Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников

Содержание

Слайд 2

Сила тока Электрический ток возникает при упорядоченном перемещении свободных электронов или

Сила тока

Электрический ток возникает при упорядоченном перемещении свободных электронов или ионов.


За направление принимают направление движения положительно заряженных частиц. Если ток образован движением отрицательно заряженных частиц, то направление тока считают противоположным движению частиц.

-

-

-

-

-

I

Слайд 3

Сила тока Количественной мерой электрического тока служит сила тока I –

Сила тока

Количественной мерой электрического тока служит сила тока I – скалярная

физическая величина, равная отношению заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника за интервал времени Δt, к этому интервалу времени:

В

А

Слайд 4

Сила тока Если сила тока и его направление не изменяются со

Сила тока

Если сила тока и его направление не изменяются со временем,

то такой ток называется постоянным
Слайд 5

Сила тока

Сила тока

Слайд 6

Единицы силы тока Ампер – сила тока, который при прохождении по

Единицы силы тока

Ампер – сила тока, который при прохождении по двум

параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малого кругового сечения, расположенным на расстоянии 1 м один от другого в вакууме, вызвал бы между этими проводниками силу магнитного взаимодействия, равную 2∙10–7 Н на каждый метр длины.
Слайд 7

Условия существования тока

Условия существования тока

Слайд 8

Закон Ома для участка цепи Сила тока на участке цепи прямо

Закон Ома для участка цепи

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна

приложенному к нему напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка
Слайд 9

Напряжение Электри́ческое напряже́ние между точками A и B электрической цепи или

Напряжение

Электри́ческое напряже́ние между точками A и B электрической цепи или электрического поля — физическая величина, значение которой равно работе эффективного электрического

поля (включающего сторонние поля), совершаемой при переносе единичного пробного электрического заряда из точки A в точку B
Слайд 10

Сопротивление Сопротивление – основная характеристика проводника, представляющая собой меру противодействия проводника направленному движению электрических зарядов

Сопротивление

Сопротивление – основная характеристика проводника, представляющая собой меру противодействия проводника

направленному движению электрических зарядов
Слайд 11

Сопротивление ρ - удельное сопротивление проводника (зависит от рода вещества) –

Сопротивление

ρ - удельное сопротивление проводника (зависит от рода вещества) –

[Ом⋅мм2/м];
l – длина проводника – [м];
S – площадь сечения проводника – [мм2]
Слайд 12

Слайд 13

Последовательное соединение проводников I=I1=I2 U= U1+U2 R=R1+R2

Последовательное соединение проводников

I=I1=I2
U= U1+U2
R=R1+R2

Слайд 14

Параллельное соединение I=I1+I2 U= U1=U2 1/R=1/R1+1/R2

Параллельное соединение

I=I1+I2
U= U1=U2
1/R=1/R1+1/R2

Слайд 15

Работа. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца Кулоновские и сторонние силы совершают работу

Работа. Мощность тока. Закон Джоуля-Ленца

Кулоновские и сторонние силы совершают работу по

перемещению зарядов в проводнике. При этом все энергия преобразуется в данную работу
W=A=IUt
Мощность тока – это работа тока, совершаемая за единицу времени
P=A/t=IU
Закон Джоуля-Ленца: Количество теплоты, которое выделяется током в проводнике прямо пропорционально силе тока, времени его прохождения по проводнику и падению напряжения на нем
Q=W=IUt