Какая физическая величина характеризует электрические свойства

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 июля 2019;
проверки требуют 3 правки.

Электри́ческое сопротивле́ние — физическая величина, характеризующая свойство проводника препятствовать прохождению электрического тока и равная отношению напряжения на концах проводника к силе тока, протекающего по нему[1]

Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями импеданса и волнового сопротивления. Сопротивлением (резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления.

Сопротивление (часто обозначается буквой R или r) считается, в определённых пределах, постоянной величиной для данного проводника; её можно рассчитать как

где

R — сопротивление, Ом;
U — разность электрических потенциалов (напряжение) на концах проводника, В;
I — сила тока, протекающего между концами проводника под действием разности потенциалов, А.

История[править | править код]

В 1826 г. Георг Ом экспериментальным путем открыл основной закон электрической цепи, научился вычислять сопротивление металлических проводников и вывел закон Ома. Таким образом, в первом периоде развития электротехники (1800 –1831 годы) были созданы предпосылки для ее развития, для последующих применений электрического тока.

Само понятие «сопротивление» появилось задолго до изысканий Георга Ома. Впервые этот термин применил и употребил русский ученый Василий Владимирович Петров. Он установил количественную зависимость силы тока от площади поперечного сечения проводника: он утверждал, что при использовании более толстой проволоки происходит «более сильное действие… и весьма скорое течение гальвани-вольтовской жидкости». Кроме того, Петров четко указал на то, что при увеличении сечения проводника (при употреблении одной и той же гальванической батареи) сила тока в нем возрастает.[2]

Единицы и размерности[править | править код]

Размерность электрического сопротивления в Международной системе величин: dim R = L2MT −3I −2. В Международной системе единиц (СИ), основанной на Международной системе величин, единицей сопротивления является ом (русское обозначение: Ом; международное: Ω). В системе СГС как таковой единица сопротивления не имеет специального названия, однако в её расширениях (СГСЭ, СГСМ и гауссова система единиц) используются[3]:

  • статом (в СГСЭ и гауссовой системе, 1 statΩ = (109c−2) с/см = 898 755 178 736,818 Ом (точно) ≈ 8,98755·1011 Ом, равен сопротивлению проводника, через который под напряжением 1 статвольт течёт ток 1 статампер);
  • абом (в СГСМ, 1 abΩ = 1·10−9 Ом = 1 наноом, равен сопротивлению проводника, через который под напряжением 1 абвольт течёт ток 1 абампер).

Размерность сопротивления в СГСЭ и гауссовой системе равна TL−1 (то есть совпадает с размерностью обратной скорости, с/см), в СГСМ — LT−1 (то есть совпадает с размерностью скорости, см/с)[4].

Обратной величиной по отношению к сопротивлению является электропроводность, единицей измерения которой в системе СИ служит сименс (1 См = 1 Ом−1), в системе СГСЭ (и гауссовой) статсименс и в СГСМ — абсименс[5].

Физика явления[править | править код]

Высокая электропроводность металлов связана с тем, что в них имеется большое количество носителей тока — электронов проводимости, образующихся из валентных электронов атомов металла, которые не принадлежат определённому атому. Электрический ток в металле возникает под действием внешнего электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов. Движущиеся под действием поля электроны рассеиваются на неоднородностях ионной решётки (на примесях, дефектах решётки, а также нарушениях периодической структуры, связанной с тепловыми колебаниями ионов). При этом электроны теряют импульс, а энергия их движения преобразуются во внутреннюю энергию кристаллической решётки, что и приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему электрического тока.

В других средах (полупроводниках, диэлектриках, электролитах, неполярных жидкостях, газах и т. д.) в зависимости от природы носителей заряда физическая причина сопротивления может быть иной. Линейная зависимость, выраженная законом Ома, соблюдается не во всех случаях.

Сопротивление проводника при прочих равных условиях зависит от его геометрии и от удельного электрического сопротивления материала, из которого он состоит.

Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:

где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, Ом·м, l — длина проводника, м, а S — площадь сечения, м².

Сопротивление однородного проводника также зависит от температуры.

Удельное сопротивление — скалярная физическая величина, численно равная сопротивлению однородного цилиндрического проводника единичной длины и единичной площади сечения.

Читайте также:  Какие свойства тела у белого медведя и пингвина позволяют им переносить без ущерба

Сопротивление металлов снижается при понижении температуры; при температурах порядка нескольких кельвинов сопротивление большинства металлов и сплавов стремится или становится равным нулю (эффект сверхпроводимости). Напротив, сопротивление полупроводников и изоляторов при снижении температуры (в некотором диапазоне) растёт. Сопротивление также меняется по мере увеличения тока/напряжения, протекающего через проводник/полупроводник.

Зависимость сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения проводника[править | править код]

В металле подвижными носителями зарядов являются свободные электроны. Можно считать, что при своем хаотическом движении они ведут себя подобно молекулам газа. Поэтому в классической физике свободные электроны в металлах называют электронным газом и в первом приближении считают, что к нему применимы законы, установленные для идеального газа.

Плотность электронного газа и строение кристаллической решетки зависят от рода металла. Поэтому сопротивление проводника должно зависеть от рода его вещества. Кроме того, оно должно еще зависеть от длины проводника, площади его поперечного сечения и от температуры.

Влияние сечения проводника на его сопротивление объясняется тем, что при уменьшении сечения поток электронов в проводнике при одной и той же силе тока становится более плотным, поэтому и взаимодействие электронов с частицами вещества в проводнике становится сильнее.

Из формулы

видно, что сопротивление проводника прямо пропорционально его длине и обратно пропорционально площади его поперечного сечения. Величину ρ, характеризующую зависимость сопротивления проводника от материала, из которого он сделан, и от внешних условий, называют удельным сопротивлением вещества. Удельное сопротивление различных веществ при расчетах берут из таблиц.

Величину, обратную удельному сопротивлению, называют удельной проводимостью вещества и обозначают σ.

Сопротивление тела человека[править | править код]

  • Для расчёта опасной величины силы тока, протекающего через человека при попадании его под электрическое напряжение частотой 50 Гц, сопротивление тела человека условно принимается равным 1 кОм[6]. Эта величина имеет малое отношение к реальному сопротивлению человеческого тела. В реальности сопротивление человека не является омическим, так как эта величина, во-первых, нелинейна по отношению к приложенному напряжению, во-вторых меняется во времени, в третьих, гораздо меньше у человека, который волнуется и, следовательно, потеет и т. д.
  • Серьёзные поражения тканей человека наблюдаются обычно при прохождении тока силой около 100 мА. Совершенно безопасным считается ток силой до 1 мА. Удельное сопротивление тела человека зависит от состояния кожных покровов. Сухая кожа обладает удельным сопротивлением порядка 10000 Ом·м, поэтому опасные токи могут быть достигнуты только при значительном напряжении. Однако при наличии сырости сопротивление тела человека резко снижается и безопасным может считаться напряжение только ниже 12 В. Удельное сопротивление крови 1 Ом·м при 50 Гц[7].

Метрологические аспекты[править | править код]

Приборы для измерения сопротивления[править | править код]

  • Омметр
  • Измерительный мост
  • Амперметр и вольтметр (сопротивление находится по формуле)

Средства воспроизведения сопротивления[править | править код]

  • Магазин сопротивлений — набор резисторов
  • Катушки электрического сопротивления

Государственный эталон сопротивления[править | править код]

  • ГЭТ 14-91 Государственный первичный эталон единицы электрического сопротивления. Институт-хранитель: ВНИИМ.

Статическое и динамическое сопротивление[править | править код]

В теории нелинейных цепей используются понятия статического и динамического сопротивлений. Статическим сопротивлением нелинейного элемента электрической цепи в заданной точке его ВАХ называют отношение напряжения на элементе к току в нем. Динамическим сопротивлением нелинейного элемента электрической цепи в заданной точке его ВАХ называют отношение бесконечно
малого приращения напряжения к соответствующему приращению тока.

См. также[править | править код]

  • Сверхпроводимость
  • Закон Ома
  • Закон Барлоу
  • Удельное электрическое сопротивление
  • Электрическая проводимость
  • Отрицательное сопротивление
  • Внутреннее сопротивление
  • Импеданс
  • Волновое сопротивление
  • Активное сопротивление
  • Реактивное сопротивление

Примечания[править | править код]

Ссылки[править | править код]

  • Таблица удельного сопротивления проводников
  • Электрическое сопротивление проводников

Литература[править | править код]

  • В. Г. Герасимов, Э. В. Кузнецов, О. В. Николаева. Электротехника и электроника. Кн. 1. Электрические и магнитные цепи. — М.: Энергоатомиздат, 1996. — 288 с. — ISBN 5-283-05005-X.

Источник

Ýëåêòðè÷åñêèé òîê ñåé÷àñ èñïîëüçóþò â êàæäîì çäàíèè, çíàÿ õàðàêòåðèñòèêè òîêà â ýëåêòðîñåòè äîìà, ñëåäóåò âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî îí îïàñåí äëÿ æèçíè.

Ýëåêòðè÷åñêèé òîê ÿâëÿåò ñîáîé ýôôåêò íàïðàâëåííîãî äâèæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ çàðÿäîâ (â ãàçàõ — èîíû è ýëåêòðîíû, â ìåòàëëàõ — ýëåêòðîíû), ïîä âîçäåéñòâèåì ýëåêòðè÷åñêîãî ïîëÿ.

Читайте также:  Какое свойство инфракрасных лучей используют

Äâèæåíèå ïîëîæèòåëüíûõ çàðÿäîâ ïî ïîëþ ýêâèâàëåíòíî äâèæåíèþ îòðèöàòåëüíûõ çàðÿäîâ ïðîòèâ ïîëÿ.

Îáû÷íî çà íàïðàâëåíèå ýëåêòðè÷åñêîãî áåðóò íàïðàâëåíèå ïîëîæèòåëüíîãî çàðÿäà.

Äàëåå ìû ðàññìîòðèì òàêèå õàðàêòåðèñòèêè òîêà, êàê:

  • ìîùíîñòü òîêà;
  • íàïðÿæåíèå òîêà;
  • ñèëà òîêà;
  • ñîïðîòèâëåíèå òîêà.

Ìîùíîñòü òîêà.

Ìîùíîñòüþ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà íàçûâàþò îòíîøåíèå ïðîèçâåäåííîé òîêîì ðàáîòû êî âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî áûëà âûïîëíåíà ýòî ðàáîòà.

Ìîùíîñòü, êîòîðóþ ðàçâèâàåò ýëåêòðè÷åñêèé òîê íà ó÷àñòêå öåïè, ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà âåëè÷èíå òîêà è íàïðÿæåíèþ íà äàííîì ó÷àñòêå. Ìîù­íîñòü (ýëåê­òðè­÷å­ñêàÿ è ìå­õà­íè­÷å­ñêàÿ) èç­ìå­ðÿ­åò­ñÿ â Âàò­òàõ (Âò).

Ìîù­íîñòü òîêà íå çà­âè­ñèò îò âðå­ìå­íè ïðî­òå­êà­íèÿ ýëåê­òðè­÷å­ñêî­ãî òîêà â öåïè, à îïðå­äå­ëÿ­åò­ñÿ êàê ïðî­èç­âå­äå­íèå íà­ïðÿ­æå­íèÿ íà ñèëó òîêà.

Íàïðÿæåíèå òîêà.

Íàïðÿæåíèåì ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà íàçûâàåòñÿ âåëè÷èíà, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò, êàêóþ ðàáîòó ñîâåðøèëî ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå ïðè ïåðåìåùåíèè çàðÿäà îò îäíîé òî÷êè äî äðóãîé. Íàïðÿæåíèå ïðè ýòîì â ðàçëè÷íûõ ó÷àñòêàõ öåïè áóäåò îòëè÷àòüñÿ.

Ê ïðèìåðó: íàïðÿæåíèå íà ó÷àñòêå ïóñòîãî ïðîâîäà áóäåò ñîâñåì íåáîëüøèì, à íàïðÿæåíèå íà ó÷àñòêå ñ êàêîé-ëèáî íàãðóçêîé áóäåò íàìíîãî áîëüøå, è âåëè÷èíà íàïðÿæåíèÿ áóäåò çàâèñåòü îò âåëè÷èíû ðàáîòû, ïðîèçâåäåííîé òîêîì. Èçìåðÿþò íàïðÿæåíèå â âîëüòàõ (1 Â). Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íàïðÿæåíèÿ ñóùåñòâóåò ôîðìóëà:  U=A/q, ãäå

  • U — íàïðÿæåíèå,
  • A – ðàáîòà, ñîâåðøåííàÿ òîêîì ïî ïåðåìåùåíèþ çàðÿäà q íà íåêèé ó÷àñòîê öåïè.

Ñèëà òîêà.

Ñèëîé òîêà íàçûâàþò êîëè÷åñòâî çàðÿæåííûõ ÷àñòèö êîòîðûå ïðîòåêàþò ÷åðåç ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå ïðîâîäíèêà.

Ïî îïðåäåëåíèþ ñèëà òîêà ïðÿìî ïðîïîðöèîíàëüíà íàïðÿæåíèþ è îáðàòíî ïðîïîðöèîíàëüíà ñîïðîòèâëåíèþ.

Ñèëà ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà èçìåðÿåòñÿ ïðèáîðîì, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ Àìïåðìåòðîì. Âåëè÷èíà ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà (êîëè÷åñòâî ïåðåíîñèìîãî çàðÿäà) èçìåðÿåòñÿ â àìïåðàõ. Äëÿ óâåëè÷åíèÿ äèàïàçîíà îáîçíà÷åíèé åäèíèöû èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþò òàêèå ïðèñòàâêè êðàòíîñòè êàê ìèêðî — ìèêðîàìïåð (ìêÀ), ìèëè – ìèëëèàìïåð (ìÀ). Äðóãèå ïðèñòàâêè â ïîâñåäíåâíîì îáèõîäå íå èñïîëüçóþòñÿ. Ê ïðèìåðó: ãîâîðÿò è ïèøóò «äåñÿòü òûñÿ÷ àìïåð», íî íèêîãäà íå ãîâîðÿò è íå ïèøóò 10 êèëîàìïåð. Òàêèå çíà÷åíèÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè íå èñïîëüçóþòñÿ. Òî æå ñàìîå ìîæíî ñêàçàòü ïðî íàíîàìïåð. Îáû÷íî ãîâîðÿò è ïèøóò 1×10-9 Àìïåð.

Ñîïðîòèâëåíèå òîêà.

Ýëåêòðè÷åñêèì ñîïðîòèâëåíèåì íàçûâàåòñÿ ôèçè÷åñêàÿ âåëè÷èíà, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåò ñâîéñòâà ïðîâîäíèêà, ïðåïÿòñòâóþùèå ïðîõîæäåíèþ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà è ðàâíàÿ îòíîøåíèþ íàïðÿæåíèÿ íà êîíöàõ ïðîâîäíèêà ê ñèëå òîêà, ïðîòåêàþùåãî ïî íåìó.

Ñîïðîòèâëåíèå äëÿ öåïåé ïåðåìåííîãî òîêà è äëÿ ïåðåìåííûõ ýëåêòðîìàãíèòíûõ ïîëåé îïèñûâàåòñÿ ïîíÿòèÿìè èìïåäàíñà è âîëíîâîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Ñîïðîòèâëåíèå òîêà (÷àñòî îáîçíà÷àåòñÿ áóêâîé R èëè r) ñ÷èòàåòñÿ ñîïðîòèâëåíèå òîêà, â îïðåäåë¸ííûõ ïðåäåëàõ, ïîñòîÿííîé âåëè÷èíîé äëÿ äàííîãî ïðîâîäíèêà. Ïîä ýëåêòðè÷åñêèì ñîïðîòèâëåíèåì ïîíèìàþò îòíîøåíèå íàïðÿæåíèÿ íà êîíöàõ ïðîâîäíèêà ê ñèëå òîêà, òåêóùåãî ïî ïðîâîäíèêó.

Óñëîâèÿ âîçíèêíîâåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà â ïðîâîäÿùåé ñðåäå:

1) ïðèñóòñòâèå ñâîáîäíûõ çàðÿæåííûõ ÷àñòèö;

2) åñëè åñòü ýëåêòðè÷åñêîå ïîëå (ïðèñóòñòâóåò ðàçíîñòü ïîòåíöèàëà ìåæäó äâóìÿ òî÷êàìè ïðîâîäíèêà).

Âèäû âîçäåéñòâèÿ ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà íà ïðîâîäÿùèé ìàòåðèàë.

1) õèìè÷åñêîå — èçìåíåíèå õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïðîâîäíèêîâ (ïðîèñõîäèò â îñíîâíîì â ýëåêòðîëèòàõ);

2) òåïëîâîå — íàãðåâàåòñÿ ìàòåðèàë, ïî êîòîðîìó òå÷åò òîê (â ñâåðõïðîâîäíèêàõ ýòîò ýôôåêò îòñóòñòâóåò);

3) ìàãíèòíîå — ïîÿâëåíèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ (ïðîèñõîäèò ó âñåõ ïðîâîäíèêîâ).

Ãëàâíûå õàðàêòåðèñòèêè òîêà.

1. Ñèëà òîêà îáîçíà÷àòñÿ áóêâîé I — îíà ðàâíà êîëè÷åñòâó ýëåêòðè÷åñòâà Q, ïðîõîäÿùåìó ÷åðåç ïðîâîäíèê çà âðåìÿ t.

I=Q/t

Ñèëà òîêà îïðåäåëÿåòñÿ àìïåðìåòðîì.

2. Íàïðÿæåíèå U — ðàâíÿåòñÿ ðàçíîñòè ïîòåíöèàëîâ íà ó÷àñòêå öåïè.

Íàïðÿæåíèå îïðåäåëÿåòñÿ âîëüòìåòðîì.

3. Ñîïðîòèâëåíèå R ïðîâîäÿùåãî ìàòåðèàëà.

Ñîïðîòèâëåíèå çàâèñèò:

à) îò ñå÷åíèÿ ïðîâîäíèêà S, îò åãî äëèíû l è ìàòåðèàëà (îáîçíà÷àåòñÿ óäåëüíûì ñîïðîòèâëåíèåì ïðîâîäíèêà ρ);

R=pl/S

á) îò òåìïåðàòóðû t°Ñ (èëè Ò): R = R0 (1 + αt),

  • ãäå R0 – ñîïðîòèâëåíèå ïðîâîäíèêà ïðè 0°Ñ,
  • α – òåìïåðàòóðíûé êîýôôèöèåíò ñîïðîòèâëåíèÿ;

â) äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ ýôôåêòîâ, ïðîâîäíèêè ìîãóò ñîåäèíÿòüñÿ êàê ïàðàëëåëüíî, òàê è ïîñëåäîâàòåëüíî.

Òàáëèöà õàðàêòåðèñòèê òîêà.

Ñîåäèíåíèå

Ïîñëåäîâàòåëüíîå

Ïàðàëëåëüíîå

Ñîõðàíÿþùàÿñÿ âåëè÷èíà

I1 = I2 = … = In I = const

U1 = U2 = …Un U = const

Ñóììèðóåìàÿ âåëè÷èíà

íàïðÿæåíèå

cèëà òîêà

 

Ðåçóëüòèðóþùåå ñîïðîòèâëåíèå

4. Ïëîòíîñòü òîêà j — âåëè÷èíà, êîòîðóþ ìîæíî îïðåäåëèòü, ïîñ÷èòàâ ñèëó òîêà I ïðîòåêàþùåãî ÷åðåç åäèíèöó ïëîùàäè ïîïåðå÷íîãî ñå÷åíèÿ S ïðîâîäíèêà:

j=I/S

5. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèëà (ÝÄÑ) e — âåëè÷èíà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ çàòðà÷åííûìè óñèëèÿìè ñòîðîííèõ ñèë Àñò ïî ïåðåìåùåíèþ åäèíè÷íîãî ïîëîæèòåëüíîãî çàðÿäà q:

Читайте также:  Какие свойства жесткого диска

e=Añò/q

Âåëè÷èíà, ðàâíàÿ çàòðà÷åííîé ðàáîòå ñîâåðøàåìîé ñòîðîííèìè ñèëàìè ïî ïåðåìåùåíèþ ïîëîæèòåëüíîãî çàðÿäà âäîëü âñåé öåïè, âêëþ÷àÿ è èñòî÷íèê òîêà, ê çàðÿäó, èìååò íàçâàíèå ýëåêòðîäâèæóùàÿ ñèëà èñòî÷íèêà òîêà (ÝÄÑ):

e=Añò/q

Õàðàêòåðèñòèêè òîêà îáÿçàòåëüíî íàäî çíàòü ïðè ðåìîíòå ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Источник

Рассмотрим основные электрические величины, которые мы изучаем сначала в школе, затем в средних и высших учебных заведениях. Все данные для удобства сведем в небольшую таблицу. После таблицы будут приведены определения отдельных величин, на случай возникновения каких-либо непониманий.

ВеличинаЕдиница измерения в СИНазвание электрической величины
qКл — кулонзаряд
RОм – омсопротивление
UВ – вольтнапряжение
IА – амперСила тока (электрический ток)
CФ – фарадЕмкость
LГн — генриИндуктивность
sigmaСм — сименсУдельная электрическая проводимость
e08,85418781762039*10-12 Ф/мЭлектрическая постоянная
φВ – вольтПотенциал точки электрического поля
PВт – ваттМощность активная
QВар – вольт-ампер-реактивныйМощность реактивная
SВа – вольт-амперМощность полная
fГц — герцЧастота

Существуют десятичные приставки, которые используются в названии величины и служат для упрощения описания. Самые распространенные из них: мега, мили, кило, нано, пико. В таблице приведены и остальные приставки, кроме названных.

Десятичный множительПроизношениеОбозначение (русское/международное)
10-30куэктоq
10-27ронтоr
10-24иоктои/y
10-21зептоз/z
10-18аттоa
10-15фемтоф/f
10-12пикоп/p
10-9нанон/n
10-6микромк/μ
10-3миллим/m
10-2сантиc
10-1децид/d
101декада/da
102гектог/h
103килок/k
106мегаM
109гигаГ/G
1012тераT
1015петаП/P
1018экзаЭ/E
1021зетаЗ/Z
1024йоттаИ/Y
1027роннаR
1030куэккаQ

Сила тока в 1А – это величина, равная отношению заряда в 1 Кл, прошедшего за 1с времени через поверхность (проводник), к времени прохождения заряда через поверхность. Для протекания тока необходимо, чтобы цепь была замкнутой.

Сила тока измеряется в амперах. 1А=1Кл/1c

В практике встречаются

1кА = 1000А

1мА = 0,001А

1мкА = 0,000001А

Электрическое напряжение – разность потенциалов между двумя точками электрического поля. Величина электрического потенциала измеряется в вольтах, следовательно, и напряжение измеряется в вольтах (В).

1Вольт – напряжение, которое необходимо для выделения в проводнике энергии в 1Ватт при протекании по нему тока силой в 1Ампер.

1В=1Вт/1А.

В практике встречаются

1кВ = 1000В

1мВ = 0,001В

Электрическое сопротивление – характеристика проводника препятствовать протеканию по нему электрического тока. Определяется как отношение напряжения на концах проводника к силе тока в нем. Измеряется в омах (Ом). В некоторых пределах величина постоянная.

1Ом – сопротивление проводника при протекании по нему постоянного тока силой 1А и возникающем при этом на концах напряжении в 1В.

Из школьного курса физики все мы помним формулу для однородного проводника постоянного сечения:

R=ρlS – сопротивление такого проводника зависит от сечения S и длины l

где ρ – удельное сопротивление материала проводника, табличная величина.

Между тремя вышеописанными величинами существует закон Ома для цепи постоянного тока.

Ток в цепи прямо пропорционален величине напряжения в цепи и обратно пропорционален величине сопротивления цепи – закон Ома.

I=U/R

Электрической емкостью называется способность проводника накапливать электрический заряд.

Емкость измеряется в фарадах (1Ф).

1Ф = 1Кл/1В

1Ф – это емкость конденсатора между обкладками которого возникает напряжение 1В при заряде в 1Кл.

В практике встречаются

1пФ = 0,000000000001Ф

1нФ = 0,000000001Ф

Индуктивность – это величина, характеризующая способность контура, по которому протекает электрический ток, создавать и накапливать магнитное поле.

Индуктивность измеряется в генри.

1Гн = (В*с)/А

1Гн – величина, равная ЭДС самоиндукции, возникающей при изменении величины тока в контуре на 1А в течение 1секунды.

В практике встречаются

1мГн = 0, 001Гн

Электрическая проводимость – величина, показывающая способность тела проводить электрический ток. Обратная величина сопротивлению.

Электропроводность измеряется в сименсах.

1См = Ом-1

Сохраните в закладки или поделитесь с друзьями

Последние статьи

Самое популярное

Источник