Odebírejte a čtěte
co potřebuješ
Statti první!

Schéma, popis Základní veličiny elektrické energie

Vstupte

elektromagnetická indukce lanceta

První zprávy o elektrice, které se objevily na dlouhou dobu, ležely až do odstranění elektrických nábojů po dalším tření. Již dávno lidé věděli, že burshtin, třený vlnou, má schopnost přitahovat lehké předměty. Právě na konci 16. století tento jev památně pozoroval anglický lékař Gilbert a uvědomil si, že se rýsují stejné autority a spousta dalších slov. Tělo, postavené, je podobné burshtinu, po tření přitahuje lehké předměty, nazývané elektrifikovaný. Toto slovo je vyrobeno z řeckého elektronu - „burshtin“. Nina říká, že těla v takovém stavu mají elektrický náboj a samotná těla se nazývají „nabitá“.

Elektrické náboje se vždy rozbijí, když dojde k těsnému kontaktu mezi různými částmi. Protože jsou tělesa pevná, jejich pevná struktura podléhá mikroskopickým výstupkům a nepravidelnostem na jejich povrchu. Stisknutím takových těles a jejich třením jedno po druhém přibližujeme jejich povrchy k sobě, které by se bez tlaku dotýkaly ve více než několika bodech. V některých tělesech se mohou elektrické náboje snadno pohybovat mezi různými částmi, ale v jiných je to nemožné. U prvního typu se tělesa nazývají „vodiče“ a u druhého „dielektrika nebo izolátory“. Vodiče jsou všechny kovy, vodou ředitelné soli a kyseliny atd. Příklady izolantů mohou být burshtin, křemen, ebonit a všechny plyny, které se vyskytují v normální mysli.

Všimněte si, že energie je aplikována na vodiče a dielektrika mozku. Všechna slova, velká nebo malá, provádějí elektrické práce. Elektrické náboje mohou být kladné nebo záporné. Tento druh proudu se neprobudí dlouho, protože elektrizovanému tělesu dojde náboj. Pro suchý spánek elektrická struma je třeba dirigenta povzbudit elektrické pole. Z tohoto důvodu vikoristavuyutsya dzherela elektrostruma. Nejjednodušší typ poruchy elektrického proudu je, když jeden konec spojení je s elektrifikovaným tělesem a druhý je spojen se zemí.

Elektrické přívodní trubky, které napájejí osvětlovací lampy a elektromotory, se objevily po ztrátě baterií, která se datuje přibližně do roku 1800. Po tomto vývoji se chápání elektřiny vyvinulo tak rychle, že se za necelé století stalo nejen součástí fyziky, ale vytvořilo základ nové elektrické civilizace.

> Základní hodnoty elektrického výkonu

Síla elektriky je síla proudu. Účinky elektrické strumy mohou být silné nebo slabé. Síla elektrického proudu závisí na množství náboje, který proteče tryskou za jednu hodinu. Čím více elektronů se pohybovalo od jednoho pólu jádra k druhému, tím větší byl náboj přenesený elektrony. Takový ohnivý náboj se nazývá množství elektřiny, které může projít vodičem.

Za přítomnosti velkého počtu elektrikářů položte, uzavřete chemické působení elektrického proudu. Čím větší náboj projde elektrolytem, ​​tím více energie se uloží na katodu a anodu. V souvislosti s tím lze množství elektřiny určit voláním hmotnosti řeči, která byla umístěna na elektrodě, a znalostí hmotnosti a náboje jednoho iontu této řeči.

Síla proudu je hodnota, která odpovídá elektrickému náboji, který projde příčným řezem vodiče do hodiny jeho průchodu. Jedna jednotka náboje je coulomb (C) a hodina je vyjádřena v sekundách (s). A zde se objevuje jedna silová struma při Kl/s. Tato jednotka se nazývá ampér (A). Pro měření výkonu proudu v lancusu nainstalujte elektrické zařízení zvané ampérmetr. Pro začlenění do kolo ampérmetru jsou dvě svorky. V tomto případě zapněte trysku postupně.

Elektrické napětí. Již víme, že elektrický proud je uspořádané uspořádání nabitých částic – elektronů. Tato řeka vzniká za pomoci elektrického pole, které je výsledkem robotovy písně. Tomu se říká robot elektrického brnkání. Aby bylo možné přesunout větší náboj elektrickou kopí za 1 s, musí elektrické pole porazit velkého robota. Z toho je zřejmé, že zdroj elektrické energie může ležet v napájecím zdroji. Ale je tu ještě jeden význam pro to, jak uložit strumu robota. Tato veličina se nazývá stres.

Napětí je aplikováno na robotický tok elektrické dmyšny na náboj, který protéká stejnou částí dmyšny. Pracovní síla se měří v joulech (J), náboj se vyjadřuje v coulombech (C). Ve spojení s touto jednotkou je napětí 1 J/C. Jednotka Qiu se nazývala volt (V).

Abyste zajistili, že v elektrické lampě není žádné napětí, potřebujete zdroj energie. Když je přívodní trubka otevřená, zůstává napětí pouze na svorkách jerela strumy. Pokud bylo nutné zahrnout strumu do lantsugu, napětí ve vinikně a na okolních pozemcích lantsyug. Při spojení s tsim se ozve brnkání na lantsyugu. Můžeme tedy stručně říci o situaci: stejně jako není napětí v kopí, není ani proudění. Pro testování napětí použijte elektrické zařízení zvané voltmetr. k jeho pohled zvenčí dovnitř Ampérmetr, který jste dříve hádali, si zapamatujete, protože nezáleží na tom, že se na stupnici voltmetru objeví písmeno V (náhrada A na ampérmetru). Voltmetr vytáhne dvě svorky a přes tyto dvě svorky se současně připojí k elektrické trubici.

Elektrické op. Po připojení různých vodičů a ampérmetru k elektrickému obvodu můžete určit, že ampérmetr ukazuje různé hodnoty z různých vodičů. V tomto případě je významná síla brnkání, která je v elektrickém lanku. To lze vysvětlit tím, že různé vodiče jsou různé elektrická podpora, jako є Fyzické množství. Byly pojmenovány Ohm na počest německého fyzika. Fyzikální věda má zpravidla větší jednotky: kiloohm, megaohm atd. Podpěra vodiče je označena písmenem R, délka vodiče je L a plocha průřezu je S.

Dekoeficient se nazývá podporovaná podpora. Tento koeficient vyjadřuje podepření vodiče o 1 m s plochou průřezu 1 m 2 . Fragmenty šipek jsou vyjádřeny v ohmech. Fragmenty šipek mohou zpravidla dosahovat malého řezu, takže jejich plocha je vyjádřena v milimetrech čtverečních. A zde je jednotka dodávané podpěry Ohm x mm2/m.

Tabulka níže pro data. 1 Je zřejmé, že nejmenším zdrojem elektrické energie je měď, největším je kov. Kromě toho jsou velcí mazlíčci založeni na dielektrikách (izolátorech).

Elektrická kapacita. Již víme, že dva izolované vodiče stejného typu mohou akumulovat elektrický náboj. To je charakterizováno fyzikální veličinou, která se nazývá elektrická veličina. Elektrická kapacita dvou vodičů není nic jiného než poměr náboje jednoho z nich k rozdílu potenciálu mezi tímto vodičem a druhým. Čím menší napětí je, když je náboj z vodičů odstraněn, tím větší je jeho kapacita. Jedna jednotka elektrické kapacity se považuje za farad (F). Ve skutečnosti jsou části této jednotky definovány: mikrofarad (μF) a pikofarad (pF).

Pokud vezmete dva izolované vodiče jednoho typu, umístíte je na malý stojan, jeden druh, pak dostanete kondenzátor. Kapacita kondenzátoru závisí na tloušťce jeho desek a tloušťce dielektrika a jeho průniku. Změnou tloušťky dielektrika mezi deskami kondenzátoru můžete výrazně zvýšit kapacitu zbývajícího. Na všech kondenzátorech musí být kromě jejich kapacity uvedeno i napětí, neboť zařízení je pojištěno.

Práce a napětí elektrického proudu. Z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že elektrický proud hraje při práci zásadní roli. Když jsou elektromotory zapojeny, elektrostrum hučí a plní všechny funkce, ruší kolejové lišty, osvětluje ulice, ohřívá život a obecně provádí chemické činnosti atd. Umožňuje zastavit elektrolýzu. Dá se říci, že robotická struma na zpěvovém partu Lantzugu je prastará posilová struma, zároveň napětí, na jehož délku robot pracoval. Práce se vyjadřuje v joulech, napětí se měří ve voltech, tok energie se měří v ampérech, hodina se vyjadřuje v sekundách. U link zym 1 J = 1B x 1A x 1 s. Chcete-li zkontrolovat činnost elektrického obvodu, musíte použít tři nástroje: ampérmetr, voltmetr a hodiny. Je to těžkopádné a neefektivní. Elektrický proud proto zpravidla měří elektrolékaři. Toto zařízení má všechny běžné názvy příslušenství.

Napětí elektrického napájení je stejné jako u starého robota až do hodiny, pokud vydrží. Těsnost je označena písmenem „P“ a je uvedena ve tvaru vata (W). V praxi vikoristika zahrnuje kilowatty, megawatty, hektovatie atd. Abyste mohli změřit napětí lancety, musíte si vzít wattmetr. Elektrická zařízení se uvádějí v kilowattrocích (kWh).

Základní veličiny elektrické energie

Elektrická energie a tok energie. Účinky elektrické strumy mohou být silné nebo slabé. Síla elektrického proudu závisí na množství náboje, který proteče tryskou za jednu hodinu.

Čím více elektronů se pohybuje od jednoho pólu jádra k druhému, tím větší je náboj přenesený elektrony. Takový ohnivý náboj se nazývá množství elektřiny, které může projít vodičem.

V přítomnosti velkého množství elektrických součástí se chemické působení elektrického proudu ukládá, takže čím větší náboj projde rozpadem elektrolytu, tím větší množství energie se usadí na katodě a anodě. V souvislosti s tím lze množství elektřiny určit voláním hmotnosti řeči, která byla umístěna na elektrodě, a znalostí hmotnosti a náboje jednoho iontu této řeči.

Síla proudu je hodnota, která se rovná elektrickému náboji, který projde příčným řezem vodiče, než proteče. Jedna jednotka náboje je coulomb (C) a hodina je vyjádřena v sekundách (s). A zde se objevuje jedna silová struma při Kl/s. Tato jednotka se nazývá ampér (A).

Pro měření výkonu proudu v lancusu nainstalujte elektrické zařízení zvané ampérmetr. Pro připojení ampérmetru k Lanzugu jsou dvě svorky. V tomto případě zapněte trysku postupně.

Elektrické napětí. Již víme, že elektrický proud je uspořádané uspořádání nabitých částic – elektronů. Tserukh. se vytváří pomocí elektrického pole, stejně jako u svého zpívajícího robota. Tomu se říká robot elektrického brnkání.

Aby bylo možné přesunout větší náboj pomocí elektrického kopí za 1 s, musí elektrické pole porazit velkého robota. Z toho je zřejmé, že zdroj elektrické energie může ležet v napájecím zdroji. Ale je tu ještě jeden význam pro to, jak uložit strumu robota. Tato veličina se nazývá stres.

Napětí je aplikováno na robotický tok elektrické dmyšny na náboj, který protéká stejnou částí dmyšny. Pracovní síla se měří v joulech (J), náboj se vyjadřuje v coulombech (C). Ve spojení s touto jednotkou je napětí 1 J/C. Jednotka Qiu se nazývala volt (V).

Abyste zajistili, že v elektrické lampě není žádné napětí, potřebujete zdroj energie. Když je přívodní trubka otevřená, zůstává napětí pouze na svorkách jerela strumy. Pokud bylo nutné zahrnout strumu do lantsugu, napětí ve vinikně a na okolních pozemcích lantsyug.

Při spojení s tsim se ozve brnkání na lantsyugu. Můžeme tedy stručně říci toto: stejně jako v kopí není žádné napětí, není ani tok.

Pro testování napětí použijte elektrické zařízení zvané voltmetr. Svým současným vzhledem nám připomíná ampérmetr, který jsme dříve hádali, až na to, že se na stupnici voltmetru objevuje písmeno V (náhrada A na ampérmetru). Voltmetr vytáhne dvě svorky a přes tyto dvě svorky se současně připojí k elektrické trubici.

Elektrická podpora. Po připojení vodičů zesilovače k ​​elektrickému obvodu lze poznamenat, že když existují různé vodiče, ampérmetr ukazuje různé hodnoty, takže v tomto případě síla proudu Lanzyuzi, rizna.

To lze vysvětlit tím, že různé vodiče nesou různé elektrické podpěry, které mají fyzikální hodnotu. Byly pojmenovány Ohm na počest německého fyzika. Fyzikální věda má zpravidla větší jednotky: kiloohm, megaohm atd.

Podpěra vodiče je označena písmenem R, délka vodiče je L, plocha průřezu S. Jaký typ podpěry lze zapsat pomocí následujícího vzorce:

Dekoeficient se nazývá podporovaná podpora. Tento koeficient vyjadřuje podepření vodiče o 1 m s plochou průřezu 1 m2. Pitomy opir se objevuje v Om x m.

Fragmenty šipek mohou zpravidla dosáhnout malého řezu, takže jejich plocha je vyjádřena v milimetrech čtverečních. A zde je jedna jednotka dodávané podpěry Ohm x mm 2 /m. V bodech pod tabulkou. 1 znázorňuje podporu různých materiálů.

Tabulka níže pro data. 1 Je zřejmé, že nejmenším zdrojem elektrické energie je měď, největším je kov. Kromě toho jsou velcí mazlíčci založeni na dielektrikách (izolátorech).

Elektrická kapacita. Již víme, že dva izolované vodiče stejného typu mohou akumulovat elektrický náboj. To je charakterizováno fyzikální veličinou, která se nazývá elektrická veličina.

Elektrická kapacita dvou vodičů není nic jiného než poměr náboje jednoho z nich k rozdílu potenciálu mezi tímto vodičem a druhým. Čím menší napětí je, když je náboj odstraněn z vodičů, tím větší je jeho kapacita. Jedna jednotka elektrické kapacity se považuje za farad (F). Ve skutečnosti jsou části této jednotky definovány: mikrofarad (μF) a pikofarad (pF).

Pokud vezmete dva izolované vodiče jednoho typu, umístíte je na malý stojan, jeden druh, pak dostanete kondenzátor.

Kapacita kondenzátoru závisí na tloušťce jeho desek a tloušťce dielektrika a jeho průniku. Změnou tloušťky dielektrika mezi deskami kondenzátoru můžete výrazně zvýšit kapacitu zbývajícího.

Na všech kondenzátorech musí být kromě jejich kapacity uvedeno i napětí, neboť zařízení je pojištěno.

Tabulka 1. Napájení elektromateriálů

Práce a napětí elektrického brnkání. Z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že elektrický proud hraje při práci zásadní roli. Když jsou elektromotory připojeny, elektrický proud vykonává všechny druhy práce, rozbíjí lišty vlaku, osvětluje ulice, zahřívá život a také provádí chemickou práci, která umožňuje elektrolýzu Nuvati atd.

Dá se říci, že robotická struma na zpěvovém partu Lantzugu je prastará posilová struma, zároveň napětí, na jehož délku robot pracoval. Práce se vyjadřuje v joulech, napětí se měří ve voltech, tok energie se měří v ampérech, hodina se vyjadřuje v sekundách. U link zym 1 J = 1 V x 1 A x 1 s. Chcete-li zkontrolovat činnost elektrického obvodu, musíte použít tři nástroje: ampérmetr, voltmetr a hodiny. Je to těžkopádné a neefektivní. Elektrický proud proto zpravidla měří elektrolékaři. Toto zařízení má všechny běžné názvy příslušenství.

Napětí elektrického napájení je stejné jako u starého robota až do hodiny, pokud vydrží. Těsnost je označena písmenem „P“ a je uvedena ve tvaru vata (W). V praxi vikoristika zahrnuje kilowatty, megawatty, hektovatie atd. Abyste mohli změřit napětí lancety, musíte si vzít wattmetr. Elektrická zařízení se měří v kilowattrocích (kWh).

Є objednávání elektrických poplatků ( Q).

Pokud příčným řezem vodiče (elektřina) prochází množství elektrických nábojů Q za hodinu t sekund, pak se nazývá množství elektrických nábojů, které prošlo příčným řezem vodiče v průběhu jedné sekundy a je označeno písmenem .

Jednotkou velikosti proudu je 1 ampér, který se měří jako počet nábojů 1 coulombu, které prošly příčným řezem vodiče za 1 sekundu, takže

Malyunok 1. Vnější pohled na ampérmetr

Brnkání lantsjugu doznívá elektrické připojení– ampérmetr, vnější vzhled dítěte 1.

Tisíce ampér – miliampérů se měří miliampérmetrem. Se změnou počtu nábojů, které projdou (protečou) vodičem, se mění i velikost toku.
Čí výstup za toto časové období je označen následujícím vzorcem:

de Δ Q- Změňte počet poplatků; Δ t- Změna času.

Méně než hodinu Δ t Tímto způsobem se bude průměrná hodnota brnkání lišit od skutečné hodnoty brnkání v daném okamžiku.

Nazývá se brnkání, které se nemění ve velikosti ani přímo.
Konstantní průtok nám dává galvanické prvky, baterie, generátory postynogo brnkat, jakmile se roboti elektrického kůlu nezmění.

Video 1. Síla elektrického brnkání

Tloušťka proudu

Změna velikosti strumy do oblasti příčné k průřezu vodiče S se nazývá a označuje se písmenem j, Dříve byla tloušťka struny symbolizována písmenem vlašského ořechu δ (Delta).

Protože plocha průřezu vodiče je udávána v milimetrech čtverečních, tloušťka vodiče se liší v A/mm².

Video 2. Síla brnknutí

Charakteristika

Historicky se uznává, že proud teče přímo z přímého toku kladných nábojů do vodiče. Když stejný proud obsahuje záporně nabité částice (například elektrony v kovu), pak proud přímo souvisí s tokem nabitých částic. .

Likvidita přímého toku částic ve vodičích spočívá v materiálu vodiče v závislosti na náboji částic, překročení teploty, aplikovaném potenciálovém rozdílu a stává se hodnotou mnohem menší, než je tekutost světla. Za 1 sekundu se elektrony ve vodiči posunou za rámeček objednané rukojeti o 0,1 mm méně. Současně se zvyšuje tekutost v přítomnosti elektrického proudu a tradiční tekutosti světla (tekutost se zvyšuje v přední části elektromagnetické tekutiny). Zde elektronika po změně napětí mění tekutost svého ramene a s tekutostí se pohybuje i rozpínání elektromagnetických obvodů.

Základní veličiny elektrické energie

Elektrická energie a tok energie. Účinky elektrické strumy mohou být silné nebo slabé. Síla elektrického proudu závisí na množství náboje, který proteče tryskou za jednu hodinu. Čím více elektronů se pohybuje od jednoho pólu jádra k druhému, tím větší je náboj přenesený elektrony. Takový ohnivý náboj se nazývá množství elektřiny, které může projít vodičem.

V přítomnosti velkého množství elektrických součástí se chemické působení elektrického proudu ukládá, takže čím větší náboj projde rozpadem elektrolytu, tím větší množství energie se usadí na katodě a anodě. V souvislosti s tím lze množství elektřiny určit voláním hmotnosti řeči, která byla umístěna na elektrodě, a znalostí hmotnosti a náboje jednoho iontu této řeči.

Síla proudu je hodnota, která odpovídá elektrickému náboji, který projde příčným řezem vodiče do hodiny jeho průchodu. Jedna jednotka náboje je coulomb (C) a hodina je vyjádřena v sekundách (s). A zde se objevuje jedna silová struma při Kl/s. Tato jednotka se nazývá ampér (A). Pro měření výkonu proudu v lancusu nainstalujte elektrické zařízení zvané ampérmetr. Pro začlenění do kolo ampérmetru jsou dvě svorky. V tomto případě zapněte trysku postupně.

Elektrické napětí. Již víme, že elektrický proud je uspořádané uspořádání nabitých částic – elektronů. Tato řeka vzniká za pomoci elektrického pole, které je výsledkem robotovy písně. Tomu se říká robot elektrického brnkání. Aby bylo možné přesunout větší náboj elektrickou kopí za 1 s, musí elektrické pole porazit velkého robota. Z toho je zřejmé, že zdroj elektrické energie může ležet v napájecím zdroji. Ale je tu ještě jeden význam pro to, jak uložit strumu robota. Tato veličina se nazývá stres.

Napětí je aplikováno na robotický tok elektrické dmyšny na náboj, který protéká stejnou částí dmyšny. Pracovní síla se měří v joulech (J), náboj se vyjadřuje v coulombech (C). Ve spojení s touto jednotkou je napětí 1 J/C. Jednotka Qiu se nazývala volt (V).

Abyste zajistili, že v elektrické lampě není žádné napětí, potřebujete zdroj energie. Když je přívodní trubka otevřená, zůstává napětí pouze na svorkách jerela strumy. Pokud bylo nutné zahrnout strumu do lantsugu, napětí ve vinikně a na okolních pozemcích lantsyug. Při spojení s tsim se ozve brnkání na lantsyugu. Můžeme tedy stručně říci toto: stejně jako v kopí není žádné napětí, není ani tok. Pro testování napětí použijte elektrické zařízení zvané voltmetr. Svým současným vzhledem nám připomíná ampérmetr, který jsme dříve hádali, až na to, že se na stupnici voltmetru objevuje písmeno V (náhrada A na ampérmetru). Voltmetr vytáhne dvě svorky a přes tyto dvě svorky se současně připojí k elektrické trubici.

Elektrická podpora. Po připojení vodičů zesilovače k ​​elektrickému obvodu lze poznamenat, že když existují různé vodiče, ampérmetr ukazuje různé hodnoty, takže v tomto případě síla proudu Lanzyuzi, rizna. To lze vysvětlit tím, že různé vodiče nesou různé elektrické podpěry, které mají fyzikální hodnotu. Byly pojmenovány Ohm na počest německého fyzika. Fyzikální věda má zpravidla větší jednotky: kiloohm, megaohm atd. Držák vodiče je označen písmenem R, délka vodiče je L a plocha průřezu je S.

Dekoeficient se nazývá podporovaná podpora. Tento koeficient vyjadřuje podepření vodiče o 1 m s plochou průřezu 1 m2. Fragmenty šipek jsou vyjádřeny v ohmech. Fragmenty šipek mohou zpravidla dosahovat malého řezu, takže jejich plocha je vyjádřena v milimetrech čtverečních. A zde je jednotka dodávané podpěry Ohm x mm2/m. V bodech pod tabulkou. 1 zobrazen podpěry pro domácí mazlíčky různé materiály.

Dnes si Rozmov povíme o elektřině, která se stala neviditelnou součástí moderní civilizace. Elektrická energie zasáhla všechny oblasti našeho života. A přítomnost kožních buněk každodenní úpravy, že vikorista elektrické brnkání podlahy je přirozené a neviditelná část boty, kterou tak snadno nabereme.

Dovolte nám tedy k úctě našich čtenářů uvést základní informace o elektrickém proudu.

Co je to elektrický brnkátko?

Abychom rozuměli pod elektrickým proudem přímý tok nabitých částic. Projevy, které přenášejí dostatečné množství silných emocí, se nazývají dirigenty. A souhrn všech zařízení vzájemně propojených dráty se nazývá elektrická kopí.

U každodenní život K průchodu kovovými vodiči používáme elektrikáře. Jsou nabité a mají elektroniku zdarma.


Nechte smrad, aby se začal chaoticky šířit mezi atomy, a elektrické pole způsobí, že se rovnou zhroutí.

Jak to funguje

Tok elektronů na lancetě lze vyrovnat s tokem vody, který klesá od vysoká úroveň na nízkou. Role vrstevníka v elektrických kopiích má potenciál.

K překonání strumy v lancusu a jeho koncích lze potom zdůraznit rozdíl v potenciálech. Napětí

Obvykle se označuje písmenem U a vyjadřuje se ve voltech (B).

Přidáním napětí se v laseru vytvoří elektrické pole, které nutí elektrony se narovnat. Chim více napětí, tím silnější je elektrické pole, a tedy i intenzita toku elektronů, které přímo kolabují.


Plynulost expanze elektrického proudu tradiční fluidity instalovaného v lanku elektrického pole je 300 000 km/s, ale tekutost elektronového ledu klesá pouze o několik mm za sekundu.

Vezměte prosím na vědomí, že proud teče z bodu s vyšším potenciálem, pak teče (+) do bodu s nižším potenciálem a poté do (−). Napětí v přívodní trubici je stimulováno zdrojem energie, jako je baterie. Znaménko (+) na konci znamená, že v elektronech je defekt, znaménko (−) je přebytek a fragmenty elektronů nesou záporný náboj. Jakmile se některé lancety z strumy jerel uzavřou, elektrony se narovnají z místa, kde je jich příliš, ke kladnému pólu strumy dzherel. Jeho cesta vede přes šipky, společníky, virtuální úpravy a další prvky Lanzugu.

Obnovit respekt, přímo struma protilegny přímo na ruinu elektroniky.

Jde jen o to, že struma byla přímo připisována vlastnictví domů lidem, než byla založena povaha strumy v kovech.

Druhy veličin, které charakterizují elektrický proud

Síla brnkání. Elektrický náboj, který projde příčným řezem vodiče za 1 s, se nazývá silová struma. Pro tento účel použijte písmeno I, které je vyjádřeno v ampérech (A).

Op. Blíží se kvantita, to je třeba vědět – to je základ. Vzniká sítí elektronů, které přímo kolabují s ionty krystalické mřížky. V důsledku takových srážek předávají elektrony část své kinetické energie iontům. V důsledku toho se vodič zahřívá a mění se síla proudu. Op se označuje písmenem R a vyjadřuje se v ohmech (Ohm).

Podpora kovového vodiče je větší než u stávajícího vodiče a plocha průřezu je menší. Při stejném průměru však nejmenší oporu poskytují vodiče ze dřeva, mědi, zlata a hliníku. Z řady rozumných důvodů v praxi šipky nahrazují hliník a média.

Napětí. Vikonuyuchi rozrakhunki pro Elektrický Lancsug, Někdy je potřeba změřit intenzitu napětí (P).

Chcete-li to zjistit, vynásobte sílu proudu, který protéká lancetou, napětím.

Jednotkou intenzity je wat (W).

Stálý a proměnlivý tok

Napájení zajišťují různé typy baterií a akumulátorů, případně trvalé. To znamená, že síla proudu v takové lancetě se může měnit podle velikosti, mění se v různých cestách Takto to udržujeme konstantní.

Ale Většina elektrických spotřebičů spolupracuje zminny brnkat, To je velikost, která plyne a neustále se mění za zákonem zpěvu.


Víno se vyrábí v elektrárnách a pak přes vysokonapěťové přenosové vedení proudí do našich stánků a podniků.

Ve většině extrémů je frekvence změny stejnosměrného proudu 50 Hz, takže je cyklován 50krát za sekundu. V tomto případě se síla strumu postupně zvyšuje, dosáhne maxima, pak se změní na 0. Poté se tento proces opakuje, i když strimu pokračuje přímo vpřed.

Všechna zařízení pracují na frekvenci 60 Hz. Stejná situace se vyvinula v Japonsku. Tam na jedné třetině okraje je proměnný tok s frekvencí 60 Hz a na zadní straně - 50 Hz.

Oberezhno – elektro

Úraz elektrickým proudem lze eliminovat rozbitím elektrických zařízení a údery, jiskrami nebo střepinami. Lidské tělo je dobrým vodičem tekutin. Není neobvyklé utrpět úrazy elektrickým proudem, když šlápnete na drát, lehnete si na zem nebo natáhnete ruce přes elektrické dráty.

Napětí je vyšší než 36 V a není pro lidi bezpečné. Pokud tělem osoby prochází proud menší než 0,05 A, může dojít k rychlému snížení bolesti, což umožní osobě samostatně se zotavit ze zranění. Strum 0,1 A je smrtelný.


Stále nebezpečný proměnlivý proud, fragmenty mohou mít silný příliv na lidi. Tento náš přítel a asistent se v sérii epizod promění v nemilosrdného nepřítele, který volá po ztrátě dechu a práci srdce až do dalšího kroku. Odstraňuje hrozné stopy na těle od vzhledu nejsilnějších stop.

Jak mohu pomoci oběti? Nejprve musíme zapnout šokový generátor. A pak budeme mluvit o poskytování první lékařské pomoci.

Naše znalosti elektřiny se chýlí ke konci. O mořských bastardech, kteří vrhají „elektrickou bouři“, je třeba dodat více než pár slov. V těchto dnech můžete vidět ryby, mořský vugor a rejnok. Nejméně nebezpečný z nich je mořský hřeben.


Není možné zvýšit teplotu do výšky menší než 3 metry. Tato rána není smrtelná, ale inteligenci lze utratit.

Protože se tyto vaše znalosti staly užitečnými, rád vám pomohu

Zapojte se do diskuze
Přečtěte si také
Malakhov Andrij Mikolajovič
Jeřábová kůra na tělo
Válka Pivnična, bitva u Narvy: popis, příčiny, historie a dědictví