ელექტრომამოძრავებელი ძალის (ემფ) წინააღმდეგობა ტერმინალის ძაბვაში

მასალის ელექტრომამოძრავებელი ძალის (EMF) წინააღმდეგობა ტერმინალის ძაბვაში

ელექტრული დენი მიედინება დახურულ წრედში, მაღალი პოტენციალიდან დაბალ პოტენციალში. როდესაც ელექტრული დენი მოძრაობს ელექტრული წინაღობის კომპონენტში , ელექტრული პოტენციური ენერგია მცირდება , რადგან ელექტრული ენერგია გამოიყენება წინააღმდეგობაში. იმისათვის, რომ ელექტრული დენი განაგრძოს დინება მაღალი პოტენციალიდან დაბალ პოტენციალში, უნდა არსებობდეს მოწყობილობა ელექტრული პოტენციური ენერგიის გასაზრდელად, როგორიცაა ელექტრომამოძრავებელი ძალა (ელექტრომამოძრავებელი ძალა), უფრო ზუსტად, ელექტრული ძაბვის წყარო. ელექტრომამოძრავებელი ძალა ან ელექტრული ძაბვის წყარო არის კომპონენტი, რომელიც ენერგიის გარკვეულ ტიპს ელექტრო ენერგიად გარდაქმნის, მაგალითად, აკუმულატორი, აკუმულატორი, მზის ელემენტი ან ელექტროგენერატორი.

ასევე წაიკითხეთ  ხმის ტალღების გამოყენების შესახებ კითხვების მაგალითები

ელექტრული ძაბვის წყარო (ელექტროენერგიული ძაბვა)

ელექტრომამოძრავებელი ძალა (EMF), შიდა წინააღმდეგობა, ტერმინალის ძაბვა - 1გვერდითა სურათი წარმოადგენს დახურული წრედის მარტივ ილუსტრაციას, რომელსაც აქვს ელექტრომაგნიტური ველი (ε) და წინააღმდეგობა (R). ელექტრომაგნიტური ველის წყაროზე გრძელი ვერტიკალური ხაზი მაღალ პოტენციალს წარმოადგენს, ხოლო მოკლე ვერტიკალური ხაზი დაბალ პოტენციალს. ელექტრული მუხტი მაღალი პოტენციალიდან დაბალ პოტენციალში გადადის. ელექტრულ მუხტს, რომელიც გარკვეული დროის ინტერვალში მოძრაობს, ელექტრული დენი ეწოდება, სადაც ელექტრული დენის მიმართულება ისრით არის მითითებული.

მაღალი პოტენციალის მქონე მუხტს აქვს ელექტრული პოტენციური ენერგია. ელექტრული პოტენციური ენერგია მცირდება, როდესაც მუხტი რეზისტორში გადაადგილდება. როდესაც მუხტი ელექტრომაგნიტური ველის წყაროში დაბალი პოტენციალიდან მაღალ პოტენციალზე გადადის, ელექტრული პოტენციური ენერგია იზრდება.

ასევე წაიკითხეთ  სითბოს გადაცემის მაგალითი კონვექციით

 

დაბრკოლებები

ელექტრომამოძრავებელი ძალა (EMF), შიდა წინააღმდეგობა, ტერმინალის ძაბვა - 2როდესაც ელექტრული მუხტი ელექტრომაგნიტური ძაბვის წყაროში დაბალი პოტენციალიდან მაღალ პოტენციალზე გადადის, მუხტი წინააღმდეგობას განიცდის. რეალურ ელექტროძაბვის წყაროებს, როგორც წესი, აქვთ შინაგანი დაბრკოლებები, რაც გამოისახება სიმბოლოთი r. როდესაც ელექტრული მუხტი გადის შიდა დაბრკოლებები (r), პოტენციალი მცირდება ან ელექტრული პოტენციური ენერგია მცირდება. 

ტერმინალის ძაბვა

ტერმინალის ძაბვა (V) ან დაჭერის ძაბვა არის ელექტრული ძაბვის წყაროს ან ელექტრომაგნიტური ძალის წყაროს მიერ წარმოქმნილი წმინდა ძაბვა. მათემატიკურად, ის გამოისახება განტოლებით:

V = ε – I r

ინფორმაცია:

V = ტერმინალის ძაბვა, ε = emf, I = ელექტრული დენი, r = შიდა წინააღმდეგობა.

თუ 12 ვოლტიან აკუმულატორს აქვს 0,2 Ω შიდა წინაღობა, მაშინ როდესაც აკუმულატორიდან 2 A დენი გადის, ტერმინალის ძაბვაა 12 – (0,2)(2) = 12 – 0,4 = 11,6 ვოლტი.

ასევე წაიკითხეთ  ელექტრული ნაკადი

როდესაც აკუმულატორიდან დენი არ გადის, ტერმინალის ძაბვის მნიშვნელობა = ემძ. მაგალითად, თუ ემძ = 12 ვოლტი, მაშინ ტერმინალის ძაბვა = 12 ვოლტი. თუ ემძ წყაროდან ელექტრული დენი მიედინება, ტერმინალის ძაბვა ემძ-ზე ნაკლებია.

ელექტრომაგნიტური ველი არის ელექტრული ძაბვა, რომელიც მითითებულია, მაგალითად, აკუმულატორზე, ხოლო დამაგრების ძაბვა არის ფაქტობრივი ელექტრული ძაბვა ან ფაქტობრივი პოტენციური სხვაობა, სადაც მნიშვნელობაზე გავლენას ახდენს აკუმულატორში გამავალი ელექტრული დენი.

დატოვეთ კომენტარი