Закон Ома для участка цепи
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика»..
Сегодня открываю новый раздел на сайте под названием электротехника.
В этом разделе я постараюсь в наглядной и простой форме объяснить Вам вопросы электротехники. Скажу сразу, что далеко углубляться в теоретические знания мы не будем, но вот с основами познакомимся в достаточном порядке.
Первое, с чем я хочу Вас познакомить, это с законом Ома для участка цепи. Это самый основной закон, который должен знать каждый электрик.
Знание этого закона позволит нам беспрепятственно и безошибочно определять значения силы тока, напряжения (разности потенциалов) и сопротивления на участке цепи.
Кто такой Ом? Немного истории
Закон Ома открыл всем известный немецкий физик Георг Симон Ом в 1826 году. Вот так он выглядел.
Всю биографию Георга Ома я рассказывать Вам не буду. Про это Вы можете узнать на других ресурсах более подробно.
Скажу только самое главное.
Его именем назван самый основной закон электротехники, который мы активно применяем в сложных расчетах при проектировании, на производстве и в быту.
Закон Ома для однородного участка цепи выглядит следующим образом:
I – значение тока, идущего через участок цепи (измеряется в амперах)
U – значение напряжения на участке цепи (измеряется в вольтах)
R – значение сопротивления участка цепи (измеряется в Омах)
Если формулу объяснить словами, то получится, что сила тока пропорциональная напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи.
Проведем эксперимент
Чтобы понять формулу не на словах, а на деле, необходимо собрать следующую схему:
Цель этой статьи — это показать наглядно, как использовать закон Ома для участка цепи. Поэтому я на своем рабочем стенде собрал эту схему.
Смотрите ниже как она выглядит.Сопротивление в цепи я заменил светодиодной лампочкой, обладающей определенной величиной сопротивления. Все соединения производим с помощью соединительных проводов марки ПВ-1. Кто не знает как это сделать, то читайте мою статью как правильно соединять провода.
С помощью ключа управления (избирания) можно выбрать, либо постоянное напряжение, либо переменное напряжение на выходе. В нашем случае используется постоянное напряжения. Уровень напряжения я меняю с помощью лабораторного автотрансформатора (ЛАТР).
В нашем эксперименте я буду использовать напряжение на участке цепи, равное 220 (В). Контроль напряжения на выходе смотрим по вольтметру.
Теперь мы полностью готовы провести самостоятельно эксперимент и проверить закон Ома в действительности.
Ниже я приведу 3 примера. В каждом примере мы будем определять искомую величину 2 методами: с помощью формулы и практическим путем.
Пример № 1
В первом примере нам нужно найти ток (I) в цепи, зная величину источника постоянного напряжения и величину сопротивления светодиодной лампочки.
Напряжение источника постоянного напряжения составляет U = 220 (В). Сопротивление светодиодной лампочки равно R = 40740 (Ом).
С помощью формулы найдем ток в цепи:
I = U/R = 220 / 40740 = 0,0054 (А)
А теперь проверим полученный результат практическим путем.
Подключаем последовательно светодиодной лампочке мультиметр, включенный в режиме амперметр, и замеряем ток в цепи.
На дисплее мультиметра показан ток цепи. Его значение равно 5,4 (мА) или 0,0054 (А), что соответствует току, найденному по формуле.
Пример № 2
Во втором примере нам нужно найти напряжение (U) участка цепи, зная величину тока в цепи и величину сопротивления светодиодной лампочки.
I = 0,0054 (А)
R = 40740 (Ом)
С помощью формулы найдем напряжение участка цепи:
U = I*R = 0,0054 *40740 = 219,9 (В) = 220 (В)
А теперь проверим полученный результат практическим путем.
Подключаем параллельно светодиодной лампочке мультиметр, включенный в режиме вольтметр, и замеряем напряжение.
На дисплее мультиметра показана величина измеренного напряжения. Его значение равно 220 (В), что соответствует напряжению, найденному по формуле закона Ома для участка цепи.
Пример № 3
В третьем примере нам нужно найти сопротивление (R) участка цепи, зная величину тока в цепи и величину напряжения участка цепи.
I = 0,0054 (А)
U = 220 (В)
Опять таки, воспользуемся формулой и найдем сопротивление участка цепи:
R = U/I = 220/0,0054 = 40740,7 (Ом)
А теперь проверим полученный результат практическим путем.
Сопротивление светодиодной лампочки мы измеряем с помощью электроизмерительных клещей или мультиметра.
Полученное значение составило R = 40740 (Ом), что соответствует сопротивлению, найденному по формуле.
Как легко запомнить Закон Ома для участка цепи!!!
Чтобы не путаться и легко запомнить формулу, можно воспользоваться небольшой подсказкой, которую Вы можете сделать самостоятельно.
Нарисуйте треугольник и впишите в него параметры электрической цепи, согласно рисунка ниже. У Вас должно получится вот так.
Как этим пользоваться?
Пользоваться треугольником-подсказкой очень легко и просто. Закрываете своим пальцем, тот параметр цепи, который необходимо найти.
Если оставшиеся на треугольнике параметры расположены на одном уровне, то значит их необходимо перемножить.
Если же оставшиеся на треугольнике параметры расположены на разном уровне, то тогда необходимо разделить верхний параметр на нижний.
С помощью треугольника-подсказки Вы не будете путаться в формуле. Но лучше все таки ее выучить, как таблицу умножения.
Выводы
В завершении статьи сделаю вывод.
Электрический ток — это направленный поток электронов от точки В с потенциалом минус к точке А с потенциалом плюс. И чем выше разность потенциалов между этими точками, тем больше электронов переместится из точки В в точку А, т.е. ток в цепи увеличится, при условии, что сопротивление цепи останется неизменным.
Но сопротивление лампочки противодействует протеканию электрического тока. И чем больше сопротивление в цепи (последовательное соединение нескольких лампочек), тем меньше будет ток в цепи, при неизменном напряжении сети.
P.S. Тут в интернете нашел смешную, но поясняющую карикатуру на тему закона Ома для участка цепи.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
варианты записи формулы, описание и объяснение
Закон Ома для участка цепи и полной цепи: формулы и определения
- Блог
- →
- Закон Ома для участка цепи и полной цепи: формулы и определения
Немецкий физик Георг Симон Ом (1787—1854) открыл основной закон электрической цепи.
Закон Ома для участка цепи:
Определение: Cила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению U на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R.
- I — сила тока (в системе СИ измеряется — Ампер)
- Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
- Формула: I=frac{U}{R}
- U — напряжение (в системе СИ измеряется — Вольт)
- Падение напряжения на участке проводника равно произведению силы тока в проводнике на сопротивление этого участка.
- Формула: U=IR
- R — электрическое сопротивление (в системе СИ измеряется — Ом).
- Электрическое сопротивление R это отношение напряжения на концах проводника к силе тока, текущего по проводнику.
- Формула R=frac{U}{I}
Определение единицы сопротивления — Ом
1 Ом представляет собой электрическое сопротивление участка проводника, по которому при напряжении 1(Вольт) протекает ток 1 (Ампер).
Закон Ома для полной цепи
Определение: Сила тока в цепипропорциональна действующей в цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника
Формула I=frac{varepsilon}{R+r}
- varepsilon — ЭДС источника напряжения, В;
- I — сила тока в цепи, А;
- R — сопротивление всех внешних элементов цепи, Ом;
- r — внутреннее сопротивление источника напряжения, Ом.
Как запомнить формулы закона Ома
Треугольник Ома поможет запомнить закон. Нужно закрыть искомую величину, и два других символа дадут формулу для её вычисления.
.
- U — электрическое напряжение;
- I — сила тока;
- P — электрическая мощность;
- R — электрическое сопротивление
Смотри также:
- Первый закон Ньютона
- Второй закон Ньютона
- Третий закон Ньютона
Для закрепления своих знаний решай задания и варианты ЕГЭ по физике с ответами и пояснениями.
Закон Ома простым языком
Для электрика и электронщика одним из основных законов является Закон Ома. Каждый день работа ставит перед специалистом новые задачи, и зачастую нужно подобрать замену сгоревшему резистору или группе элементов.
Электрику часто приходится менять кабеля, чтобы выбрать правильный нужно «прикинуть» ток в нагрузке, так приходится использовать простейшие физические законы и соотношения в повседневной жизни.
Значение Закона Ома в электротехники колоссально, к слову большинство дипломных работ электротехнических специальностей рассчитываются на 70-90% по одной формуле.
Историческая справка
Год открытия Закон Ома — 1826 немецким ученым Георгом Омом. Он эмпирически определил и описал закон о соотношении силы тока, напряжения и типа проводника.
Позже выяснилось, что третья составляющая – это не что иное, как сопротивление.
Впоследствии этот закон назвали в честь открывателя, но законом дело не ограничилось, его фамилией и назвали физическую величину, как дань уважения его работам.
Величина, в которой измеряют сопротивление, названа в честь Георга Ома. Например, резисторы имеют две основные характеристики: мощность в ваттах и сопротивление – единица измерения в Омах, килоомах, мегаомах и т.д.
Закон Ома для участка цепи
Для описания электрической цепи не содержащего ЭДС можно использовать закон Ома для участка цепи. Это наиболее простая форма записи. Он выглядит так:
I=U/R
Где I – это ток, измеряется в Амперах, U – напряжение в вольтах, R – сопротивление в Омах.
Такая формула нам говорит, что ток прямопропорционален напряжению и обратнопропорционален сопротивлению – это точная формулировка Закона Ома. Физический смысл этой формулы – это описать зависимость тока через участок цепи при известном его сопротивлении и напряжении.
Внимание! Эта формула справедлива для постоянного тока, для переменного тока она имеет небольшие отличия, к этому вернемся позже.
Обратите внимание
Кроме соотношения электрических величин данная форма нам говорит о том, что график зависимости тока от напряжения в сопротивлении линеен и выполняется уравнение функции:
f(x) = ky или f(u) = IR или f(u)=(1/R)*I
Закон Ома для участка цепи применяют для расчетов сопротивления резистора на участке схемы или для определения тока через него при известном напряжении и сопротивлении. Например, у нас есть резистор R сопротивлением в 6 Ом, к его выводам приложено напряжение 12 В. Необходимо узнать, какой ток будет протекать через него. Рассчитаем:
I=12 В/6 Ом=2 А
Идеальный проводник не имеет сопротивления, однако из-за структуры молекул вещества, из которого он состоит, любое проводящее тело обладает сопротивлением.
Например, это стало причиной перехода с алюминиевых проводов на медные в домашних электросетях. Удельное сопротивление меди (Ом на 1 метр длины) меньше чем алюминия.
Соответственно медные провода меньше греются, выдерживают большие токи, значит можно использовать провод меньшего сечения.
Еще один пример — спирали нагревательных приборов и резисторов обладают большим удельным сопротивлением, т.к. изготавливаются из разных высокоомных металлов, типа нихрома, кантала и пр.
Когда носители заряда движутся через проводник, они сталкиваются с частицами в кристаллической решетке, вследствие этого выделяется энергия в виде тепла и проводник нагревается.
Чем больше ток – тем больше столкновений – тем больше нагрев.
Чтобы снизить нагрев проводник нужно либо укоротить, либо увеличить его толщину (площадь поперечного сечения). Эту информацию можно записать в виде формулы:
Rпровод=ρ(L/S)
Где ρ – удельное сопротивление в Ом*мм2/м, L – длина в м, S – площадь поперечного сечения.
Закон Ома для параллельной и последовательной цепи
В зависимости от типа соединения наблюдается разный характер протекания тока и распределения напряжений. Для участка цепи последовательного соединения элементов напряжение, ток и сопротивление находятся по формуле:
I=I1=I2
U=U1+U2
R=R1+R2
Это значит, что в цепи из произвольного количества последовательно соединенных элементов протекает один и тот же ток. При этом напряжение, приложенное ко всем элементам (сумма падений напряжения), равно выходному напряжению источника питания. К каждому элементу в отдельности приложена своя величина напряжений и зависит от силы тока и сопротивления конкретного:
Uэл=I*Rэлемента
Сопротивление участка цепи для параллельно соединённых элементов рассчитывается по формуле:
I=I1+I2
U=U1=U2
1/R=1/R1+1/R2
Для смешанного соединения нужно приводить цепь к эквивалентному виду. Например, если один резистор соединен с двумя параллельно соединенными резисторами – то сперва посчитайте сопротивление параллельно соединенных. Вы получите общее сопротивление двух резисторов и вам остаётся сложить его с третьим, который с ними соединен последовательно.
Закон Ома для полной цепи
Полная цепь предполагает наличие источника питания. Идеальный источник питания – это прибор, который имеет единственную характеристику:
- напряжение, если это источник ЭДС;
- силу тока, если это источник тока;
Такой источник питания способен выдать любую мощность при неизменных выходных параметрах. В реальном же источнике питания есть еще и такие параметры как мощность и внутреннее сопротивление. По сути, внутреннее сопротивление – это мнимый резистор, установленный последовательно с источником ЭДС.
Формула Закона Ома для полной цепи выглядит похоже, но добавляется внутренне сопротивление ИП. Для полной цепи записывается формулой:
I=ε/(R+r)
Где ε – ЭДС в Вольтах, R – сопротивление нагрузки, r – внутреннее сопротивление источника питания.
На практике внутреннее сопротивление является долями Ома, а для гальванических источников оно существенно возрастает. Вы это наблюдали, когда на двух батарейках (новой и севшей) одинаковое напряжение, но одна выдает нужный ток и работает исправно, а вторая не работает, т.к. проседает при малейшей нагрузке.
Закон Ома в дифференциальной и интегральной форме
Для однородного участка цепи приведенные выше форму
09-д. Закон Ома для участка цепи
§ 09-д. Закон Ома для участка цепи
В § 8-и мы начали знакомство с физической величиной «электрическое сопротивление». Продолжим его – проделаем опыт. Нам потребуются источник электроэнергии, амперметр, вольтметр, реостат и два резистора (две нихромовые спирали) с различными сопротивлениями.
Соберём цепь, как показано на рисунке слева или на схеме в конце параграфа. Перемещая движок реостата, поочерёдно установим значения силы тока 0,4 А, 0,6 А, 0,8 А, 1 А. Запишем показания амперметра и вольтметра в таблицу. Повторим опыт, заменив резистор, и дополним таблицу:
Примеры экспериментальных значений силы тока и напряжения на двух различных проводниках: равным силам токов соответствуют различные напряжения.
Первый резистор | Второй резистор | |||||||
I , A | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
U , В | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |
Поделив напряжение на силу тока, обнаружим закономерность: | ||||||||
R = U/I | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Закономерность в том, что вне зависимости от значений напряжения и силы тока их частное остаётся постоянным для каждого резистора. Проверьте: после деления каждого числа строки (U, В) на расположенное над ним число строки (I, А) получаются одинаковые результаты во всех колонках левой половины таблицы: 4 В/А и во всех колонках правой половины таблицы: 6 В/А. Это показывает, что величина R является характеристикой именно изучаемого участка цепи – резистора.
Заметим, что эта закономерность всегда справедлива для металлических проводников в твёрдом или жидком состоянии; для других проводников она справедлива не всегда. Однако величину R, равную отношению U/I, всегда называют электрическим сопротивлением проводника независимо от его материала и состояния, а 1 В/А называют 1 Ом. Следовательно, 1 Ом – сопротивление такого проводника, в котором возникнет ток 1 А, если на концах проводника напряжение 1 В.
Связь между величинами U, I, R обычно записывается в виде формулы, известной как закон Ома для участка цепи:
Закон Ома для участка цепи: сила тока в твёрдом металлическом проводнике прямо пропорциональна приложенному к его концам напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого проводника.
I = | U | I – сила тока в участке цепи, А | |||
R |
Чтобы выяснить, как следует прочитать эту формулу, вспомним знания по алгебре о видах пропорциональности величин.
Пояснение прямой и обратной пропорциональностей величин в законе Ома для участка цепи.
прямая пропорциональность: | Y = k · X | → | I = 1/R · U |
обратная пропорциональность: | Y = k / X | → | I = U / R |
Из первой строки следует: при постоянном сопротивлении величина 1/R тоже постоянна, поэтому сила тока прямо пропорциональна напряжению на концах участка цепи. Из второй строки: при постоянном напряжении сила тока обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи. Объединяя это, получаем формулировку закона Ома для участка цепи: сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка.
Примечание. С точки зрения алгебры, формулу закона Ома можно записать в такой форме: U=I·R. Применим её для изучения цепи, изображённой на схеме. Допустим, клеммы A и B присоединены к источнику с напряжением 10 В, однако вольтметр позволяет измерить напряжение не более 6 В (см. рисунок в начале параграфа). Поэтому нам нужно создать падение напряжения на реостате на 4 В или более. Как это сделать? Чем правее мы смещаем движок, тем больше сопротивление реостата, и, согласно формуле U=I·R, больше напряжение на реостате, которое и называют падением напряжения. В результате на резисторе напряжение снижается и может стать менее 6 В, что нам и нужно.
В вашем браузере отключен Javascript.Чтобы произвести расчеты, необходимо разрешить элементы ActiveX!
Источник
Электрический ток и закон Ома 🐲 СПАДИЛО.РУ
ОпределениеЭлектрический ток — направленное движение заряженных частиц под действием внешнего электрического поля.
Условия существования электрического тока:
- наличие заряженных частиц;
- наличие электрического поля, которое создается источниками тока.
Носители электрического тока в различных средах
Среда | Носители электрического тока |
Металлы | Свободные электроны |
Электролиты (вещества, проводящие ток вследствие диссоциации на ионы) | Положительные и отрицательные ионы |
Газы | Ионы и электроны |
Полупроводники | Электроны и дырки (атом, лишенный одного электрона) |
Вакуум | Электроны |
Электрическая цепь и ее схематическое изображение
ОпределениеЭлектрическая цепь — это совокупность устройств, соединенных определенным образом, которые обеспечивают путь для протекания электрического тока.
Основные элементы электрической цепи:
- Источник тока (генератор, гальванический элемент, батарея, аккумулятор).
- Потребители тока (лампы, нагревательные элементы и прочие электроприборы).
- Проводники — части цепи, обладающие достаточным запасом свободных электронов, способных перемещаться под действием внешнего электрического поля. Проводники соединяют источники и потребители тока в единую цепь.
- Ключ (переключатель, выключатель) для замыкания и размыкания цепи.
Электрическая цепь также может содержать:
- резистор — элемент электрической цепи, обладающий некоторым сопротивлением;
- реостат — устройство для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения требуемой величины сопротивления;
- конденсатор — устройство, способное накапливать электрический заряд и передавать его другим элементам цепи;
- измерительные приборы — устройства, предназначенные для измерения параметров электрической цепи.
Электрическая схема — графическое изображение электрической цепи, в котором реальные элементы представлены в виде условных обозначений.
Условные обозначения некоторых элементов электрической цепи
Простейшая электрическая цепь содержит в себе источник и потребитель тока, проводники, ключ. Схематически ее можно отобразить так:
Направление электрического тока в металлах
По металлическим проводам перемещаются отрицательно заряженные электроны, т.е. ток идет от «–» к «+» источника. Направление движения электронов называют действительным. Но исторически в науке принято условное направление тока от «+» источника к «–».
Действия электрического тока (преобразования энергии)
Электрический ток способен вызывать различные действия:
- Тепловое — электрическая энергия преобразуется в тепло. Такое преобразование обеспечивает электроплита, электрический камин, утюг.
- Химическое — электролиты под действием постоянного электрического тока подвергаются электролизу. К положительному электроду (аноду) в процессе электролиза притягиваются отрицательные ионы (анионы), а к отрицательному электроду (катоду) — положительные ионы (катионы).
- Магнитное (электромагнитное) — при наличии электрического тока в любом проводнике вокруг него наблюдается магнитное поле, т.е. проводник с током приобретает магнитные свойства.
- Световое — электрический ток разогревает металлы до белого каления, и они начинают светиться подобно вольфрамовой спирали внутри лампы накаливания. Другой пример — светодиоды, в которых свет обусловлен излучением фотонов при переходе электрона с одного энергетического уровня на другой.
- Механическое — параллельные проводники с электрическими токами, текущими в одном направлении, притягиваются, а в противоположных — отталкиваются.
Основные параметры постоянного тока
ОпределениеПостоянный ток — электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.
Основными параметрами электрического тока являются:
- Сила тока. Обозначается как I. Единица измерения — А (Ампер).
- Напряжение. Обозначается как U. Единица измерения — В (Вольт).
- Сопротивление. Обозначается как R. Единица измерения — Ом.
Сила тока
Сила тока показывает, какой заряд q проходит через поперечное сечение проводника за 1 секунду:
I=qt..=ΔqΔt..=Nqet.
N — количество электронов, qe=1,6·10−19 Кл — заряд электрона, t — время (с).
Заряд, проходящий по проводнику за время t при силе тока, равной I:
q=It
Пример №1. Источник тока присоединили к двум пластинам, опущенным в раствор поваренной соли. Сила тока в цепи 0,2 А. Какой заряд проходит между пластинами в ванне за 2 минуты?
2 минуты = 120 секунд
q=It=0,2·120=24 (Кл)
Заряд, проходящий за время ∆t при равномерном изменении силы тока от I1 до I2:
Δq=I1+I22..Δt
Сила тока и скорость движения электронов:
I=nqeSv
n — (м–3) — концентрация, S (м2) — площадь сечения проводника, v — скорость электронов.
Внимание!Электроны движутся по проводам со скоростью, равной долям мм/с. Но электрическое поле распространяется со скоростью света: c = 3∙108 м/с.
Сопротивление
Сопротивление металлов характеризует тормозящее действие положительных ионов кристаллической решетки на движение свободных электронов:
R=ρlS..
ρ — удельное сопротивление, показывающее, какое сопротивление имеет проводник длиной 1 м и площадью поперечного сечения 1 м2, изготовленный из определенного материала. l — длина проводника (м), S — площадь его поперечного сечения.
Пример №2. Медная проволока имеет электрическое сопротивление 6 Ом. Какое электрическое сопротивление имеет медная проволока, у которой в 2 раза больше длина и в 3 раза больше площадь поперечного сечения?
Сопротивление первого и второго проводника соответственно:
R1=ρlS..
R2=ρ2l3S..
Поделим электрическое сопротивление второго проводника на сопротивление первого:
R2R1..=ρ2l3S..÷ρlS..=ρ2l3S..·Sρl..=23..
Отсюда сопротивление второго проводника равно:
R2=23..R1
Напряжение
Напряжение характеризует работу электрического поля по перемещению положительного заряда:
U=Aq.
Пример №3. Перемещая заряд в первом проводнике, электрическое поле совершает работу 20 Дж. Во втором проводнике при перемещении такого же заряда электрическое поле совершает работу 40 Дж. Определить отношение U1/U2 напряжений на концах первого и второго проводников.
U1U2..=A1q..÷A2q..=A1q..·qA2..=A1A2..=2040..=12..
Закон Ома для участка цепи
ОпределениеСила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению:
I=UR.
Иллюстрация закона Ома.
Сила тока направлена в сторону движения заряженных частиц (электронов). Силе тока противостоит сопротивление: чем оно больше, тем меньше сила тока (тем меньше проходит электронов через проводник в единицу времени). Но росту силы тока способствует напряжение, которое словно толкает заряженные частицы, заставляя их упорядоченно перемещаться.
Закон Ома для участка цепи с учетом формулы для расчета сопротивления:
I=USρl..
Для сравнения и расчета сопротивления часто используют вольтамперную характеристику. Так называют графическое представление зависимости силы тока от напряжения. Пример вольтамперной характеристики:
Чем круче график, тем меньше сопротивление проводника. При расчете сопротивления важно учитывать единицы измерения величин, указанных на осях.
Пример №4. На рисунке изображен график зависимости силы тока от напряжения на одной секции телевизора. Каково сопротивление этой секции:
Точке графика, соответствующей 5 кВ, соответствует сила тока, равна 20 мА.
Сначала переведем единицы измерения величин в СИ:
5 кВ = 5000 В
20 мА = 0,02 А
R=UI..=50000,02..=250000 (Ом)=250 (кОм)
Закон Ома для участка цепи
Урок № 39.
Тема: «Закон Ома для участка цепи».
Цели урока:
Образовательная: раскрыть взаимозависимость силы тока, напряжения и сопротивления на участке электрической цепи.
Развивающая:
развивать умения сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты экспериментов;
продолжить формирование умений пользоваться теоретическими и экспериментальными методами физической науки для обоснования выводов по изучаемой теме и для решения задач.
Воспитательная: развивать познавательный интерес к предмету, тренировка рационального метода запоминания формул.
Задачи урока:
Знать закон Ома для участка цепи;
Усвоить, что сила тока прямо пропорциональна напряжению на концах проводника, если при этом сопротивление проводника не меняется;
Усвоить, что сила в участке цепи обратно пропорциональна его сопротивлению, если при этом напряжение остается постоянным;
Уметь определять силу тока; напряжения по графику зависимости между этими величинами и по нему же – сопротивление проводника;
Уметь наблюдать, сопоставлять, сравнивать и обобщать результаты демонстрационного эксперимента;
Уметь применять закон Ома для участка цепи при решении задач;
Отрабатывать навыки проверки размерности;
Отрабатывать навыки соотношения полученных результатов с реальными значениями величин.
Оборудование. Учебные амперметры и вольтметры, источники тока, ключи, соединительные провода, три сопротивления (1,2,4 Ом), экран, мультимедийный проектор, компьютер.
План урока.
І. Организационный момент (1 мин).
ІІ. Актуализация знаний (10 мин).
ІІІ. Изучение нового материала (20 мин).
ІV. Закрепление изученного материала (7 мин).
V. Домашнее задание (1 мин) .
VІ. Итоги урока (1 мин).
І. Организационный момент.
Изучая тему “электрические явления”, вы знаете на данном этапе основные величины, характеризующие электрические цепи. И уже ремонтировали или будете ремонтировать бытовые электроприборы, проводку в квартире, но я надеюсь, что из вас никто не претендует на роль “все знающего” и “все умеющего” электромонтера и вы не оставите поселок после вашего ремонта без света. А чтобы этого не произошло, недостаточно знать только в отдельности физические величины, характеризующие электрические цепи, их надо рассматривать во взаимозависимости. Вот взаимозависимость мы и будем раскрывать сегодня на уроке.
ІІ. Актуализация знаний.
В начале, пожалуйста, перечислите основные величины, характеризующие электрические цепи.
(Сила тока, напряжение, сопротивление).
Дайте небольшую характеристику каждой из этих величин, по плану:
Назвать величину;
Что характеризует данная величина?;
Как обозначается?;
В каких единицах измеряется?
Слайд 2: напряжение, сила тока, сопротивление.
Сегодня мы перед собой поставим основную цель: раскрыть взаимозависимость силы тока, напряжения и сопротивления на участке электрической цепи. Они связаны между собой законом, носящим имя Ома.
ІІІ. Изучение нового материала.
Мы постараемся выяснить, как зависит сила тока от напряжения в участке цепи при постоянном сопротивлении этого участка и как сила тока зависит от сопротивления проводника, при постоянном напряжении на его концах.
Для этого разобьёмся на две группы: первая будет находить зависимость сила тока от напряжения на участке цепи при постоянном сопротивлении, вторая — зависимость сила тока от сопротивления проводника, при постоянном напряжении на его концах.
На столах у вас есть все необходимое оборудование, а также схемы эксперимента и таблицы, которые необходимо заполнить.
1 группа:
const
const
const
Меняя сопротивление: 1 Ом, 2 Ом, 4 Ом
2 группа:
const
const
Через хххххх минут вы должны ответить на вопросы:
Как зависит сила тока в цепи от напряжения при постоянном сопротивлении?
Как зависит сила тока в цепи от сопротивления при постоянном напряжении?
Внимательно следите за правильностью подключения измерительных приборов!
Послушаем выводы 1 группы: С увеличением напряжения сила тока в проводнике возрастает при постоянном сопротивлении, т.е. при
R = const, I ~ U.
Послушаем 2 группы: С увеличением сопротивления проводника сила тока уменьшается, т.е. при
U = const, I ~ 1/R.
Тогда сможем записать:
Это выражение называется законом Ома для участка цепи.
Закон Ома читается так: “сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению”.
Данный закон немецкий физик Георг Ом открыл в 1827 году.
Историческая справка (доклад ученика):
Георг Ом (1787-1854) — немецкий физик-экспериментатор. Он родился 16 марта 1787 года в семье слесаря. Отец придавал большое значение образованию детей. Хотя семья постоянно нуждалась, Георг учился сначала в гимназии, а потом в университете. Сначала он преподавал математику в одной из частных школ Швейцарии. Физикой Георг Ом стал интересоваться позже. Свою научную деятельность начал с ремонта приборов и изучения научной литературы. Создание первого гальванического элемента открыло перед физиками новую область исследований, и Ом сделал важнейший шаг на пути создания теории электрических цепей. В 1825 году он представил научному миру плоды своего труда в виде статьи, которую озаглавил “Предварительное сообщение о законе, по которому металлы проводят электричество”. Сейчас это сообщение мы называем законом его имени. В честь этого ученого также названа единица сопротивления.
Для запоминания формулы закона Ома и последующего его применения для решения задач лучше пользоваться треугольником.
Графическая зависимость силы тока от напряжения называется ВАХ (вольт – амперная характеристика) проводника.
ІV. Закрепление знаний, умений, навыков.
Решим задачу: (задача на экране).
На рисунке изображены графики зависимости силы тока от напряжения для двух проводников А и В. Какой из этих проводников обладает большим сопротивлением?По закону Ома для участка цепи, сила тока обратно пропорциональна сопротивлению проводника при постоянном напряжении. Т.к. при напряжении 6 В сила тока проводника В, 1 А, а сила тока проводника А, 3А. Таким образом, сила тока проводника В меньше, значит сопротивление больше.
Докажите это расчетами.
I Вариант решает для проводника А. II Вариант решает для проводника В.
Общий ответ: 6 Ом > 2 Ом ⟶ Rв > Ra.
V. Домашнее задание: §42, 44, упр. 29 (1-3).
VI. Подведение итогов урока, оценка работ учащихся.
Подведем итог нашего урока:
— Между какими величинами устанавливает зависимость закон Ома?
— В какой формуле выражена эта взаимозависимость?
Закон Ома для участка и полной замкнутой цепи — Студопедия
В 1826 г. немецкий ученый Георг Ом экспериментально установил прямую пропорциональную зависимость между силой тока I в проводнике и напряжением U на его концах: , где G — электрическая проводимость проводника. Величина, обратная проводимости называется электрическим сопротивлением проводника R. Таким образом, закон Ома для участка цепи, не содержащего источника э.д.с., имеет вид . Учитывая, что в общем случае участок цепи может содержать и э.д.с., закон Ома следует представить в виде .
Сопротивление проводника зависит от его размеров, формы и материала, из которого он изготовлен. Для однородного линейного проводника , где l — длина, S — площадь поперечного сечения проводника, r — удельное электрическое сопротивление, зависящее от материала, из которого изготовлен проводник. Единица сопротивления 1 Ом — это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1В течет ток в 1А.
Если цепь замкнута, то , , где R — общее сопротивление всей цепи, включая сопротивление источника э.д.с. Тогда закон Ома для замкнутой цепи следует записать , где e — алгебраическая сумма всех э.д.с., имеющихся в этой цепи.
Принято называть сопротивление источника тока r — внутренним, а сопротивление всей остальной цепи R — внешним. Окончательный вид формулы закона Ома для замкнутой цепи . В системе единиц СИ напряжение и э.д.с. измеряются в Вольтах (В), сопротивление — в Омах (Ом), удельное электрическое сопротивление — в Ом-метрах (Ом×м), электрическая проводимость в Сименсах (См).
Рис.2.1. Отрезок проводника. |
Закон Ома можно записать и для плотности тока. Рассмотрим участок электрической длиной dl и поперечным сечением dS (рис.2.1). Сила тока на этом участке , сопротивление , падение напряжения , где Е — напряженность электрического поля в проводнике. Подставив эти параметры в закон Ома для участка цепи, получим . Отсюда или , где — удельная электрическая проводимость проводникаили удельная электропроводность. В векторном виде имеем (единицей измерения g в системе СИ является сименс на метр (См/м)). Полученное выражение есть закон Ома в дифференциальной форме : плотность тока в любой точке внутри проводника прямо пропорциональна напряженности поля в этой точке.
Огромные различия в электропроводности веществ позволили создать высокоэффективный метод обработки пищевых продуктов, называемый электростатическим сепарированием. Например, при производственной сушке желатина на алюминиевых сетках в продукт попадают мельчайшие частицы алюминия. Желатин — диэлектрик с удельной проводимостью g=10-8-10-10 См/м, алюминий — проводник,g=36×106 См/м. Такое различие в электропроводности позволяет разделять компоненты посредством поля в электростатическом сепараторе. Электрическая сепарация применяется при очистке муки, подсолнечника, крупы и др. от металлических примесей.
Установлена связь между электропроводностью и качеством некоторых овощей (содержание сахаров, доли биологически активной воды и др.) Поэтому электропроводность является объективным показателем состояния овощей и их устойчивости к длительному хранению.
Отчет лаборатории законаОма [с графиком, наблюдениями и проверкой] • Закон Ома
Закон Ома — основной закон электротехники. Он связывает ток, протекающий через любой резистор, с напряжением, приложенным к его концам. Согласно утверждению: Ток, протекающий через постоянный резистор, прямо пропорционален напряжению, приложенному к его концам. В этой статье представлен полный отчет лаборатории закона Ома и различные вопросы, касающиеся лаборатории. Последняя часть упрощает закон для новичков, очерчивая абсолютные базовые концепции для новичков.
Цели отчета лаборатории закона Ома
Чтобы убедиться, что напряжение и ток прямо пропорциональны, используйте резистор 1 кОм.
Список компонентов
- Источник переменного тока
- Резистор 1 кОм (цветовой код: коричневый, черный, красный, золотой)
- Макет
- Соединительные провода (перемычки)
- Амперметр
Принципиальная схема
Установите принципиальную схему, как показано ниже:
ступеней
- Выполните схему на макетной плате, как показано на принципиальной схеме.
- Первоначально установите напряжение постоянного тока на 0 В и запишите ток на амперметре.
- Увеличьте напряжение до 1 В, посмотрите на амперметр и запишите показания.
- Повторите вышеуказанный шаг для 2 В, 3 В… 10 В.
- Постройте график измеренных показаний.
- Сравните график с теоретическими расчетами.
Смотровой стол
Сделайте две колонки (третий для старшего № необязателен).
Расчеты [Проверка отчета по закону Ома]
Теоретические расчеты производятся по исходной формуле V = IR.Вы также можете проверить их с помощью калькулятора основного закона Ома.
График отчета лаборатории закона Ома
Реальные (практически рассчитанные — красный цвет) и теоретические значения (синий цвет) нанесены на график. Хотя большинство теоретических значений идентичны практическим значениям, можно отметить разницу в виде красной точки для 2,99 мА и 6,99 мА.
Заключение из отчета лаборатории закона Ома
Мы узнали, что ток и напряжение имеют прямую связь для резистивных компонентов.(Они линейно пропорциональны).
Основные вопросы для отчета лаборатории закона Ома
Вопрос: Что такое переменный источник постоянного тока?
Ответ: Источник переменного постоянного тока (постоянного тока) обеспечивает переменное выходное напряжение. Он содержит поворотную ручку, которую можно поворачивать для достижения желаемого выходного напряжения. Его символ похож на батарею постоянного тока за исключением стрелки над ней.
Вопрос: Что такое амперметр?
Ответ: Это измеритель тока, который используется последовательно в цепи.Он измеряет ток и отображает значения в амперах на ЖК-дисплее.
Вопрос: Что такое резистор и какая цветовая кодировка резистора?
Ответ: Резистор — это электрический компонент, который используется для управления прохождением электрического тока. Углеродные резисторы являются наиболее распространенным типом резисторов. У них есть цветные полосы по телу, которые используются для определения степени сопротивления, которым они обладают.
Вопрос: Что такое перемычки?
Ответ: Это специальные типы проводов, которые можно легко установить и использовать на макетных платах.
Вопрос: Важно ли изучать закон Ома?
Ответ: Да, закон Ома — фундаментальный закон электротехники, и он очень важен. Вы можете легко узнать все о законе на нашем сайте.
Вопрос: Почему практические результаты отличаются от теоретических?
Ответ: Хотя ни одна научно-практическая работа не может полностью соответствовать теории, фактические результаты зависят от условий окружающей среды и точности тестируемого оборудования.Качество резистора также влияет на измерения, хотя в нашем лабораторном отчете мы получили отличные результаты, вы можете получить другие результаты в зависимости от своей теории.
Измерение электроники: закон Ома — манекены
- Программирование
- Электроника
- Компоненты
- Измерение электроники: закон Ома
Автор Дуг Лоу
Термин закон Ома относится к одной из фундаментальных взаимосвязей в электронных схемах: при заданном сопротивлении ток прямо пропорционален напряжению.Другими словами, если вы увеличиваете напряжение через цепь с фиксированным сопротивлением, ток возрастает. Если вы уменьшите напряжение, ток уменьшится.
ЗаконОма выражает эту взаимосвязь в виде простой математической формулы:
В этой формуле В, обозначает напряжение (в вольтах), I обозначает ток (в амперах), а R обозначает сопротивление (в омах).
Вот пример того, как рассчитать напряжение в цепи с лампой, питаемой от двух элементов AA.Предположим, вы уже знаете, что сопротивление лампы составляет 12 Ом, а ток, протекающий через лампу, равен 250 мА, что равно 0,25 А. Тогда вы можете рассчитать напряжение следующим образом:
ЗаконОма невероятно полезен, потому что он позволяет вычислить неизвестное напряжение, ток или сопротивление. Короче говоря, если вы знаете две из этих трех величин, вы можете вычислить третью.
Вернитесь (если осмелитесь) к своему классу алгебры в средней школе и помните, что вы можете переставить члены в простой формуле, такой как закон Ома, чтобы создать другие эквивалентные формулы.В частности:
Если вы не знаете напряжение, вы можете рассчитать его, умножив ток на сопротивление.
Если вам неизвестен ток, вы можете рассчитать его, разделив напряжение на сопротивление.
Если вы не знаете сопротивление, вы можете рассчитать его, разделив напряжение на ток.
Чтобы убедиться, что эти формулы работают, еще раз взгляните на схему с лампой с сопротивлением 12 Ом, подключенной к двум батареям AA для общего напряжения 3 В.Затем вы можете рассчитать ток, протекающий через лампу, следующим образом:
Если вы знаете напряжение аккумулятора (3 В) и ток (250 мА, что составляет 0,25 А), вы можете рассчитать сопротивление лампы следующим образом:
Разве ты не собираешься снова заниматься алгеброй в старшей школе? Следующее, что вы знаете, вы собираетесь начать искать дату выпускного вечера.
Самое важное, что нужно помнить о законе Ома, — это то, что вы всегда должны производить расчеты в единицах вольт, ампер и ом.Например, если вы измеряете ток в миллиамперах (что вы обычно делаете в электронных схемах), вы должны преобразовать миллиамперы в амперы, разделив их на 1000. Например, 250 мА равно 0,25 А.
Вот еще несколько моментов, о которых следует помнить о законе Ома:
Помните, что определение «один ом» — это величина сопротивления, которая позволяет протекать току в один ампер при приложении к нему потенциала в один вольт? Это определение основано на законе Ома.Если V равно 1 и I равно 1, то R также должно быть 1.
Если вам интересно, почему символы для напряжения и сопротивления — В и R , что имеет смысл, но символ для тока — I , что не имеет смысла, это связано с историей.
Единица измерения тока — ампер — названа в честь Андре-Мари Ампера, французского физика, который был одним из пионеров ранней электротехники.
Французское слово, которое он использовал для описания силы электрического тока, было интенсивность — по-английски интенсивность . Таким образом, сила тока является мерой силы тока. Отсюда и буква I .
В интересах международного сотрудничества термин вольт назван в честь итальянского ученого Алессандро Вольта, который изобрел первую электрическую батарею в 1800 году (на самом деле его полное имя было граф Алессандро Джузеппе Антонио Анастасио Вольта.)
Об авторе книги
У Дуга Лоу все еще есть набор экспериментатора электроники, который дал ему отец, когда ему было 10 лет. Хотя он стал программистом и написал книги по различным языкам программирования, Microsoft Office, веб-программированию и компьютерам (включая 30+ книг для чайников), Дуг никогда не забывал свою первую любовь: электронику. В трех таблицах справа вы можете ввести два из трех факторов в (исходном) Законе Ома.Это напряжение (В) или (E), измеренное в вольтах, , ток или сила тока (I), измеренные в ампер, (амперы) и сопротивление (R), измеренное в Ом, . Третий фактор будет рассчитан для вас, когда вы нажмете кнопку «Рассчитать» для этой таблицы. Закон Ома: V = I x R, где V = напряжение, I = ток и R = сопротивление. Один Ом — это значение сопротивления, при котором один вольт будет поддерживать ток в один ампер . Георг Симон Ом был баварским физиком, который определил математический закон электрических токов, называемый законом Ома.Ом, электрическая единица сопротивления, был назван в его честь. Между 1825 и 1827 годами он разработал теорию или взаимосвязь, и это было ему приписано в конце 1827 года. В последующие годы мы также приписали коэффициент мощности Ому. Мощность обычно обозначается сокращением (Вт) и измеряется в ваттах. Для расчета по закону Ома с мощностью, нажмите здесь . Чтобы проверить цветовую кодировку резисторов, используйте нашу таблицу цветовых кодов резисторов и калькулятор . Этот преобразователь требует использования Javascript браузеров, поддерживающих и поддерживающих.
|
Ома отвечает на ваши вопросы — Блог о пассивных компонентах
Источник: RadioWorld, статья
.от Mark Persons. Понимание этих концепций поможет вам решить больше, чем теоретические проблемы.Понимание электроники и устранения неисправностей электроники начинается с знания закона Ома. Это несложно и может значительно облегчить вашу работу.
Закон Ома был постоянным спутником моей долгой карьеры инженера радиовещания. Соотношение между вольт, ампером, омом и мощностью сделало все это таким понятным.
Немецкий физик Георг Ом опубликовал эту концепцию в 1827 году, почти 200 лет назад. Позже он был признан законом Ома и был назван наиболее важным ранним количественным описанием физики электричества.
Featured image На рис. 1 выше представлен список простых формул для использования закона Ома. Ничего сложного, просто хорошие ответы на ваши вопросы. Чтобы проводить вычисления, не нужно быть математиком. Калькулятор на вашем смартфоне с этим легко справится.
P — мощность в ваттах, I — ток в амперах, R — сопротивление в омах, а E — напряжение в вольтах. Решите для любого из тех, кто знает два других параметра.
ЗАКОН ОМА О ТОКЕ
Когда я смотрю на лампочку на 100 ватт, я думаю, что 120 вольт примерно при 0.8 ампер (точнее 0,8333 ампера). То есть потребляемая мощность 100 Вт.
Так сколько лампочек можно поставить на выключатель на 15 ампер? Давайте посмотрим — емкость цепи 15 ампер, разделенная на 0,8333 ампера для каждой параллельно включенной лампы = 18 ламп. И наоборот, 18 ламп х 0,8333 ампера на лампу = 14,9994 ампера… прямо на границе автоматического выключателя.
Правило гласит, что нельзя нагружать любой автоматический выключатель для предохранителя более чем на 80 процентов, в данном случае это 14 ламп.Всегда сохраняйте некоторый запас в цепи. Как вы знаете, автоматические выключатели и предохранители используются для защиты от возгораний или других серьезных отказов во время проблем в цепи. Они становятся ненадежными при текущем лимите. Вам не нужны неприятные отключения или перегорание предохранителей из-за слишком близкого движения к линии.
Рис. 2: Ограничители сопротивления в передатчике Gates BC-1G
ЗАКОН ОМА
В настоящее время не так много высокоуровневых АМ-передатчиков с пластинчатой модуляцией.Серия Gates BC-1 является примером этой технологии 1950–1970-х годов. Конструкция обычно имеет напряжение 2600 вольт на лампах усилителя мощности RF.
Источники питания, подобные этому, нуждаются в «спускном» резисторе между высоким напряжением и землей, чтобы снизить / стравить высокое напряжение до нуля при выключенном передатчике. Это должно произойти всего за секунду или около того. Источник питания может оставаться горячим при высоком напряжении в течение нескольких минут или часов, если размыкающий резистор выйдет из строя. Это серьезная проблема безопасности для инженера, работающего над этим, если он или она не может замкнуть конденсатор фильтра высокого напряжения, прежде чем коснуться какой-либо части передатчика.
Прокачка в передатчике Gates BC-1G — это R41, резистор с проволочной обмоткой на 100 000 Ом / 100 Вт. Вы видите одну ручную руку на левой стороне фотографии на рис. 2.
ЗаконОма гласит, что 2600 вольт на резисторе в квадрате (умноженное на само), затем деленное на сопротивление 100000 Ом, равняется 67,6 ватт рассеиваемой мощности, требуемой на постоянной основе на 100-ваттном резисторе. Можно подумать, что запаса прочности в 32,4% будет достаточно. Этот резистор обычно выходил из строя после 10 лет использования.Ответ заключается в вентиляции, которую резистор получает для охлаждения. Тепло 67,6 Вт должно куда-то уходить. Эта модель передатчика имеет небольшой, но не большой воздушный поток внизу, где расположен резистор.
Я ответил, что заменил резистор 100 Вт на резистор мощностью 225 Вт, как показано в центре фотографии. Это дало большую площадь поверхности, поэтому он работал холоднее, а значит, дольше. Резистор на 100 ватт стоит 15,14 доллара против 18,64 доллара за блок мощностью 225 ватт. Это всего лишь разница в 3,50 доллара за значительное повышение надежности и безопасности.Если вы сделаете это изменение, винт, который удерживает его на месте, должен быть длиннее. Ничего страшного.
Да, рядом с резистором и высоковольтным конденсатором есть цепочка резисторов умножителя счетчика. Он измеряет высокое напряжение для вольтметра PA. На высоковольтном конце струны скопилась грязь. Грязь притягивается к высокому напряжению и требует частой очистки для поддержания надежности передатчика. Это обслуживание.
РЧ-фиктивная нагрузка в этом передатчике состоит из шести неиндуктивных резисторов 312 Ом / 200 Вт.Передатчик видит 52 Ом, потому что резисторы включены параллельно. Простая математика, 312 Ом разделить на 6 резисторов = 52 Ом. Да, 52 Ом, 51,5 Ом, 70 Ом и другие импедансы были обычным явлением в прошлом, прежде чем твердотельные передатчики более или менее заставляли стандарт быть 50 Ом. Ламповые передатчики могут настраиваться практически на любую нагрузку, в то время как твердотельные передатчики рассчитаны на работу с нагрузками 50 Ом … и не дают мне КСВН!
ЗАКОН ОМА НА НАПРЯЖЕНИЕ
Допустим, мы знаем, что на резистор 100 Ом подается ток 2 ампера.Какое напряжение на резисторе?
Формула 2 ампера x 100 Ом сопротивление = 200 вольт. Исходя из этого, мы можем найти мощность в резисторе. Это 200 вольт х 2 ампера тока = 400 ватт.
ЗАКОН ОМА О МОЩНОСТИ
FM-передатчик Continental 816R-2 FM мощностью 20 кВт может иметь напряжение 7000 вольт на пластине трубки PA при потребляемом токе 3,3 ампера. Закон Ома гласит, что 7000 вольт на 3,3 ампера = 23 100 ватт мощности. Это входная мощность передатчика, а не выходная.Выходная мощность зависит от КПД усилителя мощности, который обычно составляет 75%. Тогда выходная мощность передатчика составляет 17 325 Вт. Это также означает, что 25% потребляемой мощности теряется на тепло. Это 23 100 Вт входной мощности x 0,25 = 5775 Вт тепла.
Не забудьте проверить в технических паспортах производителя точные числа для каждой модели передатчика.
ПОЛОВИНА МОЩНОСТИ?
половинная мощность не означает половину напряжения PA передатчика. Если бы он был наполовину, то ток PA был бы наполовину, а выход RF был бы четвертью.Вы помните, когда местные станции AM класса 4 (теперь класс C) работали 1000 Вт днем и 250 Вт ночью.
Передатчик Gates BC-1 может иметь 2600 Па вольт и 0,51 А силы тока в течение дня. Мы можем определить сопротивление усилителя мощности, взяв напряжение PA, равное 2600, и разделив его на ток PA, равный 0,51 ампера. Ответ 5098 Ом.
То же самое сопротивление PA применяется независимо от уровня мощности этого передатчика. При четверти мощности напряжение PA составляет 1300 вольт.Закон Ома, использующий те же 5098 Ом, говорит нам, что ток PA должен быть 0,255 ампера. Да, на практике так получилось. Простая уловка заключалась в том, чтобы подключить 120 В переменного тока к первичной обмотке высоковольтного трансформатора передатчика для работы в ночное время вместо 240 В переменного тока днем.
При четверти мощности антенный амперметр показал половину, а интенсивность поля сигнала была половиной, а не четвертью. Давайте рассмотрим это. Если у вас антенна на 50 Ом и мощность 1000 Вт, какой ток антенны? Используя закон Ома, разделите 1000 Вт на 50 Ом = 20.Квадратный корень из этого равен 4,47 ампера. Разделите 250 Вт на такое же сопротивление антенны 50 Ом, и вы получите 5. Квадратный корень из этого равен 2,236 ампера, половина дневного тока антенны. Это закон Ома.
Думайте о законе Ома, когда находитесь на работе. Он отвечает на ваши вопросы и имеет смысл.
Mark Persons, WØMH, является сертифицированным профессиональным инженером вещания SBE; он был назван Робертом В. Фландерсом «Инженер года по SBE» в 2018 году. Сейчас Марк ушел на пенсию, проработав более 40 лет.
Закон Ома I — Действие
Закон Ома I — Действие — ОбучениеИнжинирингБыстрый просмотр
Уровень оценки: 10 (9-12)
Необходимое время: 3 часа
Расходные материалы на группу: 3 доллара США.00
$ 3 — для лампочек; остальные материалы доступны в большинстве школьных классов
Размер группы: 0
Зависимость действий: Нет
Тематические области: Физика, наука и технологии
Подпишитесь на нашу рассылку новостей
Резюме
Студенты экспериментируют, чтобы увеличить силу света лампочки, проверяя батареи в последовательной и параллельной цепях.Они узнают о законе Ома, мощности, параллельных и последовательных цепях, а также способах измерения напряжения и тока.Инженерное соединение
Закон Ома — основа всех электрических систем. Инженеры-электрики используют это уравнение при проектировании электрических систем. Студенты нуждаются в прочном фундаменте закона Ома при самостоятельном проектировании схем.
Цели обучения
Заявление о следующем:
- Закон Ома
- последовательные / параллельные цепи (способы их соединения и влияние на V и I)
- компоненты схемы
- мощность
- приборы, которые можно использовать для измерения напряжения и тока
Образовательные стандарты Каждый урок или задание TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными предметами K-12,
образовательные стандарты технологии, инженерии или математики (STEM).
Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемые TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) ,
проект D2L (www.achievementstandards.org).
В ASN стандарты имеют иерархическую структуру: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика;
внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .
Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
ГОСТ
Гавайи — наука
Массачусетс — наука
- Определите и объясните компоненты схемы, включая источники, проводники, автоматические выключатели, предохранители, контроллеры и нагрузки.Примеры некоторых контроллеров — переключатели, реле, диоды и переменные резисторы.
(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Объясните, как измерять и рассчитывать напряжение, ток, сопротивление и потребляемую мощность в последовательной и параллельной цепях.Определите инструменты, используемые для измерения напряжения, тока, потребляемой мощности и сопротивления.
(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
- Объясните взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением в простой цепи, используя закон Ома.(Оценки
9 —
12) Подробнее
Посмотреть согласованную учебную программу
Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!
Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?
Список материалов
Каждой группе нужно:
- 1 6.Лампочка 3В
- 1 цоколь
- 3 держателя батареек AA (включая провода)
- 5 зажимов типа «крокодил»
- две батареи на 1,5 В и / или блок питания
- мультиметр
- Спецификация закона Ома
Рабочие листы и приложения
Посетите [www.teachengineering.org/activities/view/ohm1_act_joy], чтобы распечатать или загрузить.Больше подобной программы
Цепи: один путь для электричестваСтуденты узнают, что движение заряда по цепи зависит от сопротивления и расположения компонентов схемы. В одном связанном с этим практическом задании студенты строят и исследуют характеристики последовательных цепей. В другом задании студенты конструируют и собирают фонарики.
Введение в схемы и закон ОмаУчащиеся изучают основы цепей постоянного тока, анализируя свет от лампочек при включении в последовательные и параллельные цепи. Студенты измеряют и видят эффект рассеивания мощности от лампочек.
ЦепиСтуденты знакомятся с несколькими ключевыми понятиями электронных схем.Они узнают о некоторых физических принципах схем, ключевых компонентах схемы и их распространении в наших домах и повседневной жизни.
Электроны в движенииСтуденты узнают о текущем электричестве и необходимых условиях существования электрического тока.Учащиеся конструируют простую электрическую схему и гальванический элемент, чтобы помочь им понять напряжение, ток и сопротивление.
Предварительные знания
- Перед тем, как начать это упражнение, познакомьте студентов с электричеством, током, напряжением, сопротивлением и законом Ома.
- Должны быть обсуждены функции и структуры компонентов схемы, таких как проводники, нагрузки и контроллеры, а существующие в цепи должны быть идентифицированы во время работы.
- Также может быть включено краткое описание конструкции лампочек, а также батарей.
- (необязательно) Убедитесь, что учащиеся знакомы с предоставленными материалами (проводами, батареями, лампочками, мультиметром [см. Как использовать мультиметр] и т. Д.), А также с мерами безопасности при работе с различными видами электричества.
Введение / Мотивация
Где бы мы были сегодня без электричества? Хотя мы не часто думаем об этом, наша жизнь вращается вокруг электричества — мы зависим от него в вопросах освещения, тепла, связи, развлечений и даже здравоохранения. Эту энергию можно получать не только так, как мы обычно думаем — через линии электропередач, ведущие к нашим домам, школам и местам работы, — но также и через автономные источники энергии, такие как батареи.Поскольку батареи могут обеспечивать только заданное значение напряжения (например, батарея AA — 1,5 вольта), как заставить устройства с более высокими требованиями к напряжению работать без увеличения напряжения батареи?
Процедура
Справочная информация — основные факты
Закон Ома — это соотношение между напряжением, током и сопротивлением: уравнение закона Ома 1.
Учитывая, что сопротивление (R) устройства — в данном случае лампочки — постоянно, если бы мы изменили ток или напряжение, подаваемое на устройство, мы бы повлияли на мощность.
Сила света пропорциональна мощности (P) , подаваемой на него
Мощность определяется как ток (I) , умноженный на напряжение (В) : уравнение закона Ома 2.
Увеличивая напряжение или ток, подаваемый в цепь, мы можем увеличить мощность и, следовательно, увеличить интенсивность света.
Как мы можем изменить ток или напряжение (I или V)?
Мы можем протестировать параллельные и последовательные цепи, чтобы увидеть, как они влияют на силу света лампы, или мы можем проверить количество батарей, подключенных к цепи, и влияние этого на I, V или мощность.
Батареи, включенные в параллельную цепь, увеличивают доступный ток (I) , но не изменяют напряжение (В) .
Батареи, подключенные в последовательную цепь, вызывают повышение напряжения (В) , что приводит к соответствующему увеличению тока (I) .
Со студентами
- Представьте тему. Просмотрите определения ключевых слов, а также темы, упомянутые в разделе «Предпосылки».Раздайте лист данных закона Ома и другие материалы.
- Группа учащихся . В зависимости от уровня учащихся попросите их поработать самостоятельно, чтобы разработать экспериментальные процедуры, проверяющие влияние выравнивания батарей на напряжение и ток (и, следовательно, на интенсивность света). Другие студенты могут следовать образцу экспериментальной процедуры. Напомните учащимся, что они должны ответить на вопросы из таблицы данных, когда эксперимент завершится с собранной информацией.
В группах:
- Подключите одну 1,5-вольтовую батарею к лампочке, как показано на Рисунке 1. Измерьте напряжение и ток лампы (запишите данные в таблицу) — обязательно обратите внимание на силу света. Также нарисуйте свою собственную схему и пометьте каждый компонент. Рисунок 1
- Затем подключите две батареи на 1,5 В последовательно к лампочке (см. Рисунок 2). Опять же, измерьте напряжение и ток и не забудьте записать свои данные в таблицу.Обратите внимание на разницу в интенсивности света. Рисунок 2
- Подключите три батареи на 1,5 В последовательно (см. Рисунок 3). Еще раз измерьте напряжение и ток и запишите свои данные. Рисунок 3
- Теперь подключите две батареи на 1,5 В параллельно к лампочке (см. Рисунок 4) и измерьте напряжение и ток (снова запишите данные в свою таблицу). Есть ли увеличение или уменьшение интенсивности света? Рисунок 4
- Подключите три батареи на 1,5 В параллельно (см. Рисунок 5).Снова измерьте и запишите напряжение и ток. Рисунок 5
- Прокомментируйте влияние количества батарей и их расположения в цепи на вырабатываемую мощность и, следовательно, на интенсивность света.
Словарь / Определения
переменный ток: ток, который меняет направление с постоянной скоростью.
Амперметр: устройство, которое измеряет ток, протекающий по цепи.
ток: поток электронов. Ток считывается путем размыкания цепи и последовательного подключения счетчика.
постоянный ток: электрический ток, который течет только в одном направлении. Положительный и отрицательный полюсы аккумулятора всегда соответственно положительный и отрицательный. Ток всегда течет в одном направлении между этими двумя клеммами.
Интенсивность света: количество света, испускаемого таким источником, как электрическая лампочка.
нагрузка: устройство, потребляющее энергию или мощность.
мультиметр: устройство, измеряющее ток, напряжение и сопротивление.
параллельная цепь: цепь, которая имеет две или более ветвей для отдельных токов от одного источника напряжения.
потенциал: электрическое давление, также называемое напряжением.
мощность: скорость, с которой энергия передается чему-либо.(количество / время): измеряется в ваттах.
Сопротивление: сопротивление тела или вещества проходящему через него току, приводящее к превращению электрической энергии в тепло, свет или другую форму энергии. Сопротивление измеряется в Ом. Сопротивление устройства всегда одинаковое (постоянное).
серия: Цепь, которая имеет только один путь для прохождения электронов.
напряжение: сила, которая перемещает электроны.Напряжение считывается с помощью счетчика, подключенного параллельно.
вольтметр: устройство, измеряющее силу, с которой движутся электроны.
ватт: мощность, расходуемая при прохождении одного ампера постоянного тока через сопротивление 1 Ом.
Оценка
Лист данных и вопросы: После того, как учащиеся соберут данные в своих листах данных, назначьте вопросы в качестве домашнего задания или викторины / теста.Просмотрите их ответы, чтобы оценить глубину их понимания.
Вопросы для расследования
- Как на яркость лампы влияет количество последовательно подключенных батарей? Объясни.
- Как на яркость лампы влияет количество параллельно подключенных батарей? Объясни.
- Как на ток влияет количество последовательно соединенных батарей? Объясни.
- Как на ток влияет количество параллельно подключенных батарей? Объясни.
- Каковы преимущества параллельного подключения батарей?
- Каковы преимущества последовательного подключения батарей?
- Как можно подключить батареи в цепь, чтобы воспользоваться преимуществами как последовательной, так и параллельной характеристики?
Вопросы безопасности
- Предупредите студентов, что лампочки нагреваются.
- Осторожно используйте зажимы типа «крокодил» и мультиметры.
Советы по устранению неполадок
Быстро проводите измерения мультиметром, чтобы избежать повреждений.
Расширения деятельности
Проведите демонстрацию, которая покажет учащимся, сколько времени требуется, чтобы израсходовать «сок» в батарее, и лучше ли использовать батареи последовательно или параллельно.См. Действие Закона Ома 2. Это может быть начато до того, как студенты начнут работать над действием Закона Ома 1.
Рекомендации
Брэйн, Маршалл, Чарльз Брайант и Клинт Памфри. Как работают батареи . По состоянию на 6 ноября 2011 г. http://electronics.howstuffworks.com/everyday-tech/battery.htm
Холлидей Д., Резник Р. и Уокер Дж. Основы физики .США: John Wiley & Sons, Inc., 2005.
.Hambley, A. Принципы и применение электротехники . США: Prentice Hall, 2002.
.авторское право
© 2013 Регенты Университета Колорадо; оригинал © 2005 Вустерский политехнический институтАвторы
Озан БасканПрограмма поддержки
Информационное бюро K-12, Вустерский политехнический институтБлагодарности
Создание этого мероприятия профинансировано Pratt & Whitney.
Последнее изменение: 9 апреля 2018 г.
Шпаргалка по закону Ома и закону Ватта
Закон
Ома устанавливает взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением. Закон Ватта устанавливает взаимосвязь между мощностью, напряжением и током.
Калькулятор закона Ома и закона Ватта
Быстрый старт
- Введите любые два известных значения и нажмите Вычислить , чтобы найти оставшиеся значения.
- Щелкните желаемое значение и выберите Ctrl + C для копирования в буфер обмена
- Нажимайте Сброс после каждого расчета.
Важные электрические свойства, о которых следует помнить
- Электродвижущий потенциал : измеряется в вольтах, обозначается как V (или E)
- Ток : измеряется в амперах, обозначается буквой I
- Сопротивление : измеряется в Ом, обозначается буквой R (или греческой буквой ω)
- Мощность : измеряется в ваттах, обозначается буквой W
Рекомендовано: Основные электрические термины и определения
Закон Ома
ЗаконОма устанавливает взаимосвязь между напряжением, током и сопротивлением.