Электроэнергия

Понимание электроэнергии

Мощность, как это изучалось в разделе «Работа и энергия» , определяется как работа, совершаемая за определенный промежуток времени. Работа — это процесс преобразования энергии, поэтому мощность можно понимать как изменение энергии за определенный промежуток времени.

Электрическая мощность — это изменение электрической энергии за определённый промежуток времени. В разделе, посвящённом электрическому потенциалу, объясняется, что изменение электрической потенциальной энергии происходит, когда электрический заряд проходит через разность электрических потенциалов.

Читать далее

Цветовая маркировка резисторов

Резистор — это компонент электрической цепи, который регулирует величину электрического тока . Резисторы, используемые в электронных схемах, обычно имеют цилиндрическую форму с проволокой на обоих концах. Значение сопротивления резистора обозначается цветовой кодировкой и отображается на его поверхности.

Значение сопротивления резистора можно определить, расшифровав цветовую маркировку резистора . Для этого сначала изучите следующую таблицу, а затем рассмотрите пример задачи по определению значения сопротивления резистора.

Читать далее

Электрическое сопротивление

Формула электрического сопротивления

В статье о законе Ома выведена формула, описывающая связь между электрическим напряжением (В), электрическим током (I) и электрическим сопротивлением (R). Математически она выражается уравнением:

Электрическое сопротивление 1 - Формула закона Ома

Это уравнение показывает, что электрическое сопротивление (R) прямо пропорционально электрическому напряжению (V) и обратно пропорционально электрическому току (I). Чем больше электрическое напряжение, тем больше сопротивление. И наоборот, чем больше электрический ток, тем больше сопротивление. Это уравнение объясняет закон Ома только тогда, когда сопротивление (R) постоянно. Если сопротивление непостоянно, это уравнение не объясняет закон Ома, а объясняет сопротивление проводника.

Читать далее

Пример электрического потенциала

5 примеров вопросов об электрическом потенциале

1. Определить электрический потенциал в точке, расположенной на расстоянии 1 см от заряда q = 5,0 мкКл. Постоянная Кулона (k) = 9 х 10⁻⁶.9 Nm2C-2, 1 мкКл = 10-6 C.
Обсуждение
Известно, что:
Расстояние от заряда (r) = 1 см = 1/100 м = 0,01 м = 10-2 m
Заряд (q) = 5,0 мкКл = 5,0 x 10-6 Кулон
Вопрос: Электрический потенциал (В)
Джаваб:

Читать далее

Примеры задач по конденсаторам – последовательные и параллельные цепи.

11 Примеров проблем с конденсаторами – последовательные и параллельные цепи

1. Три конденсатор соединены последовательно-параллельно, как показано на рисунке ниже. Если C1 = 2 мкФ, С2 = 4 мкФ, С3 Если емкость равна 4 мкФ, то емкость замены составляет…
Примеры задач по конденсаторам – последовательные и параллельные цепи 1Обсуждение
Известно, что:
Конденсатор С1 = 2 мкФ
Конденсатор С2 = 4 мкФ
Конденсатор С3 = 4 мкФ
Вопрос: Замещающая мощность (C)

Читать далее

Пример вопроса об электрической потенциальной энергии

Пример задачи на электрическую потенциальную энергию

1. Электрон ускоряется из состояния покоя под действием разности потенциалов в 12 вольт. Каково изменение потенциальной энергии электрона?
Пример задачи 1 о потенциальной электрической энергииОбсуждение
Известно, что:
Муатан 1 электрон (e) = -1,60 x 10-19 Кулон
Разность электрических потенциалов = электрическое напряжение (В) = 12 Вольт
Вопрос: Изменение потенциальной энергии электронов (ΔEP)
Джаваб:
ΔEP = q V = (-1,60 x 10-19 C)(12 В) = -19,2 x 10-19 Джоуль
Отрицательный знак означает электрическая потенциальная энергия уменьшается. Вблизи отрицательно заряженной пластины электрическая потенциальная энергия электрона достигает своего максимума. После приближения к положительно заряженной пластине электрическая потенциальная энергия электрона достигает своего минимума.

Читать далее

Пример электрического потока

4 примера задач на электрический поток

1. Электрическое поле сила 8000 Н/С перпендикулярно квадратной поверхности с площадью 10 м²2. Определять электрический поток который проходит сквозь квадратную поверхность!
Обсуждение
Пример задачи 1 по теме «Электрический поток»Известно, что:
Электрическое поле (E) = 8000 Н/С
Площадь поверхности (A) = 10 м²2
θ = 0o (Линии электрического поля совпадают с нормальными линиями)
Вопрос: Электрический поток (Φ)
Джаваб:

Читать далее

Примеры задач по определению углового момента.

7 примеров задач на угловой момент

Угловой момент

1. Объект имеет момент инерции 2 кг м2 и вращается вокруг неподвижной оси с угловая скорость 1 рад/с. Сколько? угловой момент этот предмет?
Обсуждение
Известно, что:
Момент инерции (I) = 2 кг·м2
Угловая скорость (ω) = 1 рад/с
Вопрос: Угловой момент (L)
Джаваб:
Формула углового момента:

Читать далее

Пример вращательной кинетической энергии

5 примеров задач на вращательную кинетическую энергию

1. Объект, момент инерции которого равен 1 кг·м² , вращается вокруг неподвижной оси с угловой скоростью 2 рад/с. Какова вращательная кинетическая энергия объекта?

Обсуждение
Известно, что:
Momen inersia (I) = 1 кг·м2
Угловая скорость (ω) = 2 рад/с
Вопрос: Вращательная кинетическая энергия (КЭ)
Джаваб:
Формула кинетической энергии вращения:

Читать далее

Пример второго закона Ньютона о вращательном движении.

5 примеров применения второго закона Ньютона о вращательном движении

1. Веревка обмотана вокруг края полого цилиндра, а затем конец веревки тянется с силой F так, что цилиндр вращается вокруг своей оси. Если момент стиля составляет 2 Нм и момент инерции цилиндр имеет объем 1 кг·м³.2Определите угловое ускорение цилиндра!
Обсуждение
Пример второго закона Ньютона о вращательном движении 1Известно, что:
Момент силы (τ) = 2 Нм
Момент инерции (I) = 1 кг·м2
Вопрос: Угловое ускорение цилиндра!
Джаваб:
Формула второго закона Ньютона для вращательного движения:

Читать далее