Lei de Ohm

Comprendendo a lei de Ohm

Estuda tamén o material sobre exemplos de preguntas sobre a lei de Ohm e a discusión de preguntas sobre a lei de Ohm.

En case todos os condutores metálicos, campo eléctrico proporcional a densidade de corrente eléctrica, onde a relación entre o campo eléctrico e a densidade de corrente eléctrica é constante. Matematicamente expresado mediante a ecuación:
ρ = E / J
Descrición: E = campo eléctrico, ρ = resistividade, J = densidade de corrente eléctrica.

A constante de proporcionalidade ρ chámase resistencia específica ou resistividade, cuxo valor é constante e non depende do campo eléctrico que produce a corrente eléctrica.

Le máis

Tipo de barreira

O artigo sobre a corrente eléctrica trataba da densidade da corrente eléctrica, e o campo eléctrico tamén se explicaba no artigo sobre os campos eléctricos. Existe un campo eléctrico e unha corrente eléctrica nun condutor cando hai unha diferenza de potencial a través del; pola contra, se non hai diferenza de potencial, non existen nin un campo eléctrico nin unha corrente eléctrica.

Nun condutor metálico, o campo eléctrico é directamente proporcional á densidade de corrente, onde a relación entre o campo eléctrico e a densidade de corrente é unha constante. A relación entre o campo eléctrico e a densidade de corrente chámase resistividade ou resistencia específica . Matematicamente, a relación entre o campo eléctrico, a densidade de corrente e a resistencia específica exprésase na ecuación:

Le máis

Exemplo dunha pregunta para determinar o intervalo de tempo dun movemento parabólico

4 exemplos de preguntas para determinar o intervalo de tempo dun movemento parabólico

1. O balón chutase cara arriba nun ángulo de 30ºo contra a superficie do campo cunha velocidade inicial de 10 m/s. Determina o intervalo de tempo que tarda a pelota en alcanzar a súa altura máxima! Aceleración da gravidade = 10 m/s2
Discusión
Sábese que:
Ángulo (θ) = 30o
Velocidade comezo (v)o) = 10 m/s
Aceleración da gravidade (g) = 10 m/s2
Preguntou: O intervalo de tempo que tarda a bóla en alcanzar a súa altura máxima

Le máis

Exemplo dunha pregunta para determinar a posición dun obxecto que se move nunha parábola

3 exemplos de preguntas para determinar a posición dun obxecto que se move nunha parábola

1. Lánzase a pelota cara arriba cun ángulo de 60°o horizontalmente cunha velocidade inicial de 12 m/s. Determina a posición do obxecto despois de moverse durante 1 segundo! Aceleración da gravidade = 10 m/s2
Discusión
Sábese que:
Ángulo (θ) = 60o
Velocidade comezo (v)o) = 12 m/s
Intervalo de tempo (t) = 1 segundos
Aceleración da gravidade (g) = 10 m/s2
Preguntou: Posición da pelota despois de moverse durante 1 segundo

Le máis

Exemplo dunha pregunta para determinar a velocidade final dun movemento parabólico

3 Exemplos de preguntas para determinar a velocidade final dun movemento parabólico

1. O balón chutase cara arriba nun ángulo de 30ºo contra a superficie do campo cunha velocidade inicial de 14 m/s. Canto kecepatán extremo do balón cando chega á superficie do campo? Aceleración da gravidade = 10 m/s2
Discusión
Sábese que:
Ángulo (θ) = 30o
Velocidade inicial (vo) = 14 m/s
Aceleración da gravidade (g) = 10 m/s2
Preguntou: A velocidade final da pelota cando chega á superficie da pista

Le máis

Exemplo dunha pregunta para determinar a distancia máxima dun movemento parabólico

3 exemplos de preguntas para determinar a distancia máxima dun movemento parabólico

1. O balón chutase cara arriba nun ángulo de 60ºo contra a superficie do campo cunha velocidade inicial de 16 m/s. Que distancia horizontal percorre a pelota? Aceleración da gravidade = 10 m/s2
Discusión
Sábese que:
Ángulo (θ) = 60o
Velocidade comezo (v)o) = 16 m/s
Aceleración da gravidade (g) = 10 m/s2
Preguntou: Distancia horizontal (s)

Le máis

Por que o son dos tronos fai vibrar os cristais das fiestras ou das casas?

Algunha vez te preguntaches por que os tronos fan vibrar as fiestras ou as casas? Durante a estación das chuvias, cando cae un raio, adoitan escoitarse tronos. Ás veces, os tronos fan vibrar as fiestras, as casas ou outros obxectos. Experimentáchelo algunha vez? De feito, non son só os tronos os que fan vibrar as fiestras; a música dos altofalantes graves tamén pode facer vibrar as fiestras ou as casas! Por que o son fai vibrar as fiestras, as casas ou outros obxectos?

Pode que xa aprendiches que todos os obxectos están compostos de átomos ou moléculas. Os átomos ou moléculas que compoñen un sólido vibran constantemente. Se os átomos que compoñen un sólido vibran constantemente, por que non parecen vibrar os obxectos sólidos que nos rodean, como as rochas, o vidro e o ferro? Isto débese a que a amplitude das vibracións é tan pequena que non se poden ver a simple vista. O mesmo ocorre coas paredes e outros obxectos.

Le máis

Exemplo dunha pregunta para determinar a altura máxima dun movemento parabólico

2 Exemplos de preguntas para determinar a altura máxima dun movemento parabólico

1. O balón chutase cara arriba nun ángulo de 60ºo contra a superficie do campo. Se kecepatán comezo (v)o) 10 m/s, cal é a altura máxima da pelota? Aceleración da gravidade = 10 m/s2
Discusión
Sábese que:
Ángulo (θ) = 60o
Velocidade inicial (vo) = 10 m/s
Preguntou: Altura máxima (h)
Exemplo de determinación da altura máxima dun movemento parabólico 1Resposta:

Le máis

Exemplo dunha pregunta para determinar as compoñentes da velocidade inicial dun movemento parabólico

4 Exemplos de preguntas para determinar as compoñentes da velocidade inicial do movemento parabólico

1. O balón é chutado nun ángulo de 60o contra a superficie do campo. Se a velocidade inicial (vo) 10 m/s, determine as compoñentes vertical e horizontal kecepatán balón temperán!
Discusión
Sábese que:
Ángulo (θ) = 60o
Velocidade inicial (vo) = 10 m/s
Preguntado: vox e voy
Resposta:

Le máis

corrente eléctrica

Definición de corrente eléctrica

Dentro dun condutor como o cobre, hai electróns que se moven libre e aleatoriamente a altas velocidades, pero que non escapan do metal. Os electróns que se poden mover libremente chámanse electróns libres. Aínda que os electróns se moven libremente en todas as direccións, non hai un fluxo neto de electróns en ningunha dirección en particular. Esta condición ocorre cando non hai diferenza de potencial entre os dous extremos do fío de cobre.

Le máis