resistivity

სტატია წინააღმდეგობის შესახებ

ელექტრულ დენთან დაკავშირებით, ელექტრული დენის სიმკვრივე განხილული იყო, ამიტომ ელექტრული ველიც ახსნილი იყო თემაში ელექტრული ველის შესახებ. ელექტრული ველი და ელექტრული დენი გამტარში არიან, თუ გამტარში პოტენციური სხვაობაა, ხოლო თუ პოტენციური სხვაობა არ არის, მაშინ არც ელექტრული ველია და არც ელექტრული დენი.

თითქმის ყველა ლითონის გამტარში ელექტრული ველი პირდაპირპროპორციულია ელექტრული დენის სიმკვრივის, სადაც ელექტრული ველის თანაფარდობა ელექტრული დენის სიმკვრივესთან მუდმივია. ელექტრული ველის დენის სიმკვრივესთან შედარების მნიშვნელობას წინაღობა ეწოდება. მათემატიკურად, ელექტრულ ველს, დენის სიმკვრივესა და წინაღობას შორის დამოკიდებულება განტოლებაშია მოცემული:

წაიკითხე მეტი

რეზისტორის ფერის კოდი

სტატია რეზისტორის ფერის კოდის შესახებ

რეზისტორი ელექტრული წრედის ერთ-ერთი კომპონენტია , რომელიც ელექტრული დენების რაოდენობის კონტროლის ფუნქციას ასრულებს. ზოგადად, რეზისტორების ორი ტიპი არსებობს: მავთულის ხვეული რეზისტორები და ნახშირბადის რეზისტორები. ლაბორატორიაში, როგორც წესი, გამოიყენება მავთულის რულონის რეზისტორები, რომლებიც იზოლატორის მილის ზედაპირზე წვრილი მავთულის შემოხვევით მზადდება. ნახშირბადის რეზისტორები, როგორც წესი, გამოიყენება ელექტრონულ ცილინდრულ წრედებში და ორივე ბოლოში მავთულები აქვთ. ნახშირბადის რეზისტორის წინაღობის მნიშვნელობა გამოხატულია ფერის კოდით და ნაჩვენებია რეზისტორის ზედაპირზე.

რეზისტორის წინაღობის მნიშვნელობის გაგება შესაძლებელია რეზისტორის ფერის კოდის ინტერპრეტაციით. ამის გასაგებად, ჯერ გადახედეთ შემდეგ ცხრილს, შემდეგ შეისწავლეთ მაგალითის ამოცანა რეზისტორის წინაღობის მნიშვნელობის დასადგენად.

წაიკითხე მეტი

რეზისტორები სერიაში

რეზისტორები 1 სერიაში

სტატია რეზისტორების სერიის შესახებ

თუ რეზისტორები შეერთებულია ისე, როგორც ნაჩვენებია ფიგურაზე, მაშინ რეზისტორები განლაგებულია მიმდევრობით. რეზისტორი ან ელექტრული წინააღმდეგობა შეიძლება იყოს რეზისტორის კომპონენტების, ნათურების ან სხვა ელექტრული წინააღმდეგობის სახით.

ელექტრული მუხტი მოძრაობს წინაღობის 1 (R) მეშვეობით1) = ელექტრული მუხტი მოძრაობს წინაღობის 2 (R) გავლით2) = ელექტრული მუხტი მოძრაობს წინაღობის 3 (R) მეშვეობით3). ელექტრო დენი (I) არის ელექტრული მუხტი, რომელიც მიედინება გარკვეული დროის ინტერვალში (I = Q / t), შესაბამისად, ელექტრული დენი გადის წინაღობის 1 (I) მეშვეობით.1) = ელექტრული დენი წინაღობაში 2 (I)2) = ელექტრული დენი წინაღობაში 3 (I)3მათემატიკურად, ელექტრული დენის სრული სიდიდე (I) = I1 = მე2 = მე3.

წაიკითხე მეტი

ელექტრო წინააღმდეგობა

ელექტრული წინააღმდეგობის განტოლება

ოჰმის კანონის თემაში გამოყვანილია ფორმულა, რომელიც ასახავს ძაბვას (V), ელექტრულ დენს (I) და ელექტრულ წინაღობას (R) შორის დამოკიდებულებას. მათემატიკურად გამოისახება განტოლებებით:

ელექტრული წინააღმდეგობა 1

ეს განტოლება გვიჩვენებს, რომ ელექტრული წინაღობა (R) პირდაპირპროპორციულია ელექტრული ძაბვისა (V) და უკუპროპორციულია ელექტრული დენისა (I). თუ ქსელის ძაბვა მეტია, ელექტრული წინაღობა იზრდება, პირიქით, რაც უფრო ძლიერია ელექტრული დენი, მით უფრო დიდი ხდება ელექტრული წინაღობა. ეს განტოლება ხსნის ოჰმის კანონს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ელექტრული წინაღობა (R) მუდმივია. თუ ელექტრული წინაღობა არ არის მუდმივი, მაშინ ეს განტოლება არ ხსნის ოჰმის კანონს, არამედ ხსნის გამტარის წინაღობას.

წაიკითხე მეტი

პარალელურად შეერთებული რეზისტორები

პარალელურად შეერთებული რეზისტორები 1

სტატია პარალელურ რეზისტორებზე

თუ რეზისტორები შეერთებულია ფიგურაზე ნაჩვენების მსგავსად, მაშინ რეზისტორები შეერთებულია პარალელურად.

შეერთების წერტილში შემომავალი ელექტრული დენი (ელექტრული დენი = ელექტრული მუხტი, რომელიც მიედინება დროის ინტერვალში), იგივეა, რაც შეერთების წერტილიდან გამომავალი ელექტრული დენი. არსებობს რამდენიმე შეერთების წერტილი, ამიტომ ელექტრული დენის ჯამური რაოდენობა = თითოეულ შეერთებაში გამავალი ელექტრული დენის რაოდენობაა. მათემატიკურად, I = I 1 + I 2 + I 3. მაშინ როდესაც თითოეულ შეერთებაში ელექტრული პოტენციალთა სხვაობა ან ელექტრული ძაბვა ერთნაირია.

I = V/R, ამიტომ ზემოთ მოცემული განტოლება იცვლება I = V/R1 + V/R2 + V/R3-ით . ელექტრული ძაბვა ტოლია , ამიტომ ეს განტოლება იცვლება I = V(1/R1 + 1/R2 + 1/R3-ით ) . თუ ეკვივალენტური წინაღობაა 1/R, მაშინ I = V(1/R). ამრიგად, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/ R3.

წაიკითხე მეტი

ელექტრომამოძრავებელი ძალის წყარო ემფ შიდა წინააღმდეგობა ტერმინალის ძაბვა

სტატია ელექტრომამოძრავებელი ძალის წყაროს, ემფ-ის, შიდა წინააღმდეგობის, ტერმინალის ძაბვის შესახებ

ელექტრული დენი დახურულ წრედში მიედინება მაღალი პოტენციალიდან დაბალ პოტენციალში. როდესაც ელექტრული დენი ელექტრული წინაღობის კომპონენტში მოძრაობს, ელექტრული პოტენციური ენერგია მცირდება, რადგან ამ წინაღობაზე ელექტრული ენერგია გამოიყენება. იმისათვის, რომ ელექტრულმა დენმა განაგრძოს მაღალი პოტენციალიდან დაბალ პოტენციალში მოძრაობა,

ელექტრული პოტენციური ენერგიის დასამატებლად უნდა არსებობდეს მოწყობილობა, ეს ინსტრუმენტი არის ელექტრომამოძრავებელი ძალა (ემფ) ან უფრო ზუსტად, როგორც ელექტრული ძაბვის წყარო. ემფ ან ძაბვის წყარო არის კომპონენტი, რომელიც ენერგიის გარკვეულ ტიპს ელექტრო ენერგიად გარდაქმნის, მაგალითად, აკუმულატორები, მზის ელემენტები ან ელექტროენერგიის გენერატორები.

წაიკითხე მეტი

ელექტრომაგნიტური ველის თანმიმდევრული და პარალელური მოძრაობები

ელექტრომაგნიტური ველები მიმდევრობით და პარალელურად 1

ელექტრომაგნიტური ველის თანმიმდევრული და პარალელური მოძრაობები

თუ ნახაზზე ნაჩვენების მსგავსად, ორი ან მეტი ელექტრომოძრავის (ელექტრომოძრავის) წყაროა დაკავშირებული, მაშინ ელექტრომობილები მიმდევრობით არის განლაგებული.

ეკვივალენტური ძაბვის წყარო (ε) არის:

ε = ε1 + ε2 + εn​

ეკვივალენტური შინაგანი წინააღმდეგობა (r) არის:

r = r1 + r2 + rn

გარე წინაღობაში (R) გამავალი ელექტრული დენი არის:

წაიკითხე მეტი

კირხჰოფის პირველი წესი

კირხჰოფის პირველი წესი 1კირხჰოფის პირველი წესი, რომელსაც ასევე შეერთების წერტილის წესს უწოდებენ, ამბობს, რომ შეერთების წერტილში შემავალი ელექტრული დენი იგივეა, რაც ამ შეერთების წერტილიდან გამომავალი ელექტრული დენი. ელექტრულ წრედში შეერთების წერტილი არის წერტილი, სადაც ორი ან მეტი გამტარი ხვდება ერთმანეთს, მაგალითად, გვერდით ფიგურაზე ნაჩვენები a წერტილი.

I არის ელექტრული დენი, რომელიც შედის შეერთების წერტილში, ხოლო I1 და I2 არის ელექტრული დენი, რომელიც გამოდის შეერთების წერტილიდან, I = I1 + I2 . კიდევ ერთი მაგალითისთვის, დააკვირდით ქვემოთ მოცემულ ფიგურას.

წაიკითხე მეტი

კირხჰოფის მეორე წესი

კირხჰოფის მეორე წესი ამბობს, რომ დახურული წრედის გარშემოწერილობაზე ელექტრული პოტენციალის ცვლილება ნულის ტოლია. კირხჰოფის მეორე წესი ეფუძნება ენერგიის შენახვის კანონს, რომელიც აცხადებს, რომ ენერგია მარადიულია.

კირხჰოფის მეორე წესი 1ამის უკეთ გასაგებად, წარმოიდგინეთ ელექტრული მუხტი, რომელიც მოძრაობს დახურულ წრედში, როგორც ეს ფიგურაზეა ნაჩვენები. როდესაც ელექტრული მუხტი გადის ელექტრული წინააღმდეგობა (რ), ელექტრული პოტენციური ენერგია მცირდება, რადგან ის გამოიყენება ამ წინაღობებზე. თუ ელექტრული მუხტი გაივლის სხვა ელექტრულ წინაღობას, ელექტრული პოტენციური ენერგია კვლავ მცირდება, რადგან ის კვლავ გამოიყენება წინაღობაზე. გარდა ამისა, როდესაც ელექტრული მუხტი გადის ძაბვის წყაროში დაბალი პოტენციალიდან მაღალ პოტენციალზე, ელექტრული პოტენციური ენერგია იზრდება. როდესაც ის უბრუნდება თავის საწყის წერტილს, ელექტრული პოტენციური ენერგია იგივეა, რაც ადრე, სადაც ელექტრული პოტენციური ენერგიის ცვლილება ნულის ტოლია. გამოყენებისას კირხჰოფიელექტრული წრედის მეორე წესის თანახმად, ჩვენ ვიყენებთ ელექტრული ძაბვის ცვლილებას და არა ელექტრული პოტენციური ენერგიის ცვლილებას.

წაიკითხე მეტი

ელექტროენერგიის

ელექტროენერგიის განმარტება

სამუშაოში შესწავლილი სიმძლავრე და ენერგია განისაზღვრება, როგორც გარკვეული დროის ინტერვალში შესრულებული სამუშაო. სამუშაო არის ენერგიის ცვლილების პროცესი, ამიტომ სიმძლავრე შეიძლება გავიგოთ, როგორც ენერგიის ცვლილება, რომელიც ხდება გარკვეული დროის ინტერვალში.

ელექტროენერგია არის ელექტრული ენერგიის ცვლილება გარკვეული დროის ინტერვალში. ელექტრული პოტენციალის მიმოხილვისას ახსნილია, რომ ელექტრული პოტენციური ენერგიის ცვლილებები ხდება მაშინ, როდესაც ელექტრული მუხტი გადის ელექტრული პოტენციური სხვაობის გავლით.

წაიკითხე მეტი