
Архив ZIP - WinRAR_1 / 22) Электродвижущая сила
.docxЭлектродвижущая сила (ЭДС) — скалярная физическая величина, характеризующая работу сторонних (непотенциальных) сил в источниках постоянного или переменного тока. В замкнутом проводящем контуре ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль контура.
ЭДС
можно выразить через напряжённость
электрического поля сторонних
сил ().
В замкнутом контуре (
)
тогда ЭДС будет равна:
,
где
—
элемент длины контура.
ЭДС так же, как и напряжение, измеряется в вольтах. Можно говорить об электродвижущей силе на любом участке цепи. Это удельная работа сторонних сил не во всем контуре, а только на данном участке. ЭДС гальванического элемента есть работа сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда внутри элемента от одного полюса к другому. Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит от формы траектории. Так, например, работа сторонних сил при перемещении заряда между клеммами тока вне самого источника равна нулю.
Мерой
изменения энергии при взаимодействиях
тел является работа. Мы выяснили, что
при перемещении электрического заряда
q работа А сил электростатического поля
равна изменению потенциальной энергии
заряда,
взятому с противоположным знаком,
поэтому из выражений (18.1) и (18.3) получаем
При перемещении электрического заряда в электростатическом поле работа сил поля равна произведению заряда на разность потенциалов начальной и конечной точек траектории движения заряда.
Так
как работа сил электростатического
поля при перемещении заряда из одной
точки пространства в другую не зависит
от траектории движения заряда между
этими точками, то разность потенциалов
двух точек электрического поля является
величиной» не зависящей от траектории
движения заряда. Разность потенциалов,
следовательно, может служить энергетической
характеристикой электростатического
поля.
Если потенциал поля на бесконечно большом расстоянии от точечного электрического заряда в вакууме принимается равным нулю, то на расстоянии г от заряда он определяется по формуле
Падение напряжения — постепенное уменьшение напряжения вдоль проводника, по которому течёт электрический ток, обусловленное тем, что проводник обладает активным сопротивлением. Под падением напряжения также понимают величину на которую меняется потенциал при переходе из одной точки цепи в другую.
По
закону
Ома на участке проводника,
обладающем активным сопротивлением
,
ток
создаёт
падение напряжения
.