Понятие электрического тока и напряжения. Электричество: общие понятия. Понятие электрического напряжения

Являются основными понятиями электрики. Когда заряженные частицы в проводнике начинают двигаться, то в результате, электрические заряды переносятся из одного положения в другое. При беспорядочном тепловом движении, совершаемом заряженными частицами, заряд никуда не перемещается. В каждом проводнике имеется определенное поперечное сечение, которое пересекается одним и тем же количеством электронов в обоих направлениях.

Лаборатория: делители напряжения и источники напряжения

Семейства сопротивлений и нагрузки резисторов. Разделение напряжения: разгруженный и нагруженный делитель напряжения. Поведение нагруженных источников напряжения. Часть 1: с делителем напряжения в качестве источника. Часть 2: с переключением в качестве источника.

Электрическое поле - основные величины и законы

Часть 3: Запись кривой производительности и регулировки мощности. В этом курсе, в частности, должны быть разработаны основные понятия, основные величины и основные законы электрического и магнитного полей, а также методы расчета магнитных цепей. Основной закон электростатического поля.

Понятие электрического тока

Перемещение заряда происходит при направленном, упорядоченном движении электронов или ионов, совместно с их одновременным хаотичным движением. Именно так в проводнике происходит образование электрического тока. Если перемещаемое тело не имеет заряда и является нейтральным, то сколько бы электронов не передвигалось, ток все равно не возникнет и заряд, проходящий через сечение проводника будет равен нулю.

Поток электрического поля и предложение Гаусса. Поток электрического поля как произведение напряженности поля и площади действия.

  • Электростатический закон и гауссова теорема.
  • Удельный заряд, индуцированный заряд и модель поверхности оболочки.
Первые примеры применения для размеров электрического поля.

Концепция емкости и конденсатора как компонента

  • Первые примеры расчета электростатического фундаментального закона.
  • Теоретико-обоснованное обоснование закона Кулона.
  • Выведение электрических полей из точечных зарядов.
Заряд и емкость конденсаторного устройства. Общее определение емкости. . Особые случаи: емкость различных конденсаторных устройств.

Электрический ток всегда протекает в строго определенном направлении. Это направление движущихся частиц с положительным зарядом. Таким образом, его направления и напряженности , полностью совпадают.

Действие электрического тока

Действие тока в проводнике нельзя определить визуально. О том, что в проводнике он образовался, можно судить по тем проявлением, которые ему сопутствуют.

Зависимость заряда и напряжения в однородной электрической емкости емкости емкостного конденсатора после пластинчатого конденсатора: магнитная сила между емкостями Емкость емкостного конденсатора емкостного конденсатора. Изоляционные материалы в электрическом поле.

Зарядка и разрядка конденсаторов и энергии электрического поля

Поляризация изоляционных материалов в электрическом поле Распределение и направленная поляризация Влияние диэлектрика на емкость. Параллельное подключение конденсаторов Серийное подключение конденсаторов Расчет конденсаторов и конденсаторных цепей. Зарядные конденсаторы с постоянным зарядным напряжением и разрядкой.

Что же является признаком появления электрического тока:

  • Основным признаком служит нагревание проводника, по которому он протекает.
  • Под непосредственным воздействием тока, химические составы различных проводников могут изменяться. Например, медный купорос из своего раствора может выделять чистую медь.
  • Силовое воздействие на соседние намагниченные тела и протекающие рядом другие токи. Такое воздействие, также называют магнитным, и оно заставляет намагниченные тела, находящиеся рядом, поворачиваться. В отличие от двух первых, действие является основным и присутствует у всех проводников.

Таким образом, во всех проводниках протекает электрический ток, сила тока при этом служит основным показателем. При устойчивом электрическом токе, через поперечное сечение проводника, постоянно происходит перенос электрических зарядов. Исходя из этого, сила тока - это определенный заряд, переносимый за определенную единицу времени. Если с течением времени сила остается неизменной, то такой ток считается постоянным.

Зарядные конденсаторы с постоянным зарядным током. Энергия электрического поля в конденсаторе. Обоснование формулы для преобразования энергии энергии электрического поля, хранящейся в конденсаторе при подключении двух конденсаторов. Упражнения для погрузки и разгрузки.

Магнитная сила и представление магнитного поля

Важное дополнение: обоснование уравнений электронной функции. Рассуждение с основанием элементарной математики с дифференциальным уравнением. . Теория дистанционного воздействия магнитных сил. Взаимодействие между постоянными магнитными свойствами магнитных дистанционных сил. Первые определения понятия магнитного поля.

При переменном токе, сила так же как и заряд становится переменной величиной, и имеет постоянно меняющееся положительное, и отрицательное значения.

Добавить сайт в закладки

Основные величины и основные законы магнитного поля

Электрический ток как причина магнитного поля. Курс магнитного поля Эрстеда вокруг прямого проводника. . Взаимодействие между двумя параллельными проводниками. Силовое воздействие на проводник в магнитном поле. Магнитное возбуждение Н как причина магнитного поля.

Приложение: Магнитная сила на свободных электронах. Эффект Холла и измерение Холла для измерения эффекта Холла. . Воздух в магнитном поле длинной цилиндрической катушки. Измерение силы магнитного поля с помощью измерительного прибора Холла Измерение проницаемости в воздушной катушке. Железо в магнитном поле длинной цилиндрической катушки.

Количество свободных электронов в веществе зависит от строения его атомов. Если этих электронов много, то данное вещество хорошо пропускает через себя движущиеся электриче­ские заряды. Оно называется проводником. К проводникам от­носятся все металлы. Особенно хорошими проводниками явля­ются серебро, медь и алюминий. Если под тем или иным внеш­ним воздействием проводник потерял часть свободных электро­нов, то преобладание положительных зарядов его атомов со­здаст эффект положительного заряда проводника в целом, т. е. проводник будет притягивать отрицательные заряды - свобод­ные электроны и отрицательные ионы. В противном случае при избытке свободных электронов проводник будет заряжен отри­цательно.

  • Орбитальное и спиновое движение электронов.
  • Белые области и блоховские стенки.
  • Кривая зависимости и петля гистерезиса.
Пара - и диамагнитные вещества в магнитном поле. Формальные аналогии между электрической и магнитной цепями. Расчет неразветвленных магнитных цепей.

Применение потока, установленного по методу расчета магнитного круга, и первые упражнения. Магнитная сила между магнитными полюсами. Предварительное изложение формулы. . Расширенные упражнения на магнитной цепи. Другие примеры расчетов для магнитного кругового метода линии воздушного зазора. . Первоначально этот курс связан с базовыми соединениями для представления изменяющихся во времени магнитных полей. В центре внимания второй части этого курса будет представление физико-математических основ сложной формы представления и вычисления цепей переменного тока.

Ряд веществ содержит очень мало свободных электронов. Та­кие вещества называются диэлектриками или изолятора­ми. Они плохо пропускают или практически не пропускают элек­трические заряды. Диэлектриками являются фарфор, стекло, эбо­нит, большинство пластмасс, воздух и т. д.

В электротехнических устройствах по проводникам движутся электрические заряды, а диэлектрики служат для направления этого движения.

Индукционные процессы и их законы

Тема: эксперименты по стимулированию движения. Индукционное напряжение в проводнике. Первая конкретная форма закона индукции относительности индукции. . Фарадеевская форма закона индукции.

  • Вывод закона индукции.
  • Различие в индукции движения и отдыха.
  • Определение процессов индукции во временных диаграммах.
  • Осуществляет закон индукции.
Индукционное напряжение и индукционный ток.

Самоиндукция и коммутация в цепях катушек

Направление индукционных процессов Преобразование энергии и закон Ленца. . Томпсон круговой тест. Обобщение: содержание уравнений Максвелла. Общее определение энергии поля индуктивности в катушках с постоянными индуктивными упражнениями для самоиндукции.

Синусоидальные переменные переменные и простые цепи переменного тока

  • Формы самоиндукции.
  • Калькуляция напряжения самоиндукции.
Вращающийся контур в магнитном поле: генерирование синусоидальных переменных напряжений.

Поделиться: