Resistività

Articulu nantu à a resistività

In quantu à a currente elettrica, a densità di a currente elettrica hè stata discussa, dunque ancu u campu elettricu hè statu spiegatu in u tema nantu à u campu elettricu. U campu elettricu è a currente elettrica sò in un cunduttore s'ellu ci hè una differenza di putenziale in u cunduttore, mentre chì s'ellu ùn ci hè micca differenza di putenziale, allora ùn ci hè ancu campu elettricu è currente elettrica.

In guasi tutti i cunduttori metallichi, u campu elettricu hè direttamente proporzionale à a densità di a corrente elettrica, induve u rapportu trà u campu elettricu è a densità di a corrente elettrica hè custante. U valore di a paragone trà u campu elettricu è a densità di corrente hè chjamatu resistività. Matematicamente, a relazione trà u campu elettricu, a densità di corrente è a resistività hè indicata in l'equazione:

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Codice di culore di a resistenza

Articulu nantu à u codice di culore di a resistenza

lu resistenza hè un cumpunente di un circuitu elettricu chì funziona per cuntrullà u numeru di currenti elettriche. In generale, ci sò dui tipi di resistenze, vale à dì e resistenze à bobina di filu è e resistenze di carbone. E resistenze à bobina di filu sò generalmente aduprate in u laburatoriu, fatte avvolgendu un filu finu nantu à a superficia di u tubu isolante. E resistenze di carbone sò tipicamente aduprate in i circuiti elettronichi, cilindriche, è anu fili à e duie estremità. U valore di a resistenza di a resistenza di carbone hè espressu in codice di culore è visualizatu nantu à a superficia di a resistenza.

U valore di resistenza di una resistenza pò esse cunnisciutu interpretendu u codice di culore di a resistenza. Per capisce questu, prima fighjate a seguente tavula, dopu studiate u prublema d'esempiu per determinà u valore di resistenza di a resistenza.

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Resistenze in serie

Resistors in series 1

Article about the Resistors in series

If the resistors are connected as shown in the figure, the resistors are arranged in series. Resistor or electrical resistance in question can be in the form of resistor components, lights, or other electrical resistance.

The electric charge moves through resistance 1 (R1) = u carica elettrica moves through resistance 2 (R2) = the electric charge moves through resistance 3 (R3). Corrente elettrica (I) is an electric charge that flows during a certain time interval (I = Q / t), hence the electric current through resistance 1 (I1) = electric current through resistance 2 (I2) = electric current through resistance 3 (I3). Mathematically, the total electric current (I) = I1 = Eiu2 = Eiu3.

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Resistenza elettrica

Equation of the Electric resistance

In the topic of Ohm’s law, a formula that states the relationship between the francese voltage (V), corrente elettrica (I), and resistenza elettrica (R) has been derived. Mathematically expressed through equations:

Electric resistance 1

This equation shows that the electrical resistance (R) is directly proportional to the electric voltage (V) and inversely proportional to the electric current (I). If the mains voltage is greater than the electrical resistance is getting bigger, on the contrary, if the stronger the electric current gets bigger than the electrical resistance will be greater. This equation explains Ohm’s law only when the electrical resistance (R) is constant. If the electrical resistance is not constant, then this equation does not explain Ohm’s law, but explains the resistance of a conductor.

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Resistori in parallelu

Resistors in parallel 1

Article about the Resistors in parallel

If the resistors are connected as in the figure, the resistors are connected in parallel.

lu corrente elettrica (electric current = electric charge that flows during a time interval) that enters the junction point is the same as the electric current exit from the junction point. There are several junctions so that the total electric current = the amount of electric current flowing in each junction. Mathematically, I = I1 + Iò2 + Iò3. While the electric potential difference or tensione elettrica in each junction is the same.

I = V/R so the above equation changes to I = V/R1 + V/R2 + V/R3. The electric voltage is equal, so this equation changes to I = V (1/R1 +1/R2 +1/R3). If the equivalent resistance is 1/R then I = V (1/R). Thus, 1/R = 1/R1 +1/R2 +1/R3.

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Fonte di forza elettromotrice fem Resistenza interna Tensione di terminale

Articulu nantu à a fonte di forza elettromotrice fem Resistenza interna Tensione terminale

Corrente elettrica scorri in un circuitu chjusu, da un putenziale altu à un putenziale bassu. Quandu una corrente elettrica si move attraversu un cumpunente di a resistenza elettrica, ci hè una riduzione di energia putenziale elettrica perchè l'energia elettrica hè aduprata nantu à sta resistenza. Per chì a corrente elettrica cuntinuessi à scorrere da un putenziale altu à un putenziale bassu,

Ci deve esse un dispusitivu per aghjunghje energia putenziale elettrica, u strumentu hè una forza elettromotrice (f.e.m.) o più precisamente chjamata fonte di tensione elettrica. A f.e.m. o una fonte di tensione hè un cumpunente chì cunverte un tipu d'energia in energia elettrica, cum'è e batterie, e cellule solari o i generatori d'elettricità.

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EMF in serie è parallelu

EMFs in series and parallel 1

EMF in serie è parallelu

If there are two or more sources of electromotive (emf) connected as shown in the figure, the emf is arranged in series.

L'equivalente francese voltage source (ε) is:

ε = ε1 + ε2 + εn

The equivalent internal resistance (r) is:

r = r1 + r2 + rn

The electric current flowing through the external resistance (R) is:

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A prima regula di Kirchhoff

A prima regula di KirchhoffA prima regula di Kirchhoff, chjamata ancu a regula di u puntu di junzione, dice chì a corrente elettrica chì entra in un puntu di junzione hè a listessa chè a corrente elettrica chì esce da quellu puntu di junzione. U puntu di junzione in un circuitu elettricu hè u puntu induve dui o più di i dui cunduttori s'incontranu, cum'è u puntu a in a figura à fiancu.

I hè a corrente elettrica chì entra in u puntu di giunzione, mentre I1 è eiu2 sò e currenti elettriche chì escenu da u puntu di junzione, I = I1 + Iò2Un altru esempiu, osservate a figura quì sottu.

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A seconda regula di Kirchhoff

Kirchhoff’s second rule states that the change in electric potential on the circumference of a closed circuit is zero. Kirchhoff’s second rule is based on the law of conservation of energy, which states that energy is eternal.

Kirchhoff’s second rule 1To better understand this, imagine the electric charge moving in a closed circuit, as in the figure. When an electric charge passes through an resistenza elettrica (R), the energia putenziale elettrica is reduced because it is used on these resistances. If the electric charge passes through another electrical resistance, the electric potential energy decreases again because it is used again on the resistance. Furthermore, when the electric charge passes through the voltage source from a low potential to a high potential, the electric potential energy increases. When it returns to its original point, the electric potential energy is the same as before, where the change in electrical potential energy is zero. When applying Kirchhoff‘s second rule to an electrical circuit, we use the change in electrical voltage, not the change in electrical potential energy.

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Putenza Elettrica

Definizione di l'energia elettrica

A putenza amparata in u travagliu è l'energia hè determinata cum'è u travagliu fattu durante un certu intervallu di tempu. U travagliu hè un prucessu di cambiamentu d'energia cusì chì a putenza pò esse capita cum'è un cambiamentu d'energia chì si verifica durante un certu intervallu di tempu.

L'energia elettrica hè un cambiamentu di l'energia elettrica durante un certu intervallu di tempu. In una rivista di u putenziale elettricu, si spiega chì i cambiamenti in l'energia putenziale elettricu si verificanu quandu una carica elettrica passa per una zona. putenziale elettricu Diffirenza.

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