- •Электростатика
- •1. Понятие об электронной теории строения вещества.
- •2. Взаимодействие зарядов. Закон Кулона
- •3. Электризация тел
- •4. Электрическое поле
- •5. Потенциал
- •6. Напряженность поля
- •7. Понятие об электрическом токе
- •8. Проводники и диэлектрики
- •9. Электрическая емкость. Конденсаторы.
- •10. Соединение конденсаторов
- •Постоянный ток
- •1. Электрическая цепь постоянного тока
- •2. Электродвижущая сила
- •3. Закон Ома
- •4. Электрическое сопротивление
- •5. Последовательное соединение сопротивлений
- •6. Первый закон Кирхгофа
- •7. Параллельное соединение сопротивлений
- •8. Работа и мощность электрического тока
- •9. Коэффициент полезного действия
- •10. Закон Джоуля-Ленца
- •11. Электрическая дуга
- •Электромагнетизм и электромагнитная индукция
- •1. Общие сведения
- •Магнитное поле электрического тока
- •Напряженность магнитного поля
- •Магнитный поток
- •Электромагниты и их применение
- •Электромагнитная индукция
- •Основные величины, характеризующие переменный ток
Постоянный ток
1. Электрическая цепь постоянного тока
Постоянный ток в металлических проводниках представляет собой направленное движение свободных электронов в замкнутой цепи.
Простейшая электрическая цепь состоит из источника электрической энергии Г, приемника электрической энергии П и соединительных проводников Л1 и Л2, соединяющих источник с приемником энергии.
Источник электрической энергии преобразует механическую, химическую или другую энергию в электрическую, при этом в нем возникает эдс. В приемнике электрическая энергия преобразуется в тепловую, световую и др. виды энергии.
Источниками электрической энергии служат генераторы, аккумуляторы, гальванические элементы и др. в качестве приемников электрической энергии применяют осветительные лампы, электрические двигатели, электронагревательные приборы.
Единицей измерения силы тока I является ампер (А).
I=q/t
где q – заряд, К
t – время, сек.
2. Электродвижущая сила
Электрический ток во внешней цепи протекает в направлении от более высокого потенциала к более низкому (от плюса к минусу). Внутри источника тока заряды движутся от минуса к плюсу под действием э.д.с., вырабатываемой источником тока. Электродвижущей силой (Е) называется величина, численно равная энергии, получаемой внутри источника единичным электрическим зарядом.
3. Закон Ома
Соотношение между ЭДС., сопротивлением и силой тока в замкнутой цепи выражается законом Ома, который может быть сформулирован так: сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна электродвижущей силе и обратно пропорциональна сопротивлению всей цепи.
Ток протекает под действием ЭДС; чем больше ЭДС источника тока, тем больше и сила тока в замкнутой цепи. Сопротивление цепи препятствует прохождению тока, следовательно, чем больше сопротивление цепи, тем меньше сила тока.
I=E/(r+ro) или Е=I (r+ro)
где r – сопротивление внешней части цепи
ro – сопротивление внутренней части цепи.
На участке цепи ток протекает от точки высокого потенциала к точке с более низким потенциалом. Разность потенциалов или напряжение на данном участке поддерживает источник тока. Закон Ома для участка цепи, который можно выразить формулой:
I = U/r
Закон Ома для участка цепи: сила тока на участке электрической цепи равна напряжению между концами этого участка, деленному на его сопротивление.
Закон Ома для замкнутой цепи: сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна э.д.с. и обратно пропорциональна сопротивлению всей цепи
I=E/(r+ro)
Из формулы закона Ома для замкнутой цепи:
Е = I·r +I·ro ,
где I·r – падение напряжения во внешней цепи (напряжение на зажимах источника тока U);
I·ro – падение напряжения внутри источника тока.
U =E – I·ro
При холостом ходе внешняя цепь разомкнута и тока в цепи нет, вследствие чего напряжение на зажимах источника тока равно его ЭДС. При замкнутой цепи напряжение не равно ЭДС, причем чем больше сила тока в цепи, тем больше напряжение отличается от ЭДС. С уменьшением сопротивления внешней цепи напряжение на зажимах источника тока также уменьшается.
Если сопротивление внешней цепи практически равно нулю, то такой режим называется коротким замыканием, при этом в цепи протекает максимальный ток, который может быть получен в цепи данного источника.
I = E/ro
