Ohmův zákon

Pochopení Ohmova zákona

Prostudujte si také materiál o příkladech otázek z Ohmova zákona a diskusi o otázkách z Ohmova zákona.

Téměř ve všech kovových vodičích, elektrické pole sebandování s hustota elektrického proudu, kde poměr elektrického pole k hustotě elektrického proudu je konstantní. Matematicky vyjádřeno rovnicí:
ρ = E / J
Popis: E = elektrické pole, ρ = měrný odpor, J = hustota elektrického proudu.

Konstanta úměrnosti ρ se nazývá měrný odpor nebo rezistivita, jejíž hodnota je konstantní a nezávisí na elektrickém poli, které vytváří elektrický proud.

Více informací

Typ bariéry

Článek o elektrickém proudu se zabýval hustotou elektrického proudu a elektrické pole bylo také vysvětleno v článku o elektrických polích. Elektrické pole a elektrický proud existují ve vodiči, když je na vodiči rozdíl potenciálů ; naopak, pokud rozdíl potenciálů neexistuje, neexistuje ani elektrické pole, ani elektrický proud.

V kovovém vodiči je elektrické pole přímo úměrné hustotě proudu, kde poměr elektrického pole k hustotě proudu je konstantní. Poměr elektrického pole k hustotě proudu se nazývá měrný odpor neboli měrný odpor . Matematicky se vztah mezi elektrickým polem, hustotou proudu a měrným odporem vyjadřuje rovnicí:

Více informací

Příklad otázky k určení časového intervalu parabolického pohybu

4 příklady otázek pro určení časového intervalu parabolického pohybu

1. Míč je vyhozen vzhůru pod úhlem 30o proti povrchu hřiště s počáteční rychlostí 10 m/s. Určete časový interval, za který míč dosáhne maximální výšky! Gravitační zrychlení = 10 m/s2
Diskuse
Je známo, že:
Úhel (θ) = 30o
Rychlost začátek (sloveso)o) = 10 m/s
Gravitační zrychlení (g) = 10 m/s2
Zeptal se: Časový interval, za který míč dosáhne své maximální výšky

Více informací

Příklad otázky k určení polohy objektu pohybujícího se v parabole

3 příklady otázek na určení polohy objektu pohybujícího se v parabole

1. Míč je hozen vzhůru pod úhlem 60o vodorovně s počáteční rychlostí 12 m/s. Určete polohu objektu po pohybu po dobu 1 sekundy! Gravitační zrychlení = 10 m/s2
Diskuse
Je známo, že:
Úhel (θ) = 60o
Rychlost začátek (sloveso)o) = 12 m/s
Časový interval (t) = 1 sekund
Gravitační zrychlení (g) = 10 m/s2
Zeptal se: Poloha míče po 1 sekundě pohybu

Více informací

Příklad úlohy k určení konečné rychlosti parabolického pohybu

3 Příklady otázek na určení konečné rychlosti parabolického pohybu

1. Míč je vyhozen vzhůru pod úhlem 30o proti povrchu pole s počáteční rychlostí 14 m/s. Kolik kecepatan konec míče, když dosáhne povrchu hřiště? Gravitační zrychlení = 10 m/s2
Diskuse
Je známo, že:
Úhel (θ) = 30o
Počáteční rychlost (vo) = 14 m/s
Gravitační zrychlení (g) = 10 m/s2
Zeptal se: Konečná rychlost míče, když dosáhne povrchu kurtu

Více informací

Příklad úlohy k určení největší vzdálenosti parabolického pohybu

3 příklady otázek k určení největší vzdálenosti parabolického pohybu

1. Míč je vyhozen vzhůru pod úhlem 60o proti povrchu hřiště s počáteční rychlostí 16 m/s. Jakou horizontální dráhu míč urazí? Gravitační zrychlení = 10 m/s2
Diskuse
Je známo, že:
Úhel (θ) = 60o
Rychlost začátek (sloveso)o) = 16 m/s
Gravitační zrychlení (g) = 10 m/s2
Zeptal se: Horizontální vzdálenost (s)

Více informací

Proč zvuk hromu vibruje sklem oken nebo domů?

Přemýšleli jste někdy, proč hrom vibruje okny nebo domy? Během období dešťů, když udeří blesk, obvykle slyšíte hrom. Někdy hrom vibruje okny, domy nebo jiné předměty. Zažili jste to někdy? Ve skutečnosti to není jen hrom, který vibruje okny; hudba z basových reproduktorů může také vibrovat okny nebo domy! Proč zvuk vibruje okny, domy nebo jiné předměty?

Možná jste se dozvěděli, že každý objekt se skládá z atomů nebo molekul. Atomy nebo molekuly, které tvoří pevnou látku, neustále vibrují. Pokud atomy, které tvoří pevnou látku, neustále vibrují, proč se zdá, že pevné objekty kolem nás, jako jsou kameny, sklo a železo, nevibrují? Je to proto, že amplituda vibrací je tak malá, že je nelze vidět pouhým okem. Totéž platí pro stěny a další objekty.

Více informací

Příklad úlohy k určení maximální výšky parabolického pohybu

2 Příklady otázek k určení maximální výšky parabolického pohybu

1. Míč je vyhozen vzhůru pod úhlem 60o proti povrchu pole. Pokud kecepatan začátek (sloveso)o) 10 m/s, jaká je maximální výška míče? Gravitační zrychlení = 10 m/s2
Diskuse
Je známo, že:
Úhel (θ) = 60o
Počáteční rychlost (vo) = 10 m/s
Zeptal se: Maximální výška (v)
Příklad určení maximální výšky parabolického pohybu 1Odpověď:

Více informací

Příklad úlohy k určení počátečních složek rychlosti parabolického pohybu

4 Příklady otázek k určení počátečních složek rychlosti parabolického pohybu

1. Míč je kopnut pod úhlem 60o vůči povrchu pole. Pokud je počáteční rychlost (vo) 10 m/s, určete vertikální a horizontální složku kecepatan brzký míč!
Diskuse
Je známo, že:
Úhel (θ) = 60o
Počáteční rychlost (vo) = 10 m/s
Zeptal se: vox a voy
Odpověď:

Více informací

Elektrický proud

Definice elektrického proudu

Uvnitř vodiče, jako je měď, se nacházejí elektrony, které se volně a náhodně pohybují vysokými rychlostmi, ale neunikají z kovu. Elektrony, které se mohou volně pohybovat, se nazývají volné elektrony. Ačkoli se elektrony volně pohybují všemi směry, neexistuje žádný celkový tok elektronů v žádném konkrétním směru. K tomuto stavu dochází, když mezi oběma konci měděného drátu není žádný rozdíl potenciálů.

Více informací