{"id":"informator-maturalny-fizyka-2015/zad/20","paper_id":"informator-maturalny-fizyka-2015","number":"20","points":10,"ptype":"open","subject":"fizyka","category":"informator-maturalny","year":2015,"month":null,"level":null,"text":"Zadanie 20. (0-10)\nDiody\nsą\nelementami\npółprzewodnikowymi\nprzewodzącymi prąd elektryczny w zasadzie w jedną\nstronę. W celu wyznaczenia zależności natężenia prądu,\npłynącego\nprzez\ndiodę\nkrzemową,\nod\nnapięcia\nelektrycznego przyłożonego do jej końców zbudowano\nukład, którego niepełny schemat przedstawia rysunek.\nJako źródła napięcia użyto zasilacza prądu stałego\no regulowanym napięciu. Pomiary przeprowadzono\ndwukrotnie - w temperaturze 25°C i po ogrzaniu diody\ndo 100°C, a wyniki zapisano w tabeli.\nI, mA\n1\n7\n15\n40\n90\nU1, V\n0,60\n0,70\n0,74\n0,78\n0,82\nt1 = 25°C\nU2, V\n0,51\n0,61\n0,65\n0,73\n0,76\nt2 = 100°C","answer":null,"answer_text":null,"solution":"Z tabeli i wykresu I(U) wyznaczamy charakterystykę diody. W kierunku przewodzenia prąd rośnie z napięciem nieliniowo, a przy wyższej temperaturze (100°C) dla tego samego napięcia prąd jest większy, co oznacza mniejszy opór diody. Np. przy U = 0,74 V w 25°C prąd ≈ 15 mA, a w 100°C ≈ 50–57 mA. Opór maleje ze wzrostem temperatury, bo rośnie liczba nośników ładunku (par elektron–dziura) generowanych termicznie.","image":"img/informator-maturalny-fizyka-2015/zad-20.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":45,"source":"ai","answer_source":null,"answer_text_source":null,"solution_source":"ai","text_source":"ocr","source_label":"Fizyka · Informator maturalny · 2015","subject_label":"Fizyka","category_label":"Informator maturalny","text_html":"<p>Zadanie 20. (0-10)<br>Diody<br>są<br>elementami<br>półprzewodnikowymi<br>przewodzącymi prąd elektryczny w zasadzie w jedną<br>stronę. W celu wyznaczenia zależności natężenia prądu,<br>płynącego<br>przez<br>diodę<br>krzemową,<br>od<br>napięcia<br>elektrycznego przyłożonego do jej końców zbudowano<br>układ, którego niepełny schemat przedstawia rysunek.<br>Jako źródła napięcia użyto zasilacza prądu stałego<br>o regulowanym napięciu. Pomiary przeprowadzono<br>dwukrotnie - w temperaturze 25°C i po ogrzaniu diody<br>do 100°C, a wyniki zapisano w tabeli.<br>I, mA<br>1<br>7<br>15<br>40<br>90<br>U1, V<br>0,60<br>0,70<br>0,74<br>0,78<br>0,82<br>t1 = 25°C<br>U2, V<br>0,51<br>0,61<br>0,65<br>0,73<br>0,76<br>t2 = 100°C</p>","solutions":[{"source":"ai","label":"AI","kind":"text","html":"<p>Z tabeli i wykresu I(U) wyznaczamy charakterystykę diody. W kierunku przewodzenia prąd rośnie z napięciem nieliniowo, a przy wyższej temperaturze (100°C) dla tego samego napięcia prąd jest większy, co oznacza mniejszy opór diody. Np. przy U = 0,74 V w 25°C prąd ≈ 15 mA, a w 100°C ≈ 50–57 mA. Opór maleje ze wzrostem temperatury, bo rośnie liczba nośników ładunku (par elektron–dziura) generowanych termicznie.</p>"}]}