
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос
- •6 Вопрос
- •7 Вопрос
- •8 Вопрос
- •9 Вопрос
- •11 Вопрос
- •12 Вопрос
- •13 Вопрос
- •14 Вопрос
- •15 Вопрос
- •18 Вопрос
- •19 Вопрос
- •20 Вопрос
- •21 Вопрос
- •22 Вопрос
- •23 Вопрос
- •24 Вопрос
- •25 Вопрос
- •26 Вопрос
- •27 Вопрос
- •28 Вопрос
- •30 Вопрос
- •31 Вопрос
- •32 Вопрос
- •33 Вопрос
- •35 Вопрос
- •36 Вопрос
- •37 Вопрос
27 Вопрос
Если взаимодействие зарядов происходит в вакууме, то материальную среду, передающую взаимодействие, называют полем. Поле, передающее воздействие одного неподвижного заряда на другой неподвижный заряд называют электростатическим или электрическим полем. Любой электрический заряд создает вокруг себя электрическое поле.
Силовой характеристикой электрического поля является напряженность – векторная физическая величина, численно равная отношению силы, действующей в данной точке поля на точечный заряд, к этому заряду:
28 Вопрос
Понятие
работы
электрического
поля
по
перемещению заряда
вводится
в полном соответствии с определением
механической работы:
где
— разность
потенциалов (также
употребляется термин напряжение).
Во
многих задачах рассматривается
непрерывный перенос заряда в течение
некоторого времени между точками с
заданной разностью потенциалов
,
в таком случае формулу для работы следует
переписать следующим образом:
где
— сила
тока.
Потенциал электростатического
поля — скалярная величина, равная
отношению потенциальной энергии
заряда в поле к этому заряду:
- энергетическая характеристика поля в данной точке. Потенциал не зависит от величины заряда, помещенного в это поле.
30 Вопрос
Электрический ток – это упорядоченное (направленное) движение электрических зарядов. За направление электрического тока принимается направление движения положительных зарядов.
Среди условий, необходимых для существования электрического тока различают:
- наличие в среде свободных электрических зарядов
- создание в среде электрического поля.
Электрическое поле в среде необходимо для создания направленного движения свободных зарядов. Как известно, на заряд q в электрическом поле напряженностью E действует сила F = q* E, которая и заставляет свободные заряды двигаться в направлении электрического поля. Признаком существования в проводнике электрического поля является наличие не равной нулю разности потенциалов между любыми двумя точками проводника. Однако, электрические силы не могут длительное время поддерживать электрический ток. Направленное движение электрических зарядов через некоторое время приводит к выравниванию потенциалов на концах проводника и, следовательно, к исчезновению в нем электрического поля. Для поддержания тока в электрической цепи на заряды кроме кулоновских сил должны действовать силы неэлектрической природы (сторонние силы). Устройство, создающее сторонние силы, поддерживающее разность потенциалов в цепи и преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию, называется источником тока.
Сила тока – скалярная величина, равная заряду, переносимому носителями тока через поперечное сечение проводника в единицу времени:
31 Вопрос
Закон Ома - одно из базовых понятий электротехники. Немецкий физик Георг Ом экспериментальным путём установил, что сила тока на участке цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению данного участка. Этот закон называется законом Ома для участка цепи и выражается он следующей формулой:
I = U/R
Где I = сила тока , А; U = приложенное напряжение, В; R = сопротивление, Ом. Электрическая цепь может быть замкнута, и в таком случае в действие вступает Закон Ома для замкнутой цепи. Звучит он следующим образом: сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника питания, и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника. Выражается это следующей формулой:
I = E/(R+r) где I = сила тока , А; E = ЭДС источника; R = сопротивление цепи, Ом; r = внутреннее сопротивление источника, Ом.
Вот пожалуй и всё в данной статье, но впереди ещё много статей посвящённых основам электротехники и электроники, которые я надеюсь будут многим полезны.
Электри́ческое сопротивле́ние — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождениюэлектрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему. Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями импеданса и волнового сопротивления. Сопротивлением(резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления.
Сопротивление (часто обозначается буквой R или r) считается, в определённых пределах, постоянной величиной для данного проводника; её можно рассчитать как
где
R — сопротивление;
U — разность электрических потенциалов на концах проводника;
I — сила тока, протекающего между концами проводника под действием разности потенциалов.