Consejo 1: La ley de Joule: definición, importancia práctica

Consejo 1: La ley de Joule: definición, importancia práctica



La ley de Joule-Lenz fue abierta en 1841 y 1842dos científicos James Joule y Emilie Lenz. Lentz publicó los resultados de su trabajo en 1842, un año después de Joule, pero sus experimentos fueron más precisos y la conclusión de los experimentos que él derivó anteriormente.





Ley de Joule-Lenz: definición, significado práctico

















Ley de Joule-Lenz

La ley Joule-Lenz determina la cantidad de calor,liberado en el conductor que tiene de impedancia para el tiempo t, durante el paso a su través de toka.Q eléctrica = a * I * 2R * t, gdeQ - kolichesktvo liberación de calor (en Julios) a - proportsionalnostiI coeficiente - corriente (en amperios) R - Resistencia conductor (en ohmios) t - tiempo de penetración (en segundos) Joule-Lenz explica que la corriente eléctrica - una carga que se mueve por el campo eléctrico. Si este campo funciona y tiene una capacidad actual y se libera energía. Cuando esta energía pasa a través de un conductor metálico fijo, se convierte en calor, como dirigido a calefacción provodnika.V forma diferencial Joule-Lenz expresa como la densidad aparente de la potencia térmica en el conductor de corriente será igual al producto de la conductividad y el cuadrado del campo eléctrico.

Aplicación de la ley de Joule-Lenz

Las lámparas incandescentes fueron inventadas en 1873El ingeniero ruso Lodygin. En las lámparas incandescentes, como en los calentadores eléctricos, se aplica la ley Joule-Lenz. Utilizan un elemento calefactor, que es un conductor de alta resistencia. Debido a este elemento, es posible conseguir generación de calor localizada en el sitio. La liberación de calor aparecerá con resistencia creciente, aumentando la longitud del conductor, eligiendo una cierta aleación. Una de las áreas de aplicación de la ley Joule-Lenz es la reducción de las pérdidas de energía. La acción térmica de la corriente provoca pérdidas de energía. En la transmisión de electricidad, la potencia transmitida es linealmente dependiente de la tensión y la corriente, y la potencia de calefacción depende del cuadrado de la corriente, por lo que si aumenta la tensión, mientras reduce la corriente antes de suministrar electricidad, será más rentable. Pero aumentar el voltaje conduce a una disminución en la seguridad eléctrica. Para aumentar el nivel de seguridad eléctrica, aumentar la resistencia de carga, respectivamente, aumentando el voltaje en la red. Además, la ley Joule-Lenz afecta la elección de los cables para los circuitos. Si los cables no están seleccionados correctamente, el conductor puede calentarse fuertemente, así como su encendido. Esto ocurre cuando la corriente excede los valores máximos permisibles y libera demasiada energía. Con la correcta selección de cables para circuitos eléctricos, vale la pena seguir los documentos reglamentarios.
























Consejo 2: Cómo la corriente depende de la tensión



Entre la fuerza de la corriente y la tensión hay una relación directamente proporcional, descrita por la ley de Ohm. Esta ley determina la relación entre la intensidad de corriente, tensión y resistencia en el área del circuito eléctrico.





La ley de Ohm








Instrucciones





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Recuerde lo que es actual y voltaje.- La corriente eléctrica es un flujo ordenado de partículas cargadas (electrones). Para la determinación cuantitativa en física, se usa la cantidad I, llamada intensidad actual. - El voltaje U es la diferencia de potencial en los extremos del segmento del circuito eléctrico. Es esta diferencia la que hace que los electrones se muevan, como un flujo de fluido.





2


La corriente se mide en amperios. En los circuitos eléctricos, la corriente la determina el instrumento con un amperímetro. La unidad de voltaje es el voltaje, puede medir el voltaje en el circuito usando un voltímetro. Recoge un circuito eléctrico simple de una fuente de corriente, una resistencia, un amperímetro y un voltímetro.





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Cuando el circuito está cerrado y la corriente fluye a través de élregistrar las lecturas de los instrumentos. Cambie el voltaje en los extremos de la resistencia. Verá que las lecturas del amperímetro aumentarán al aumentar el voltaje y viceversa. Tal experimento demuestra una relación directamente proporcional entre la intensidad de la corriente y la tensión.





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La corriente eléctrica es similar al flujo de un líquido. Pero las partículas cargadas no se mueven en una tubería vacía, sino en un conductor. El material del conductor tiene un efecto significativo en la naturaleza de este movimiento. Para una descripción cuantitativa de este efecto, el valor R es la resistencia del circuito eléctrico. La unidad de resistencia es Om.





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Cuanto mayor es la corriente, mayor es el voltaje y menor es la resistencia del circuito. Esta dependencia se describe por la ley de Ohm: I = U / R.





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Para la corriente alterna se almacena directamenteproporcional a la tensión. La corriente alterna es oscilaciones electromagnéticas de un carácter armónico (sinusoidal) con una frecuencia determinada por la fuente de tensión. En un circuito eléctrico completo con diferentes resistencias, la relación entre la corriente y el voltaje también se describe por la ley de Ohm.