlastnosti izolantů]]&lt;br /&gt;
* [[Polarizace dielektrika, piezoelektrický jev, silové působení elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrická pevnost dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Homogenní elektrostatické pole, kapacita, kondenzátor]]&lt;br /&gt;
* [[Spojování kondenzátorů, řešení obvodů s kondenzátory]]&lt;br /&gt;
* [[Nehomogenní elektrostatické pole]]&lt;br /&gt;
* [[Složená dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Energie elektrostatického pole]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrostatické jevy v praxi, piezoelektrický jev]]&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== 2. Proudové pole ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* 2.1  [[Veličiny proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.2  [[Vlastnosti proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.3  [[Ohmův zákon]]&lt;br /&gt;
* 2.4  [[Rezistivita a konduktivita]]&lt;br /&gt;
* 2.5  [[Závislost elektrického odporu na teplotě]]&lt;br /&gt;
* 2.6  [[Práce a výkon elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* 2.7  [[Tepelné účinky elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* 2.8  [[Kirchhoffovy zákony]]&lt;br /&gt;
* 2.9  [[Zdroje stejnosměrného napětí a proudu, chemické zdroje]]&lt;br /&gt;
* 2.10  [[Spojování rezistorů, transfigurace]]&lt;br /&gt;
* 2.11  [[Využití rezistorů v praxi]]&lt;br /&gt;
* 2.12  [[Řešení obvodů ss proudu s jedním zdrojem]]&lt;br /&gt;
* 2.13  [[Řešení obvodů ss proudu s více zdroji a několika smyčkami]]&lt;br /&gt;
* 2.14  [[Metoda smyčkových proudů]]&lt;br /&gt;
* 2.15  [[Metoda uzlových napětí]]&lt;br /&gt;
* 2.16  [[Metoda lineární superpozice]]&lt;br /&gt;
* 2.17  [[Théveninova a Nortonova poučka]]&lt;br /&gt;
* 2.18  [[Nelineární obvody]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Magnetické pole&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší magnetické obvody&lt;br /&gt;
zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky&lt;br /&gt;
určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami	4.1. Vznik magnetického pole.&lt;br /&gt;
4.2. Zobrazování magnetických polí.&lt;br /&gt;
4.3. Veličiny magnetického pole – mag. napětí, intenzita mag. pole, mag. tok, mag. indukce.&lt;br /&gt;
4.4. Vlastnosti magnetického pole – Hopkinsonův zákon.&lt;br /&gt;
4.5. Magnetické vlastnosti látek.&lt;br /&gt;
4.6. Výpočet magnetických polí- přímý vodič, závit, solenoid, toroid.&lt;br /&gt;
4.7. Řešení magnetických obvodů – výpočtem&lt;br /&gt;
4.8. Řešení magnetických obvodů – výpočtem, graficko-početní &lt;br /&gt;
metody.&lt;br /&gt;
4.9. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
hodin: 14&lt;br /&gt;
Elektromagnetická indukce&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
chápe princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů (transformátory, elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje apod.)&lt;br /&gt;
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice	5.1. Indukční zákon, Lencovo pravidlo, pravidlo pravé ruky.&lt;br /&gt;
5.2. Vlastní indukčnost&lt;br /&gt;
5.3. Vzájemná indukčnost.&lt;br /&gt;
5.4. Činitel vazby.&lt;br /&gt;
5.5. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.6. Spojování cívek.&lt;br /&gt;
5.7. Silové účinky magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.8. Přitažlivá síla magnetu&lt;br /&gt;
5.9. Ztráty ve feromagnetických materiálech, vířivé proudy.&lt;br /&gt;
ZAE 2. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 15&lt;br /&gt;
Střídavé proudy&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v oblasti střídavého proudu	1.1. Základní pojmy&lt;br /&gt;
1.2. Časový průběh sinusových veličin&lt;br /&gt;
1.3. Efektivní a střední hodnota střídavého sinusového proudu a napětí &lt;br /&gt;
1.4. Vznik střídavého sinusového napětí&lt;br /&gt;
1.5.  Fázory, fázorové diagramy&lt;br /&gt;
hodin: 12&lt;br /&gt;
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu&lt;br /&gt;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	2.1. Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.4.  Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
hodin: 37&lt;br /&gt;
Složené obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů&lt;br /&gt;
popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice&lt;br /&gt;
charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu&lt;br /&gt;
vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v oscilačním obvodu&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	3.1. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideální cívky&lt;br /&gt;
3.2. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru&lt;br /&gt;
3.3. Sériové spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.4. Sériové spojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru.,&lt;br /&gt;
3.5. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.6. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.7. Paralelní spojení ideálního rezistoru, ideálního kondenzátoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.8. Paralelní spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.10. Výkon střídavého proudu, účiník.&lt;br /&gt;
3.11. Rezonanční obvody. &lt;br /&gt;
hodin: 24&lt;br /&gt;
Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší obvody střídavého proudu symbolickou metodou použitím fázorů&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	4.1. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly.&lt;br /&gt;
4.2. Symboly pro prvky obvodů střídavého proudu, fázorové diagramy.&lt;br /&gt;
4.3. Řešení obvodů symbolickou metodou.&lt;br /&gt;
4.5. Transfigurace.&lt;br /&gt;
4.6. Děliče napětí a proudu.&lt;br /&gt;
4.7. Výkon střídavého proudu. &lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Trojfázová soustava&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
vypočítá základní parametry trojfázového generátoru&lt;br /&gt;
řeší trojfázové obvody se základními druhy zapojení zátěže&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu	5.1. Trojfázová proudová soustava&lt;br /&gt;
5.2. Časový průběh indukovaného napětí&lt;br /&gt;
5.3. Provedení trojfázového alternátoru&lt;br /&gt;
5.4. Vlastnosti trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5. Základní zapojení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5.1. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do hvězdy&lt;br /&gt;
5.5.2. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.6. Zatížení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.6.1. Spojení trojfázových spotřebičů do hvězdy&lt;br /&gt;
5.6.2. Spojení trojfázových spotřebičů do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.7. Výkon a práce trojfázového proudu&lt;br /&gt;
5.8. Kompenzace účiníku&lt;br /&gt;
5.9.    Točivé magnetické pole&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Uživatel:JA|JA]] 31. 5. 2010, 09:23 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apavlat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4301</id>
		<title>ZAE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4301"/>
		<updated>2010-05-31T09:32:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apavlat: /* Proudové pole */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ZAE 1. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Základní pojmy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Základní veličiny a jednotky]]&lt;br /&gt;
* [[Stavba hmoty, pásmový model]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, výboje]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrochemické zdroje, elektrolýza, Faradayovy zákony.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Elektrostatické pole ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Coulombův zákon]]&lt;br /&gt;
* [[Veličiny elektrostatického pole – intenzita a indukce]]&lt;br /&gt;
* [[Gaussova věta]]&lt;br /&gt;
* [[Zobrazování a vlastnosti elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrické vlastnosti izolantů]]&lt;br /&gt;
* [[Polarizace dielektrika, piezoelektrický jev, silové působení elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrická pevnost dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Homogenní elektrostatické pole, kapacita, kondenzátor]]&lt;br /&gt;
* [[Spojování kondenzátorů, řešení obvodů s kondenzátory]]&lt;br /&gt;
* [[Nehomogenní elektrostatické pole]]&lt;br /&gt;
* [[Složená dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Energie elektrostatického pole]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrostatické jevy v praxi, piezoelektrický jev]]&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== 2. Proudové pole ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* 2.1[[Veličiny proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.2[[Vlastnosti proudového pole]]&lt;br /&gt;
* 2.3[[Ohmův zákon]]&lt;br /&gt;
* [[Rezistivita a konduktivita]]&lt;br /&gt;
* [[Závislost elektrického odporu na teplotě]]&lt;br /&gt;
* [[Práce a výkon elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* [[Tepelné účinky elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* [[Kirchhoffovy zákony]]&lt;br /&gt;
* [[Zdroje stejnosměrného napětí a proudu, chemické zdroje]]&lt;br /&gt;
* [[Spojování rezistorů, transfigurace]]&lt;br /&gt;
* [[Využití rezistorů v praxi]]&lt;br /&gt;
* [[Řešení obvodů ss proudu s jedním zdrojem]]&lt;br /&gt;
* [[Řešení obvodů ss proudu s více zdroji a několika smyčkami]]&lt;br /&gt;
* [[Metoda smyčkových proudů]]&lt;br /&gt;
* [[Metoda uzlových napětí]]&lt;br /&gt;
* [[Metoda lineární superpozice]]&lt;br /&gt;
* [[Théveninova a Nortonova poučka]]&lt;br /&gt;
* [[Nelineární obvody]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Magnetické pole&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší magnetické obvody&lt;br /&gt;
zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky&lt;br /&gt;
určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami	4.1. Vznik magnetického pole.&lt;br /&gt;
4.2. Zobrazování magnetických polí.&lt;br /&gt;
4.3. Veličiny magnetického pole – mag. napětí, intenzita mag. pole, mag. tok, mag. indukce.&lt;br /&gt;
4.4. Vlastnosti magnetického pole – Hopkinsonův zákon.&lt;br /&gt;
4.5. Magnetické vlastnosti látek.&lt;br /&gt;
4.6. Výpočet magnetických polí- přímý vodič, závit, solenoid, toroid.&lt;br /&gt;
4.7. Řešení magnetických obvodů – výpočtem&lt;br /&gt;
4.8. Řešení magnetických obvodů – výpočtem, graficko-početní &lt;br /&gt;
metody.&lt;br /&gt;
4.9. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
hodin: 14&lt;br /&gt;
Elektromagnetická indukce&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
chápe princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů (transformátory, elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje apod.)&lt;br /&gt;
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice	5.1. Indukční zákon, Lencovo pravidlo, pravidlo pravé ruky.&lt;br /&gt;
5.2. Vlastní indukčnost&lt;br /&gt;
5.3. Vzájemná indukčnost.&lt;br /&gt;
5.4. Činitel vazby.&lt;br /&gt;
5.5. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.6. Spojování cívek.&lt;br /&gt;
5.7. Silové účinky magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.8. Přitažlivá síla magnetu&lt;br /&gt;
5.9. Ztráty ve feromagnetických materiálech, vířivé proudy.&lt;br /&gt;
ZAE 2. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 15&lt;br /&gt;
Střídavé proudy&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v oblasti střídavého proudu	1.1. Základní pojmy&lt;br /&gt;
1.2. Časový průběh sinusových veličin&lt;br /&gt;
1.3. Efektivní a střední hodnota střídavého sinusového proudu a napětí &lt;br /&gt;
1.4. Vznik střídavého sinusového napětí&lt;br /&gt;
1.5.  Fázory, fázorové diagramy&lt;br /&gt;
hodin: 12&lt;br /&gt;
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu&lt;br /&gt;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	2.1. Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.4.  Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
hodin: 37&lt;br /&gt;
Složené obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů&lt;br /&gt;
popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice&lt;br /&gt;
charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu&lt;br /&gt;
vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v oscilačním obvodu&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	3.1. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideální cívky&lt;br /&gt;
3.2. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru&lt;br /&gt;
3.3. Sériové spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.4. Sériové spojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru.,&lt;br /&gt;
3.5. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.6. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.7. Paralelní spojení ideálního rezistoru, ideálního kondenzátoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.8. Paralelní spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.10. Výkon střídavého proudu, účiník.&lt;br /&gt;
3.11. Rezonanční obvody. &lt;br /&gt;
hodin: 24&lt;br /&gt;
Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší obvody střídavého proudu symbolickou metodou použitím fázorů&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	4.1. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly.&lt;br /&gt;
4.2. Symboly pro prvky obvodů střídavého proudu, fázorové diagramy.&lt;br /&gt;
4.3. Řešení obvodů symbolickou metodou.&lt;br /&gt;
4.5. Transfigurace.&lt;br /&gt;
4.6. Děliče napětí a proudu.&lt;br /&gt;
4.7. Výkon střídavého proudu. &lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Trojfázová soustava&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
vypočítá základní parametry trojfázového generátoru&lt;br /&gt;
řeší trojfázové obvody se základními druhy zapojení zátěže&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu	5.1. Trojfázová proudová soustava&lt;br /&gt;
5.2. Časový průběh indukovaného napětí&lt;br /&gt;
5.3. Provedení trojfázového alternátoru&lt;br /&gt;
5.4. Vlastnosti trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5. Základní zapojení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5.1. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do hvězdy&lt;br /&gt;
5.5.2. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.6. Zatížení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.6.1. Spojení trojfázových spotřebičů do hvězdy&lt;br /&gt;
5.6.2. Spojení trojfázových spotřebičů do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.7. Výkon a práce trojfázového proudu&lt;br /&gt;
5.8. Kompenzace účiníku&lt;br /&gt;
5.9.    Točivé magnetické pole&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Uživatel:JA|JA]] 31. 5. 2010, 09:23 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apavlat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4296</id>
		<title>ZAE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4296"/>
		<updated>2010-05-31T09:31:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apavlat: /* Elektrostatické pole */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ZAE 1. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Základní pojmy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Základní veličiny a jednotky]]&lt;br /&gt;
* [[Stavba hmoty, pásmový model]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, výboje]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrochemické zdroje, elektrolýza, Faradayovy zákony.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Elektrostatické pole ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Coulombův zákon]]&lt;br /&gt;
* [[Veličiny elektrostatického pole – intenzita a indukce]]&lt;br /&gt;
* [[Gaussova věta]]&lt;br /&gt;
* [[Zobrazování a vlastnosti elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrické vlastnosti izolantů]]&lt;br /&gt;
* [[Polarizace dielektrika, piezoelektrický jev, silové působení elektrostatických polí]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrická pevnost dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Homogenní elektrostatické pole, kapacita, kondenzátor]]&lt;br /&gt;
* [[Spojování kondenzátorů, řešení obvodů s kondenzátory]]&lt;br /&gt;
* [[Nehomogenní elektrostatické pole]]&lt;br /&gt;
* [[Složená dielektrika]]&lt;br /&gt;
* [[Energie elektrostatického pole]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrostatické jevy v praxi, piezoelektrický jev]]&lt;br /&gt;
   &lt;br /&gt;
== Proudové pole ==&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
* [[Veličiny proudového pole]]&lt;br /&gt;
* [[Vlastnosti proudového pole]]&lt;br /&gt;
* [[Ohmův zákon]]&lt;br /&gt;
* [[Rezistivita a konduktivita]]&lt;br /&gt;
* [[Závislost elektrického odporu na teplotě]]&lt;br /&gt;
* [[Práce a výkon elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* [[Tepelné účinky elektrického proudu]]&lt;br /&gt;
* [[Kirchhoffovy zákony]]&lt;br /&gt;
* [[Zdroje stejnosměrného napětí a proudu, chemické zdroje]]&lt;br /&gt;
* [[Spojování rezistorů, transfigurace]]&lt;br /&gt;
* [[Využití rezistorů v praxi]]&lt;br /&gt;
* [[Řešení obvodů ss proudu s jedním zdrojem]]&lt;br /&gt;
* [[Řešení obvodů ss proudu s více zdroji a několika smyčkami]]&lt;br /&gt;
* [[Metoda smyčkových proudů]]&lt;br /&gt;
* [[Metoda uzlových napětí]]&lt;br /&gt;
* [[Metoda lineární superpozice]]&lt;br /&gt;
* [[Théveninova a Nortonova poučka]]&lt;br /&gt;
* [[Nelineární obvody]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Magnetické pole&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší magnetické obvody&lt;br /&gt;
zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky&lt;br /&gt;
určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami	4.1. Vznik magnetického pole.&lt;br /&gt;
4.2. Zobrazování magnetických polí.&lt;br /&gt;
4.3. Veličiny magnetického pole – mag. napětí, intenzita mag. pole, mag. tok, mag. indukce.&lt;br /&gt;
4.4. Vlastnosti magnetického pole – Hopkinsonův zákon.&lt;br /&gt;
4.5. Magnetické vlastnosti látek.&lt;br /&gt;
4.6. Výpočet magnetických polí- přímý vodič, závit, solenoid, toroid.&lt;br /&gt;
4.7. Řešení magnetických obvodů – výpočtem&lt;br /&gt;
4.8. Řešení magnetických obvodů – výpočtem, graficko-početní &lt;br /&gt;
metody.&lt;br /&gt;
4.9. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
hodin: 14&lt;br /&gt;
Elektromagnetická indukce&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
chápe princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů (transformátory, elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje apod.)&lt;br /&gt;
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice	5.1. Indukční zákon, Lencovo pravidlo, pravidlo pravé ruky.&lt;br /&gt;
5.2. Vlastní indukčnost&lt;br /&gt;
5.3. Vzájemná indukčnost.&lt;br /&gt;
5.4. Činitel vazby.&lt;br /&gt;
5.5. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.6. Spojování cívek.&lt;br /&gt;
5.7. Silové účinky magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.8. Přitažlivá síla magnetu&lt;br /&gt;
5.9. Ztráty ve feromagnetických materiálech, vířivé proudy.&lt;br /&gt;
ZAE 2. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 15&lt;br /&gt;
Střídavé proudy&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v oblasti střídavého proudu	1.1. Základní pojmy&lt;br /&gt;
1.2. Časový průběh sinusových veličin&lt;br /&gt;
1.3. Efektivní a střední hodnota střídavého sinusového proudu a napětí &lt;br /&gt;
1.4. Vznik střídavého sinusového napětí&lt;br /&gt;
1.5.  Fázory, fázorové diagramy&lt;br /&gt;
hodin: 12&lt;br /&gt;
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu&lt;br /&gt;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	2.1. Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.4.  Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
hodin: 37&lt;br /&gt;
Složené obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů&lt;br /&gt;
popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice&lt;br /&gt;
charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu&lt;br /&gt;
vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v oscilačním obvodu&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	3.1. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideální cívky&lt;br /&gt;
3.2. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru&lt;br /&gt;
3.3. Sériové spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.4. Sériové spojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru.,&lt;br /&gt;
3.5. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.6. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.7. Paralelní spojení ideálního rezistoru, ideálního kondenzátoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.8. Paralelní spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.10. Výkon střídavého proudu, účiník.&lt;br /&gt;
3.11. Rezonanční obvody. &lt;br /&gt;
hodin: 24&lt;br /&gt;
Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší obvody střídavého proudu symbolickou metodou použitím fázorů&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	4.1. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly.&lt;br /&gt;
4.2. Symboly pro prvky obvodů střídavého proudu, fázorové diagramy.&lt;br /&gt;
4.3. Řešení obvodů symbolickou metodou.&lt;br /&gt;
4.5. Transfigurace.&lt;br /&gt;
4.6. Děliče napětí a proudu.&lt;br /&gt;
4.7. Výkon střídavého proudu. &lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Trojfázová soustava&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
vypočítá základní parametry trojfázového generátoru&lt;br /&gt;
řeší trojfázové obvody se základními druhy zapojení zátěže&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu	5.1. Trojfázová proudová soustava&lt;br /&gt;
5.2. Časový průběh indukovaného napětí&lt;br /&gt;
5.3. Provedení trojfázového alternátoru&lt;br /&gt;
5.4. Vlastnosti trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5. Základní zapojení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5.1. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do hvězdy&lt;br /&gt;
5.5.2. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.6. Zatížení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.6.1. Spojení trojfázových spotřebičů do hvězdy&lt;br /&gt;
5.6.2. Spojení trojfázových spotřebičů do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.7. Výkon a práce trojfázového proudu&lt;br /&gt;
5.8. Kompenzace účiníku&lt;br /&gt;
5.9.    Točivé magnetické pole&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Uživatel:JA|JA]] 31. 5. 2010, 09:23 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apavlat</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4268</id>
		<title>ZAE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sps-pi.cz/index.php?title=ZAE&amp;diff=4268"/>
		<updated>2010-05-31T09:25:55Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Apavlat: /* Základní pojmy */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;ZAE 1. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Základní pojmy ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Základní veličiny a jednotky]]&lt;br /&gt;
* [[Stavba hmoty, pásmový model]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrický proud v polovodičích, kapalinách a plynech, výboje]]&lt;br /&gt;
* [[Elektrochemické zdroje, elektrolýza, Faradayovy zákony.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Elektrostatické pole ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2.1. Coulombův zákon.&lt;br /&gt;
2.2. Veličiny elektrostatického pole – intenzita a indukce.&lt;br /&gt;
2.3. Gaussova věta.&lt;br /&gt;
2.4. Zobrazování a vlastnosti elektrostatických polí.&lt;br /&gt;
2.5. Elektrické vlastnosti izolantů.&lt;br /&gt;
2.6. Polarizace dielektrika, piezoelektrický jev, silové působení elektrostatických polí.&lt;br /&gt;
2.7. Elektrická pevnost dielektrika.&lt;br /&gt;
2.8. Homogenní elektrostatické pole, kapacita, kondenzátor.&lt;br /&gt;
2.9. Spojování kondenzátorů, řešení obvodů s kondenzátory.&lt;br /&gt;
2.10. Nehomogenní elektrostatické pole.&lt;br /&gt;
2.11. Složená dielektrika.&lt;br /&gt;
2.12. Energie elektrostatického pole.&lt;br /&gt;
2.13. Elektrostatické jevy v praxi, piezoelektrický jev.&lt;br /&gt;
hodin: 42&lt;br /&gt;
Proudové pole&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
popíše vznik elektrického proudu v látkách&lt;br /&gt;
nakreslí schéma zapojení elektrického obvodu za použití schematických značek prvků&lt;br /&gt;
analyticky, numericky či graficky řeší obvody stejnosměrného proudu&lt;br /&gt;
řeší úlohy užitím vztahu R = ň*l/S;&lt;br /&gt;
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů&lt;br /&gt;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu&lt;br /&gt;
využije princip vedení stejnosměrného proudu v kovech a podstatu elektrického odporu kovů při zjišťování příkonu elektrospotřebiče, zjišťování ztrát ve vedení, výběru vhodného vodiče, aj.	3.1. Veličiny proudového pole.&lt;br /&gt;
3.2. Vlastnosti proudového pole.&lt;br /&gt;
3.3. Ohmův zákon.&lt;br /&gt;
3.4. Rezistivita a konduktivita.&lt;br /&gt;
3.5. Závislost elektrického odporu na teplotě.&lt;br /&gt;
3.6. Práce a výkon elektrického proudu.&lt;br /&gt;
3.7. Tepelné účinky elektrického proudu.&lt;br /&gt;
3.8. Kirchhoffovy zákony.&lt;br /&gt;
3.9. Zdroje stejnosměrného napětí a proudu, chemické zdroje.&lt;br /&gt;
3.10. Spojování rezistorů, transfigurace.&lt;br /&gt;
3.11. Využití rezistorů v praxi.&lt;br /&gt;
3.12. Řešení obvodů ss proudu s jedním zdrojem.&lt;br /&gt;
3.12. Řešení obvodů ss proudu s více zdroji a několika smyčkami.&lt;br /&gt;
3.13. Metoda smyčkových proudů.&lt;br /&gt;
3.14. Metoda uzlových napětí.&lt;br /&gt;
3.15. Metoda lineární superpozice.&lt;br /&gt;
3.16. Théveninova a Nortonova poučka.&lt;br /&gt;
3.17. Nelineární obvody.&lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Magnetické pole&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší magnetické obvody&lt;br /&gt;
zjistí magnetizační charakteristiku feromagnetické látky&lt;br /&gt;
určí magnetickou sílu v magnetickém poli vodiče s proudem a popíše magnetické pole indukčními čarami	4.1. Vznik magnetického pole.&lt;br /&gt;
4.2. Zobrazování magnetických polí.&lt;br /&gt;
4.3. Veličiny magnetického pole – mag. napětí, intenzita mag. pole, mag. tok, mag. indukce.&lt;br /&gt;
4.4. Vlastnosti magnetického pole – Hopkinsonův zákon.&lt;br /&gt;
4.5. Magnetické vlastnosti látek.&lt;br /&gt;
4.6. Výpočet magnetických polí- přímý vodič, závit, solenoid, toroid.&lt;br /&gt;
4.7. Řešení magnetických obvodů – výpočtem&lt;br /&gt;
4.8. Řešení magnetických obvodů – výpočtem, graficko-početní &lt;br /&gt;
metody.&lt;br /&gt;
4.9. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
hodin: 14&lt;br /&gt;
Elektromagnetická indukce&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
chápe princip elektromagnetické indukce a její vztah na fungování různých elektrických strojů a přístrojů (transformátory, elektromotory, indukční pece, měřicí přístroje apod.)&lt;br /&gt;
vysvětlí jev elektromagnetické indukce a jeho význam v technice	5.1. Indukční zákon, Lencovo pravidlo, pravidlo pravé ruky.&lt;br /&gt;
5.2. Vlastní indukčnost&lt;br /&gt;
5.3. Vzájemná indukčnost.&lt;br /&gt;
5.4. Činitel vazby.&lt;br /&gt;
5.5. Energie magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.6. Spojování cívek.&lt;br /&gt;
5.7. Silové účinky magnetického pole.&lt;br /&gt;
5.8. Přitažlivá síla magnetu&lt;br /&gt;
5.9. Ztráty ve feromagnetických materiálech, vířivé proudy.&lt;br /&gt;
ZAE 2. ročník, 3 h týdně (celkově 108 h), povinný&lt;br /&gt;
hodin: 15&lt;br /&gt;
Střídavé proudy&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s aktivními a pasivními prvky (zdroje, rezistory, cívky a kondenzátory) v oblasti střídavého proudu	1.1. Základní pojmy&lt;br /&gt;
1.2. Časový průběh sinusových veličin&lt;br /&gt;
1.3. Efektivní a střední hodnota střídavého sinusového proudu a napětí &lt;br /&gt;
1.4. Vznik střídavého sinusového napětí&lt;br /&gt;
1.5.  Fázory, fázorové diagramy&lt;br /&gt;
hodin: 12&lt;br /&gt;
Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
navrhne a realizuje obvod zadaných vlastností&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu&lt;br /&gt;
řeší úlohy s elektrickými obvody s použitím Ohmova zákona&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	2.1. Ideální rezistor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.2. Ideální cívka v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.3. Ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
2.4.  Vzájemná indukčnost v obvodu střídavého proudu&lt;br /&gt;
hodin: 37&lt;br /&gt;
Složené obvody se sinusovým střídavým proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
aplikuje Kirchhoffovy zákony a další poučky při řešení složitějších elektrických obvodů&lt;br /&gt;
popíše princip generování střídavých proudů a jejich využití v energetice&lt;br /&gt;
charakterizuje základní vlastnosti obvodů střídavého proudu&lt;br /&gt;
vysvětlí vznik elektromagnetického kmitání v oscilačním obvodu&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	3.1. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideální cívky&lt;br /&gt;
3.2. Sériové spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru&lt;br /&gt;
3.3. Sériové spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.4. Sériové spojení ideálního rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru.,&lt;br /&gt;
3.5. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.6. Paralelní spojení ideálního rezistoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.7. Paralelní spojení ideálního rezistoru, ideálního kondenzátoru a ideální cívky.&lt;br /&gt;
3.8. Paralelní spojení ideální cívky a ideálního kondenzátoru.&lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.9. Sériově-paralelní obvody. &lt;br /&gt;
3.10. Výkon střídavého proudu, účiník.&lt;br /&gt;
3.11. Rezonanční obvody. &lt;br /&gt;
hodin: 24&lt;br /&gt;
Symbolicko-komplexní metoda řeš. obvodů se stř. proudem&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
řeší obvody střídavého proudu symbolickou metodou použitím fázorů&lt;br /&gt;
řeší elektrické obvody s RLC prvky v obvodech stejnosměrných i střídavých	4.1. Komplexní čísla, operace s komplexními čísly.&lt;br /&gt;
4.2. Symboly pro prvky obvodů střídavého proudu, fázorové diagramy.&lt;br /&gt;
4.3. Řešení obvodů symbolickou metodou.&lt;br /&gt;
4.5. Transfigurace.&lt;br /&gt;
4.6. Děliče napětí a proudu.&lt;br /&gt;
4.7. Výkon střídavého proudu. &lt;br /&gt;
hodin: 20&lt;br /&gt;
Trojfázová soustava&lt;br /&gt;
výstupy 	učivo &lt;br /&gt;
vypočítá základní parametry trojfázového generátoru&lt;br /&gt;
řeší trojfázové obvody se základními druhy zapojení zátěže&lt;br /&gt;
řeší úlohy na práci a výkon elektrického proudu	5.1. Trojfázová proudová soustava&lt;br /&gt;
5.2. Časový průběh indukovaného napětí&lt;br /&gt;
5.3. Provedení trojfázového alternátoru&lt;br /&gt;
5.4. Vlastnosti trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5. Základní zapojení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.5.1. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do hvězdy&lt;br /&gt;
5.5.2. Zapojení vinutí trojfázového alternátoru do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.6. Zatížení trojfázové soustavy&lt;br /&gt;
5.6.1. Spojení trojfázových spotřebičů do hvězdy&lt;br /&gt;
5.6.2. Spojení trojfázových spotřebičů do trojúhelníka&lt;br /&gt;
5.7. Výkon a práce trojfázového proudu&lt;br /&gt;
5.8. Kompenzace účiníku&lt;br /&gt;
5.9.    Točivé magnetické pole&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--[[Uživatel:JA|JA]] 31. 5. 2010, 09:23 (UTC)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Apavlat</name></author>
	</entry>
</feed>