
- •1. Характеристики електричного струму
- •Умови існування електричного струму
- •Рівняння неперервності
- •2. Закон Ома. Опір провідників
- •Закон Ома для неоднорідної ділянки електричного кола та для замкнутого кола
- •3. Елементарні уявлення про механізм провідності металів. Закон Ома в диференціальній формі.
- •Закон Ома в диференціальній формі.
- •4. Розгалужені кола. Правила Кірхгофа
- •5. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца
- •Робота по переносу зарядів в електричному колі
- •Потужність струму
- •Закон Джоуля-Ленца
- •6. Квазістаціонарні струми
- •8. Закон Біо-Савара
- •Магнітне поле рухомого заряду
- •Формулювання закону Біо-Савара
- •Застосування закону Біо-Савара
- •Магнітне поле прямого струму
- •Магнітне поле на осі колового струму
- •9. Основні закони магнітного поля
- •Потік вектора індукції
- •Теорема про циркуляцію вектора в (закон повного струму); вихровий (соленоїдальний) характер магнітного поля
- •Застосування теореми про циркуляцію вектора в для розрахунку індукції магнітного поля
- •10. Магнітне поле нескінченного соленоїда та тороїда (виведення формул).
- •11. Сила Ампера. Взаємодія провідників із струмом.
- •Сила Ампера
- •12. Сила і момент сили, що діють на контур в магнітному полі.(момент силы в 13 вопросе) Сила, що діє на контур із струмом у магнітному полі
- •13. Момент сили, що діє на контур із струмом у магнітному полі. Магнітний момент контуру. Момент сил, що діє на контур із струмом у магнітному полі
- •14. Робота при переміщенні контуру із струмом у магнітному полі
- •15. Намагнічування магнетиків
- •Намагніченість j
- •Струми намагнічування
- •16. Циркуляція вектора j
- •17. Вектор н (напруженість магнітного поля)
- •Магнітна сприйнятливість, магнітна проникність
- •18. Умови на межі магнетиків
- •18. Явище електромагнітної індукції. Основний закон електромагнітної індукції
- •Відкриття Фарадея
- •Основний закон електромагнітної індукції
- •20. Природа ерс індукції
- •Контур рухомий, магнітне поле незмінне
- •Контур нерухомий, магнітне поле змінюється. Вихрове електричне поле
- •Правило Ленца
- •22. Явище самоіндукції. Індуктивність
- •Індуктивність
- •Перехідні процеси в електричному колі при наявності індуктивності
- •23. Встановлення струму при вмиканні та вимиканні струму в котушці.
- •24. Енергія магнітного поля
- •25. Струм зміщення
- •26. Рівняння Максвелла
- •Система рівнянь Максвелла
- •19.3. Властивості рівнянь Максвелла
5. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца
При переміщенні зарядів по замкнутому колу сторонні сили та сили електричного поля виконують роботу. За законом збереження енергії робота цих сил має призводити до зміни енергії, або ж до виконання роботи.
Робота по переносу зарядів в електричному колі
Як
вже було показано (див. п. 15.3),
при протіканні струму робота сил
електростатичного поля та сторонніх
сил по переносу заряду визначається
виразом (15.14).
Якщо переноситься заряд
,
то повна робота дорівнює
|
(15.30) |
Величина
є
роботою сил електричного поля,
величина
роботою
сторонніх сил. Якщо заряд
переноситься
між перерізами 1 і 2 провідника (рис.15.13)
за час
,
то провіднику тече струм
,
звідки
.
Тоді вираз (15.30) набуває вигляду
|
(15.31) |
|
Повна робота за скінчений проміжок часу
|
|
(15.32) |
Якщо
коло є замкнутим, то
,
то
|
|
(15.33) |
тобто роботу в цьому випадку виконують тільки сторонні сили.
У випадку постійного струму
|
|
(15.33а) |
Використавши закон Ома для замкнутого (15.27) кола, можемо записати:
|
|
(15.34) |
Таким чином, повна робота складається з робіт на внутрішній
|
|
|
та зовнішній
|
|
(15.35) |
ділянках кола. Робота сторонніх сил на зовнішній ділянці замкнутого кола може бути використана, тобто це корисна робота Aкор = Aзовн. Робота ж на внутрішній ділянці використаною бути не може. Отже коефіцієнт корисної дії (ККД) джерела:
|
|
Потужність струму
Потужність це відношенню роботи до часу її виконання. Середня потужність струму на неоднорідній ділянці кола
|
|
(15.37) |
Миттєва потужність
|
|
(15.38) |
У випадку постійного струму середня і миттєва потужності є однаковими.
Якщо коло є замкнутим, то потужність джерела
|
|
(15.39) |
а потужність струму у зовнішній ділянці кола (навантаженні)
|
|
(15.40) |
Якщо у формулу (15.40) підставити вираз сили струму (15.27), то одержимо:
|
|
(15.41) |
Графік цієї функції показаний на рис. 15.14. З нього видно, що: 1) певному значенню опору навантаження Rm відповідає найбільша корисна потужність (виділяється у зовнішньому колі); 2) існують два значення опору навантаження, при яких у зовнішньому колі виділяється однакова потужність.
|
Значення
опору Rm
можна
відшукати, за допомогою стандартної
процедури аналізу функції (15.41)
на максимум. В результаті одержимо
|
|
(15.42) |
тобто потужність, що виділяється у навантаженні, буде найбільшою, якщо опір навантаження дорівнює внутрішньому опору джерела.
Якщо прирівняти потужності, що виділяються у навантаженнях з опорами R1 та R2, то можна одержати, що
|
|