Prawo Ohma

Zrozumienie prawa Ohma

Zapoznaj się również z materiałem dotyczącym przykładowych pytań z prawa Ohma i dyskusji na temat prawa Ohma.

W prawie wszystkich przewodnikach metalowych, pole elektryczne sebanding dengan gęstość prądu elektrycznego, gdzie stosunek pola elektrycznego do gęstości prądu elektrycznego jest stały. Wyrażone matematycznie za pomocą równania:
ρ = E / J
Opis: E = pole elektryczne, ρ = rezystywność, J = gęstość prądu elektrycznego.

Stała proporcjonalności ρ nazywana jest oporem właściwym lub rezystywnością, której wartość jest stała i nie zależy od pola elektrycznego wytwarzającego prąd elektryczny.

Przeczytaj więcej

Rodzaj bariery

W artykule o prądzie elektrycznym omówiono gęstość prądu elektrycznego, a pole elektryczne zostało również wyjaśnione w artykule o polach elektrycznych. Pole elektryczne i prąd elektryczny istnieją w przewodniku, gdy występuje różnica potencjałów na przewodniku; i odwrotnie, gdy nie ma różnicy potencjałów, ani pole elektryczne, ani prąd elektryczny nie istnieją.

W przewodniku metalowym pole elektryczne jest wprost proporcjonalne do gęstości prądu, gdzie stosunek pola elektrycznego do gęstości prądu jest stały. Stosunek pola elektrycznego do gęstości prądu nazywany jest rezystywnością lub oporem właściwym . Z matematycznego punktu widzenia, zależność między polem elektrycznym, gęstością prądu i oporem właściwym wyraża się wzorem:

Przeczytaj więcej

Przykład pytania mającego na celu określenie przedziału czasu ruchu parabolicznego

4 przykładowe pytania dotyczące wyznaczania przedziału czasu ruchu parabolicznego

1. Piłkę kopnięto w górę pod kątem 30 stopni.o uderza w powierzchnię boiska z prędkością początkową 10 m/s. Określ czas, po jakim piłka osiągnie maksymalną wysokość! Przyspieszenie grawitacyjne = 10 m/s2
Pembahasan
Wiadomo, że:
Kąt (θ) = 30o
Prędkość początek (v)o) = 10 m/s
Przyspieszenie grawitacyjne (g) = 10 m/s2
Zapytano: Czas potrzebny do osiągnięcia przez piłkę maksymalnej wysokości

Przeczytaj więcej

Przykład pytania mającego na celu określenie położenia obiektu poruszającego się po paraboli

3 przykładowe pytania dotyczące określania położenia obiektu poruszającego się po paraboli

1. Piłkę rzucono w górę pod kątem 60 stopni.o poziomo z prędkością początkową 12 m/s. Określ położenie obiektu po 1 sekundzie ruchu! Przyspieszenie grawitacyjne = 10 m/s2
Pembahasan
Wiadomo, że:
Kąt (θ) = 60o
Prędkość początek (v)o) = 12 m/s
Przedział czasu (t) = 1 sekundy
Przyspieszenie grawitacyjne (g) = 10 m/s2
Zapytano: Pozycja piłki po ruchu trwającym 1 sekundę

Przeczytaj więcej

Przykład pytania mającego na celu określenie prędkości końcowej ruchu parabolicznego

3 Przykładowe pytania dotyczące wyznaczania prędkości końcowej ruchu parabolicznego

1. Piłkę kopnięto w górę pod kątem 30 stopni.o na powierzchnię pola z prędkością początkową 14 m/s. Ile kecepatan końca piłki w momencie dotarcia do powierzchni boiska? Przyspieszenie grawitacyjne = 10 m/s2
Pembahasan
Wiadomo, że:
Kąt (θ) = 30o
Prędkość początkowa (vo) = 14 m/s
Przyspieszenie grawitacyjne (g) = 10 m/s2
Zapytano: Końcowa prędkość piłki w momencie dotarcia do powierzchni boiska

Przeczytaj więcej

Przykład pytania mającego na celu określenie najdłuższej odległości ruchu parabolicznego

3 przykładowe pytania pozwalające określić najdłuższą odległość ruchu parabolicznego

1. Piłkę kopnięto w górę pod kątem 60 stopni.o uderza w powierzchnię boiska z prędkością początkową 16 m/s. Jaką odległość w poziomie pokona piłka? Przyspieszenie grawitacyjne = 10 m/s2
Pembahasan
Wiadomo, że:
Kąt (θ) = 60o
Prędkość początek (v)o) = 16 m/s
Przyspieszenie grawitacyjne (g) = 10 m/s2
Zapytano: Odległość pozioma (s)

Przeczytaj więcej

Dlaczego odgłos grzmotu powoduje wibracje szyb okiennych i domów?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego grzmoty wprawiają w drżenie okna lub domy? W porze deszczowej, gdy uderza piorun, zazwyczaj słychać grzmoty. Czasami grzmoty wprawiają w drżenie okna, domy lub inne obiekty. Czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś? W rzeczywistości nie tylko grzmoty wprawiają w drżenie okna; muzyka z głośników basowych również może wprawiać okna lub domy w drżenie! Dlaczego dźwięk wprawia w drżenie okna, domy lub inne obiekty?

Być może wiesz, że każdy obiekt składa się z atomów lub cząsteczek. Atomy lub cząsteczki tworzące ciało stałe nieustannie drgają. Skoro atomy tworzące ciało stałe nieustannie drgają, dlaczego otaczające nas ciała stałe, takie jak skały, szkło i żelazo, nie wydają się drgać? Dzieje się tak, ponieważ amplituda drgań jest tak mała, że ​​nie można ich dostrzec gołym okiem. To samo dotyczy ścian i innych obiektów.

Przeczytaj więcej

Przykład pytania mającego na celu określenie maksymalnej wysokości ruchu parabolicznego

2 Przykładowe pytania mające na celu określenie maksymalnej wysokości ruchu parabolicznego

1. Piłkę kopnięto w górę pod kątem 60 stopni.o na powierzchnię pola. Jeśli kecepatan początek (v)o) 10 m/s, jaka jest maksymalna wysokość piłki? Przyspieszenie grawitacyjne = 10 m/s2
Pembahasan
Wiadomo, że:
Kąt (θ) = 60o
Prędkość początkowa (vo) = 10 m/s
Zapytano: Maksymalna wysokość (h)
Przykład wyznaczania maksymalnej wysokości ruchu parabolicznego 1Jawab:

Przeczytaj więcej

Przykład pytania mającego na celu określenie składowych prędkości początkowej ruchu parabolicznego

4 Przykładowe pytania mające na celu określenie składowych prędkości początkowej ruchu parabolicznego

1. Piłka jest kopana pod kątem 60 stopni.o w kierunku powierzchni pola. Jeżeli prędkość początkowa (vo) 10 m/s, określ składową pionową i poziomą kecepatan wczesny bal!
Pembahasan
Wiadomo, że:
Kąt (θ) = 60o
Prędkość początkowa (vo) = 10 m/s
Zapytano: vox i voy
Jawab:

Przeczytaj więcej

Prąd elektryczny

Definicja prądu elektrycznego

Wewnątrz przewodnika, takiego jak miedź, znajdują się elektrony, które poruszają się swobodnie i chaotycznie z dużą prędkością, ale nie uciekają z metalu. Elektrony, które mogą się swobodnie poruszać, nazywane są elektronami swobodnymi. Chociaż elektrony poruszają się swobodnie we wszystkich kierunkach, nie występuje przepływ netto elektronów w żadnym konkretnym kierunku. Ten stan występuje, gdy nie ma różnicy potencjałów między dwoma końcami przewodu miedzianego.

Przeczytaj więcej