
- •51. Понятие электрических зарядов. Закон сохранения заряда
- •52. Закон Кулона.
- •53. Электрическое поле: напряженность.
- •54. Электрическое поле: потенциал.
- •56. Электрическая электроемкость, единицы электроемкости конденсатора
- •57. Проводники и диэлектрики в электрическом поле
- •58. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.
- •59. Понятие об электрическом токе. Сила тока.
- •60. Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка цепи.
- •61. Сопротивление проводника и его зависимость от размеров, материалов и температуры.
- •62. Эдс источника тока. Закон Ома для полной цепи с эдс.
- •64. Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца.
- •65. Работа электрического тока и ее измерение.
- •66. Мощность электрического тока и ее измерение.
- •67. Электрический ток в электролитах. Законы Фарадея.
- •68. Электрический ток в газах.
- •69. Виды самостоятельного разряда в газах.
- •1. Электропечи для плавки металла;
- •2. Мощные источники света (прожекторы, проекционные киноаппараты);
- •3. Сварка и резка металлов.
- •70. Электрический ток в полупроводниках.
- •71. Электрический ток в вакууме. Плазма.
- •73. Взаимодействие токов. Сила Ампера.
- •74.Сила Лоренца. Магнитная индукция.
- •75. Индукция и напряженность магнитного поля.
- •76. Электромагнитная индукция. Самоиндукция и взаимоиндукция.
59. Понятие об электрическом токе. Сила тока.
В проводниках при определенных условиях может возникнуть непрерывное упорядоченное движение свободных носителей электрического заряда. Такое движение называется электрическим током. За направление электрического тока принято направление движения положительных свободных зарядов. Для существования электрического тока в проводнике необходимо создать в нем электрическое поле.
Количественной мерой электрического тока служит сила тока I – скалярная физическая величина, равная отношению заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника (рис. 1.8.1) за интервал времени Δt, к этому интервалу времени:
|
Если сила тока и его направление не изменяются со временем, то такой ток называется постоянным.
Сила тока измеряется в амперах (А).
60. Электрический ток в металлах. Закон Ома для участка цепи.
Немецкий физик Г. Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному металлическому проводнику (т. е. проводнику, в котором не действуют сторонние силы), пропорциональна напряжению U на концах проводника:
|
где R = const.
Величину R принято называть электрическим сопротивлением. Проводник, обладающий электрическим сопротивлением, называется резистором. Данное соотношение выражает закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника.
В СИ единицей электрического сопротивления проводников служит ом (Ом). Сопротивлением в 1 Ом обладает такой участок цепи, в котором при напряжении 1 В возникает ток силой 1 А.
61. Сопротивление проводника и его зависимость от размеров, материалов и температуры.
Любое тело, по которому протекает электрический ток, оказывает ему определенное сопротивление. Свойство материала проводника препятствовать прохождению через него электрического тока называется электрическим сопротивлением.
Сопротивление обозначается латинскими буквами R или r.
За единицу электрического сопротивления принят Ом.
Сопротивление различных проводников зависит от материала, из которого они изготовлены. Для характеристики электрического сопротивления различных материалов введено понятие так называемого удельного сопротивления.
Удельным сопротивлением называется сопротивление проводника длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 мм2. Удельное сопротивление обозначается буквой греческого алфавита ρ. Каждый материал, из которого изготовляется проводник, обладает своим удельным сопротивлением.
Сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, т. е. чем длиннее проводник, тем больше его электрическое сопротивление.
Сопротивление проводника обратно пропорционально площади его поперечного сечения, т. е. чем толще проводник, тем его сопротивление меньше, и, наоборот, чем тоньше проводник, тем его сопротивление больше.
Электрическое сопротивление проводника равно удельному сопротивлению материала, из которого этот проводник сделан, умноженному на длину проводника и деленному на площадь площадь поперечного сечения проводника:
R = р l / S,
где - R - сопротивление проводника, ом, l - длина в проводника в м, S - площадь поперечного сечения проводника, мм2.
Еще одной причиной, влияющей на сопротивление проводников, являетсятемпература.
Установлено, что с повышением температуры сопротивление металлических проводников возрастает, а с понижением уменьшается. С понижением же температуры создаются лучшие условия для направленного движения электронов, и сопротивление проводника уменьшается. Этим объясняется интересное явление — сверхпроводимость металлов.