Закон Ома онлайн – формулы и калькулятор
На этой странице вы можете рассчитать силу тока, напряжение и сопротивление по закону Ома для участка цепи с помощью удобного калькулятора онлайн
Закон Ома – один из фундаментальных законов электродинамики, который определяет взаимосвязь между напряжением, сопротивлением и силой тока. Он был открыт эмпирическим путем Георгом Омом в 1826 году.
Содержание:
- калькулятор закона Ома
- закон Ома для участка цепи
- формула силы тока
- формула напряжения
- формула сопротивления
- примеры задач
Закон Ома для участка цепи
Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи I= \dfrac{U}{R}
Формула силы тока
Формула позволяет найти силу тока I через напряжение U и сопротивление R по закону Ома для участка цепи.
{I = \dfrac{U}{R}}
I – сила тока
U – напряжение
R – сопротивление
Сила тока (I) в проводнике прямо пропорциональна напряжению (U) на его концах и обратно пропорциональна его сопротивлению (R).
Формула напряжения
Формула позволяет найти напряжение U через силу тока I и сопротивление R по закону Ома для участка цепи.
{U = I \cdot R}
U – напряжение
I – сила тока
Падение напряжение на проводнике равно произведению сопротивления проводника на силу тока в нем.
Формула сопротивления
Формула позволяет найти сопротивление R через силу тока I и напряжение U по закону Ома для участка цепи.
{R = \dfrac{U}{I}}
R – сопротивление
U – напряжение
I – сила тока
Сопротивление проводника прямо пропорционально напряжению на его концах и обратно пропорционально величине силы тока, протекающего через него.
Примеры задач на нахождение силы тока, напряжения и сопротивления по закону Ома
Задача 1
Найдите силу тока в участке цепи, если его сопротивление 40 Ом, а напряжение на его концах 4 В.
Решение
Воспользуемся формулой силы тока. Подставим в нее значения напряжения и сопротивления, после чего останется произвести простейший математический расчет.
I = \dfrac{U}{R} = \dfrac{4}{40} = 0.1 А
Ответ: 0.1 А
На этой странице есть калькулятор, который поможет проверить полученный ответ.
Задача 2
Найдите напряжение на концах нагревательного элемента, если его сопротивление 40 Ом, а сила тока 2А.
Решение
Для решения этой задачи нам пригодится формула напряжения.
U = I \cdot R = 2 \cdot 40 = 80 В
Ответ: 80 В
Проверим получившийся результат с помощью калькулятора .
Задача 3
Найдите сопротивление спирали, сила тока в которой 0.5 А, а напряжение на ее концах 120 В.
Решение
Чтобы найти сопротивление спирали нам потребуется формула сопротивления.
R = \dfrac{U}{I} = \dfrac{120}{0. 5} = 240 Ом
Ответ: 240 Ом
Проверка .
Закон Ома. Калькулятор. I U R в цепи. Мощность Ватт.
Закон Ома. Калькулятор. I U R в цепи. Мощность Ватт.Авторский сайт ТехСтоп Екб Ру
Принять cookie … Политика конфиденциальности … Стандарт лучшей рекламы … https ID список доверия и качества …
рекламу … Не смотреть, не кликать и лишить надежды на развитие ))) … [за 9 секунд ; в браузере IE – может не работать] …
Жми и зацени # … ya.cc, Одежда для юношей, фуфайка, костюм, шорты, пиджаки, кепка, рубашки и футболки.
Одежда для юношей. Доставка и скидки, оплата частями. Костюм. Брюки. Джоггер. Футболка. Casual. Шорты. Рубашка. Комплект. С капюшоном. Рост и таблица размеров. Непромокаемый. Повседневный. Полукомбинезон. Спортивный. Все цвета. В сад и деревню. Толстовка. Худи. Шапка. Для прогулок. Не испортить парня. С карманами. В клетку. Набор носков. С принтом. Боксер. Бренды.
Официальный сайт, интернет магазин товаров – работает для вас, умея ценить ваши покупки и эмоции … Очень нужно каждому свое …
Здоровье уход оздоровление …
Бытовая техника …
Женские часы для женщин …
Мототехника …
Бижутерия …
- Шоппинг для покупателей : … Популярные товары купить в М.Видео … Выбор идей подарков в Эльдорадо …
- Бизнес для продавцов : … Стать партнёром Яндекс Маркет …
- Учащимся и студентам : … Заказать, контрольная работа, курсовая на заказ … Работа и подработка учителям и репититорам, дополнительный доход …
Калькулятор параметров электричества. Расчет по формулам закона Ома.
Точка или запятая – без разницы [ JavaScript требует точку – в качестве разделителя, но калькулятор сделает все изменения – автоматически ))) ] . ..
Ввести два любые известные параметра … При вводе более двух параметров – будут использованы первые два (отличные от нуля, сверху вниз), остальные – будут проигнорированы …
… Напряжение, Вольт …
… Ток, Ампер …
… Сопротивление, Ом …
… Мощность, Ватт …
Результат вычислений (подставить) : … …
…
Напряжение, U = P/I ; I*R ; корень из P*R …
Ток, I = P/U ; U/R ; корень из P/R …
Сопротивление, R = U2/P ; U/I ; P/I2 …
Мощность, P = U*I ; I2R ; U2/R …
Бесплатный калькулятор. Электрические расчеты в интернет. Таблица, формулы.
Наверное, многие электрики и радиолюбители уже имели возможность ознакомится с замечательными диаграммами / шпаргалками (в виде графических таблиц), где в одном месте сведены все основные формулы взаимосвязи электричества в токоведущих цепях (напряжение, ток и сопротивление …
Закон Ома. Треугольная диаграмма зависимости величин для вычисления результатов расчета.
Закон Ома. Круговая диаграмма формул для расчета тока, напряжения сопротивления и мощности.
… позже дополненные – мощностью, как неизменно сопутствующим атрибутом, сопровождающим описание характеристик электрического тока …
Предлагаемый калькулятор расчета формул электричества, по двум известным параметрам – был разработан не из-за лени или неумения считать, а для сокращения времени на перерасчеты с отображением всех сопутствующих величин на одном экране, для удобства … Достаточно задать только два параметра, чтобы получить все исчерпывающие результаты – за один раз (клик) …
Уже давно, в бытовых целях, никто не рассматривает электричество, как движение заряженных частиц … Просто – включают вилку в розетку и получают свет, тепло, готовят еду и работают на оборудовании с электропитанием … Совершенно не задумываясь о физико-математической природе происходящего энергетического процесса …
Существование, взаимодействие и движение электрических зарядов – представляет больший интерес в практических целях . .. Почему скачет и проседает напряжение в квартире … Отчего греются вилки, розетки и провода … Выдержит ли электрическая сеть совокупную мощность подключенного электооборудования … Какого номинала поставить автомат / предохранитель на цепь в электрощиток … Какие провода проложить при ремонте квартиры или здания … Электричество в быту и техника безопасности при работе с ним … Эффективное использование электричества в быту и энергосберегающие технологии … Выбор и замена электропроводки на даче, в бане … Правила электробезопасности в повседневной жизни … Сопротивление проводников и расчет потребляемой мощности по току и напряжению … Как узнать, сколько тока потребляет электрический прибор, по мощности …
Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с электротехникой, надеюсь – поможет дать этот простой и эффективный калькулятор онлайн расчетов и вычислений по формулам Закона Ома …
Сентябрь, 2020 …
Отредактировано : Январь, 2021 …
Отредактировано : Март, 2023 . ..
Раздел radio, индекс всех страниц смотреть онлайн бесплатно, интересное – надо посмотреть …
techstop-ekb.ru QR Code Link, ссылка, сканировать и прочитать куар код кюар онлайн на русском …
Ссылки на самые популярные страницы интернет сайта, случайные и бесплатные прямые ссылки онлайн …
Умный дом. Солнечный. Панель. Выключатель. Уп … Солнечный. Панель. Выключатель. Управление. Умный дом. Отзыв. Рекомендовать. Обзор. Моё мн …
Погода автомобилистам. Погода для авто на дор … Прогноз погоды в дороге для автомобилистов. Погодная обстановка. Калькулятор погоды по мар …
ECU Tweaker на Android, программирование конф … Как самому изменить настройки конфигурации блоков управления малолитражек, используя APK A …
Урожай. Будущий. Растение. Быстрый рост. Агро … Агро ферма. Растение. Быстрый рост. Будущий. Урожай. Отзыв. Рекомендовать. Обзор. Моё мнен …
Стартер. Якорь. Ротор. Проверка. Прибор. Конт … Якорь. Ротор. Проверка.
Авто мото аксессуары, купить онлайн. … Авто и мото. Машины, мотоциклы. Отзывы. Аксессуары. Чехол. Держатель телефона магнитный. З …
КАН. Сеть. Устройство. Адаптер. Контроллер. С … КАН. Сеть. Адаптер. Программа разработки. Канни. Отзыв. Рекомендовать. Обзор. Моё мнение. …
2022-11-26 … все будет хорошо когда-то … не вдаваясь …
# … ekb.tsargrad.tv, В 2023 году, в Свердловской области станет больше каналов в цифровом пакете.
… Свердловская область стала пилотным регионом, где местные каналы включат в бесплатный пакет цифрового телевидения … Регион стал пилотным в новом проекте РТРС … Эту возможность введут в первом квартале 2023 года … Телезрителям нужно будет переключиться в настройках на 999-й сервисный канал, где появится раздел Местное ТВ …
2023-03-14 … невероятный мир … новостной причал …
# . .. lenta.ru, Международное рейтинговое агентство Moodys ухудшило прогноз по банковской системе США – до негативного.
… Аналитики усомнились в перспективах успешного выхода из кризиса финансовой системы Америки … Негативный прогноз отражает слабую способность США генерировать дополнительные бюджетные доходы в ближайшие 12-18 месяцев … Негативный прогноз рейтинга также подчеркивают сохраняющуюся неопределенность всего финансового сектора … Президент США Джо Байден заверил американцев, что кризис – не причинит ущерба налогоплательщикам … Это лишь означает, что американские банки – не получат руку помощи от государства, чей бюджет и пополняют налогоплательщики …
2023-03-30 … наконец то круче всех … свежие новости …
# … habr.com, Стартапы начали использовать GPT-4, чтобы меньше тратиться на программистов.
…
Стартапер Landscape рассказал, что используя GPT-4 – за три часа написал код для пяти микросервисов и сэкономил не менее 5 тыс. фунтов стерлингов и месяцы труда программиста … Интересно отметить, что автор новости – изучал информатику в школе, но его знаний хватает только для того, чтобы понимать код, но не писать его … Поэтому, в его случае, GPT-4 – стал подходящим решением … Стартапы начнут чаще обращаться к помощи GPT-4 для экономии денег, так как это поможет заметно ускорить работу и сократить штат разработчиков … При этом эксперты уверены, что GPT-4 не сможет полностью заменить собой программистов, но технология сильно повлияет на их востребованность и уровень заработной платы …
Топ Хит Ру Медиапроект …
# … tophit.ru, Медиапроект.
…
обеспечивающий систему дистрибьюции нового аудио и видео контента для радиостанций, телеканалов, диджеев … Сбор всеобъемлющей статистики об использовании этого контента в эфире … Высокотехнологичный инструмент для управления контентным трафиком … Связующее звено между исполнителями, продюсерами, рекорд-компаниями, радиостанциями и телеканалами . .. Библиотека с хитами и видеоклипами … Еженедельная детализированная статистика по ротации в эфире … Еженедельно обновляемые официальные радиочарты … Еженедельный TOP HIT ЧАРТ … Прибыльный медиабизнес / шоу-бизнес … Соединение музыки и мультимедиа … Новинки музыки и видео клипов …
бесплатный music … music ru en …
…
Твои Глаза – Лобода.
…
С Первого Взгляда – Ани Лорак.
…
Everything at Once – Lenka.
музыка онлайн бесплатно в хорошем качестве … слушать музыку онлайн в хорошем качестве …
…
All The Right Moves – OneRepublic.
…
Вот Как – Натали.
…
Wonderful World – Louis Armstrong.
dancing music … лучшая музыка на телефон …
…
Мне пох – Клава Кока, Morgenshtern.
…
Shape Of You – Ed Sheeran.
…
Hot Plan and Win – Inna.
techstop-ekb. ru © ТехСтоп Екатеринбург, 2023.
Видео-урок: Закон Ома | Nagwa
Стенограмма видео
В этом видео мы будем речь о законе Ома. Этот закон был разработан немецким физик Джордж Ом в 1800-х годах. Как мы увидим, этот закон должен с электрическими цепями. И, в частности, связывает ток, напряжение и сопротивление в этих цепях.
Во времена Ома эти концепции напряжение, ток и сопротивление в цепях были известны. Но им было не очень хорошо понял. Итак, Ом разработал эксперимент, чтобы лучше понять их. Он установил простую электрическую цепь, включающая источник напряжения, в те времена называлась гальваническим столбом. А потом собрал воедино набор проводников разной длины, толщины и даже материала типы.
Использование одного из проводников для
замкнуть цепь, Ом приложил бы определенную разность потенциалов к
схема. А потом установка гальванометра
в этой цепи для измерения тока он считывал ток, протекающий
через цепь в результате того, что именно этот проводник находится в ней под этим
разность потенциалов.
После сбора данных, Ом будет варьировать разность потенциалов в этой цепи, изменяя высоту гальваническую батарею и еще раз считать ток, протекающий по этой цепи. как результат. Затем, когда он закончил делать целую серию измерений для данного проводника, он переходил к другому из коллекции и проделайте то же самое, пробежав ряд потенциальных различия в цепи и запишите ток, который будет протекать через нее. каждый раз.
Проделав это со всеми
проводников, Ом собрал довольно много соответствующих данных о напряжении и токе
точки. Ом увидел, что эти точки могут быть
нанесён на график. В своем эксперименте независимый
переменным было напряжение, приложенное к цепи. Зависимой переменной была
ток, который в результате протечет по цепи.
Ом обнаружил, что при построении всех эти точки данных, рассматривая каждый проводник отдельно, Ом обнаружил, что если он нарисует линия наилучшего соответствия точкам данных от каждого отдельного проводника, что-то интересно выделилось. В каждом случае линия наилучшего соответствия действительно была линией с постоянным наклоном. И эта линия проходила через источник. Проницательность Ома заключалась в том, чтобы заметить, что это подразумевало весьма специфическое соотношение между током в этой цепи и напряжение на нем.
Эти прямые отношения
для каждого проводника, который он тестировал, означало, что ток в этой цепи был
прямо пропорциональна напряжению на нем. Это означает, что если бы мы
удвоить напряжение в цепи для данного проводника, затем ток через
этот проводник также удвоится. Мы можем увидеть это, подойдя поближе
посмотрите на одну из этих линий наилучшего соответствия.
Давайте выберем розовую линию для
пристальный взгляд. Учитывая линию наилучшего соответствия
для этого конкретного проводника, если мы отодвинемся от начала координат на две деления вдоль
горизонтальной оси, то это подразумевает определенное значение разности потенциалов
по цепи. Мы не знаем, что это за значение
навскидку. Но мы знаем, что если мы проследим это
до линии наилучшего прилегания розового проводника, то она соответствует току
через этот проводник на две деления вверх по вертикальной оси. Итак, две галочки на
ось напряжения, сколько бы ни было вольт, соответствует двум делениям вверх на
текущая ось, каким бы ни было текущее значение.
А теперь, допустим, удвоим напряжение, подаваемое на этот конкретный проводник. Выходим на четыре галочки. Если мы затем проследим от этой точки пока мы не достигнем розовой линии наилучшего соответствия, а затем проследим до соответствующей текущий, мы видим, что теперь это четыре деления вверх по оси от начала координат. Другими словами, мы удвоили напряжение, подаваемое на этот проводник. И мы также, в результате, удвоил ток через него. Вот что значит ток прямо пропорциональна напряжению.
И на самом деле мы можем взять это
отношение — 𝐼 прямо пропорционально 𝑉 — и мы можем записать его по-другому
способ. Математически эквивалентный способ
напишите это, чтобы сказать, что 𝐼 равно некоторой константе — мы назовем это 𝐶 —
умножить на напряжение, 𝑉. А вот эта константа 𝐶 равна
называется константой пропорциональности.
Теперь мы сказали, что закон Ома связывает эти понятия напряжения, тока и сопротивления в электрическом схема. Ом видел, что для каждого из проводники, которые он тестировал, при условии, что линия наилучшего соответствия точкам данных от что проводник действительно образовывал линию, то это означало, что эта постоянная пропорциональность, 𝐶, была равна единице по сопротивлению проводника. То есть наклон каждого из них линий для отдельных проводников равно единице по сопротивлению проводник.
Важно понимать, что
наклон, который мы могли бы обозначить, используя строчную букву 𝑚, подразумевает другое
значение сопротивления для каждого конкретного проводника. Они не все одинаковы
сопротивление. Но учитывая этот конкретный резистор
значение для проводника, это сопротивление остается неизменным независимо от того, насколько
ток мы пропускаем через проводник. Вот что увидел Ом. Так что это действительно секрет
Закон Ома, что это сопротивление, записанное в этом уравнении, является постоянной величиной
независимо от того, какое напряжение мы прикладываем к цепи и, следовательно, сколько
через него проходит ток.
Теперь мы можем задаться вопросом, всегда ли это дело? То есть всегда ли верно, что независимо от материала, из которого состоит наш резистор, когда мы рисуем данные точки из этого материала на кривой 𝐼-против-𝑉, мы получим прямую линию? Краткий ответ на это — нет. Не все материалы ведут себя как те, что мы видим здесь. Чтобы увидеть, как это может выглядеть, давайте очистим немного места на нашем графике.
Представьте, что мы находим еще один
проводник из другого материала и провести эксперимент по записи
напряжение и ток на нем. А представьте себе дальше, что когда мы
построить эти точки данных, мы находим отношения, которые выглядят следующим образом. И когда мы сопоставляем это с линией
подходит лучше всего, мы видим, что эта линия будет иметь кривую. У него не будет постоянного наклона.
Напомним, мы говорили, что наклон этой линии, которую мы видели ранее, золотой линии, равен единице над сопротивление этого проводника. И что особенно важно, поскольку наклон эта линия везде одинаковая, значит сопротивление проводника равно тоже везде. Это константа. Подобные материалы, имеющие постоянное значение сопротивления независимо от того, какой ток протекает через них иметь определенное имя. Их называют омическими материалами.
Теперь интересно, в этом другом
В данном случае наклон линии по-прежнему равен единице над сопротивлением. Но ясно, что для этой строки
наклон не постоянен на всем протяжении. Он начинается довольно ровно, а затем
увеличивается, пока не станет почти вертикальной линией вверху. Поскольку наклон изменяется, это означает, что
изменяется и сопротивление этого проводника. И это сопротивление зависит,
следовательно, на токе, протекающем через него.
Можно догадаться, что имя такой материал неомичен. То есть сопротивление материал не является константой. Это зависит от текущего бег по материалу. Что касается омических и неомических материалы, если нам не указано иное, часто можно с уверенностью предположить, что материал является омическим. Следовательно, следует закон Ома. закон.
Говоря о законе Ома, мы можем
прийти к наиболее знакомой форме этого закона, переставив это уравнение просто
кусочек. Если мы умножим обе части
уравнения их постоянным сопротивлением, 𝑅, то этот член сокращается на
Правая сторона. И мы видим, что 𝑅 раз 𝐼 равно
равно 𝑉 или, что то же самое, 𝑉 равно 𝐼, умноженному на 𝑅.
И прежде чем двигаться дальше, давайте сделаем одно небольшое замечание о единицах измерения в этом выражении. В знак признания всех его кропотливая работа, единица сопротивления названа в честь Джорджа Ома. Он называется ом. И это представлено греч. символ Ом.
Итак, при наличии определенного резистора мы сказал бы, что его сопротивление составляет пять Ом, или 10 Ом, или 100 Ом, или что-то в этом роде. может быть. Мы знаем, что единицей тока является ампер и что единицей напряжения является вольт. Итак, все это показывает нам, что один Ом равен вольту, деленному на ампер. Или ом равен вольту на ампер. Зная все это, давайте немного практики с использованием закона Ома на нескольких примерах.
У ученика есть резистор неизвестного
сопротивление. Она включает резистор последовательно
с источником переменной разности потенциалов. С помощью амперметра она измеряет
ток через резистор при разной разности потенциалов и графики ее
результаты на графике, как показано на диаграмме. Какое сопротивление у
резистор?
Глядя на наш график, мы видим, что это график тока в амперах, протекающего через этот резистор, в зависимости от напряжение в вольтах, протекающее через него. И судя по описанию в Постановка задачи, мы можем сделать небольшой набросок схемы, которая сгенерировала данные нанесены здесь.
Допустим, это наш резистор
неизвестного значения. Нам говорят, что этот резистор
подключен к источнику с переменной разностью потенциалов, а также в этой цепи
амперметр для измерения силы тока. Идея состоит в том, что мы используем это
переменная подача разности потенциалов для подачи двух, четырех, шести и восьми вольт
через этот резистор. А затем, используя наш амперметр, мы считываем
соответствующие значения тока 0,4, 0,8, 1,2 и 1,6 ампера.
С этими значениями, нанесенными на график, мы видим, что они соответствуют линии наилучшего соответствия, которая проходит непосредственно через все четыре точки и также проходит через начало координат. Теперь эта линия действительно является линией, которая имеет постоянный наклон. И именно этот наклон поможет Ответим на этот вопрос, каково сопротивление нашего неизвестного резистора.
Чтобы понять, как это сделать, вспомним уравнение Ома.
закон. Этот закон говорит нам, что для
резистор постоянного значения, это сопротивление, умноженное на текущий ток
через резистор равно напряжению на нем. В нашем случае мы хотим переставить
это уравнение решить для 𝑅. И мы видим, что это равно
разность потенциалов деленная на силу тока. Нам не даются явные значения для
разность потенциалов или ток. Но мы можем получить их из данных
нанесены на наш график.
Напомним, что эти точки данных основа для линии наилучшего соответствия, которая проходит через них всех. Это означает, что для снабжения напряжение и ток, которые нам нужно решить для сопротивления, 𝑅, мы можем выбрать из среди любой из наших четырех точек данных, нанесенных на этот график. На самом деле мы можем выбирать из любого указать вдоль этой линии наилучшего соответствия, потому что так случилось, что она проходит идеально через все эти точки данных. Но чтобы упростить задачу, мы также может ограничить наш выбор этими четырьмя. Неважно, кто из четырех мы выбираем. Любой из них даст то же самое соотношение и, следовательно, тот же общий результат для сопротивления резистора.
И просто выбрать одну из точек
тогда давайте выберем тот, что на четыре вольта. Это напряжение соответствует
ток, протекающий через резистор 0,8 ампер. Итак, чтобы решить для сопротивления
резистора, разделим четыре вольта на 0,8 ампера. Когда мы это делаем, мы находим результат
пять омов, где ом — единица сопротивления. Согласно нашему графику и закону Ома,
находим сопротивление резистора равным пяти Ом.
Теперь давайте рассмотрим еще один пример закона Ома.
Резистор сопротивлением 10 Ом в цепи имеет разность потенциалов на нем пять вольт. Какой ток через резистор?
Мы видим, что в этой задаче мы
хотят связать эти три вещи: сопротивление, разность потенциалов и
текущий. Мы можем вспомнить математический
соотношение, которое связывает все три, называемое законом Ома. Этот закон говорит нам, что если мы имеем
резистор, номинал которого не меняется в зависимости от величины тока, протекающего через него,
то, если мы умножим это сопротивление на ток, протекающий через него, мы получим
разность потенциалов на нем. В этом случае безопасно
предположим, что наш 10-омный резистор действительно имеет постоянное значение сопротивления, то есть 10 Ом.
не зависит от тока, протекающего через резистор.
Следовательно, мы можем смело применять это отношения, что разность потенциалов на этом конкретном резисторе равна к току через него, умноженному на его сопротивление. Как написано, это уравнение имеет решение для разности потенциалов. Но мы, конечно, не хотим решить для разности потенциалов.
Мы хотим решить ток. Для этого мы можем изменить это
уравнение, поэтому оно гласит, что 𝐼 равно 𝑉, деленному на 𝑅. И из нашей постановки задачи мы
есть значения 𝑉 и 𝑅, которые мы можем подставить. Мы работаем с 10-омным
резистор. И напряжение на нем пять
вольт. И когда мы вычисляем это
дробь, находим ее равной 0,5 ампера. Согласно закону Ома, это
ток, протекающий через этот резистор.
Давайте на минутку обобщить то, что мы узнали о законе Ома. В этом уроке мы увидели, что Закон Ома связывает ток, напряжение и сопротивление в электрических цепях. Когда это записано в виде уравнения, Закон Ома выражает, что для резистора постоянного сопротивления это значение резистора умноженное на протекающий через него ток равно разности потенциалов через него.
Мы также видели, что в то время как многие
Компоненты электрической цепи изготовлены из материалов, сопротивление которых
𝑅, не зависит от протекающего по ним тока, это не всегда
случай. Если сопротивление материала
не зависит от того, какой ток через него протекает, то
материал называется омическим материалом. С другой стороны, если
значение сопротивления материала зависит от того, сколько тока проходит через
это, то этот материал называется неомическим.
И мы видели, что в целом, если только нам говорят иначе, как правило, можно с уверенностью предположить, что данный материал и данный резистор является омическим. То есть по закону Ома. И, наконец, мы увидели, что единица измерения сопротивление названо в честь первооткрывателя этого закона. Он называется ом. Ом обозначается с помощью Греческая буква О.
И мы видели, что с точки зрения других единицы, ом равен вольту на ампер. И вместе с этим мы узнали о Закон Ома, который является одним из самых полезных законов, когда мы работаем с электрическими схемы.
Учебное пособие по закону Ома | Inspirit
Инструменты для творчества скоро появятся, чтобы вдохновить!
Присоединяйтесь к списку рассылки, чтобы узнать, когда мы запустимся.
Физика
Общая физика
Электрический ток
Учебное пособие по закону Ома
Шринити Махадеван
Чтобы определить закон Ома, он утверждает, что ток, протекающий в проводнике, прямо пропорционален напряжению на проводнике.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире полностью доминирует электричество и наша способность его контролировать. Как часто вы останавливались, чтобы подумать обо всех вещах, которые вы считаете само собой разумеющимися, таких как свет в вашем доме, кондиционер, водонагреватель, тостер и электронные гаджеты? Ничто из этого не работало бы без закона Ома! Этот фундаментальный принцип, открытый около двухсот лет назад, позволил создать машины, которые построили мир, который мы знаем сегодня. Так что же говорит закон Ома? Давай выясним!
Источник
ЧТО ТАКОЕ ЗАКОН ОМА?
Источник
При изучении электрических цепей необходимо знать три важных параметра:
Напряжение (В): Напряжение измеряет разность электрических потенциалов в двух точках. Думайте об этом как об источнике давления в электрической цепи, которая проталкивает электроны (ток) по проводам. Поток электронов выполняет работу, например, зажигает лампочку или запускает двигатель.
Ток (I): Ток измеряет, сколько электронов проходит через данную точку в единицу времени. Думайте о токе как о количестве электронов, протекающих по проводам. Единицей силы тока является ампер (А) или амперы. 1 ампер тока равен 1 кулону (6,24 x 1018) электронов, проходящих через точку за 1 секунду. Это все равно, что измерить, сколько воды вытекает из садового шланга менее чем за 1 секунду.
Сопротивление (R): Проще говоря, сопротивление – это сопротивление провода или проводника току, протекающему в электрической цепи. Медь имеет низкое сопротивление; следовательно, он используется в качестве проводника, тогда как резина обладает таким высоким сопротивлением, что полностью ограничивает протекание тока. Разные материалы имеют разные уровни сопротивления протеканию тока.
Определите закон Ома: этот закон гласит, что ток, протекающий в проводнике, прямо пропорционален напряжению на проводнике. Математически уравнение закона Ома утверждает, что:
В ∝ Я
Или
V=RI
R – константа пропорциональности, которая является сопротивлением. Значение R различно для разных проводников.
Источник
Закон Ома устанавливает зависимость между напряжением, током и сопротивлением. Формулы закона Ома можно использовать для определения тока, протекающего в проводнике, сопротивления или напряжения, если известно какое-либо из двух значений.
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ЗАКОНА ОМА:
- Закон Ома лежит в основе работы плавких предохранителей и автоматических выключателей. Предохранители рассчитаны на фиксированный ток и плавятся, когда через них проходит больший ток.
- Дизайн электронных устройств.
- Управление скоростью вращения вентиляторов с помощью потенциометра.
- Функционирование нагревательных элементов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
- Закон Ома дает проводнику зависимость между напряжением, током и сопротивлением.
- Напряжение измеряет разность электрических потенциалов в двух точках проводника.
- Ток измеряет, сколько электронов проходит через данную точку в единицу времени.
- Сопротивление — это сопротивление провода или проводника току, протекающему в электрической цепи.
Часто задаваемые вопросы:
1. Что такое закон Ома?
Закон Ома определяет зависимость между напряжением, током и сопротивлением в проводнике. Согласно закону Ома, ток в двух точках проводника прямо пропорционален напряжению в точках.
2. Что такое закон Ома? Напишите формулу?
Ток, текущий в проводнике, прямо пропорционален напряжению на проводнике.
Математически: V=RI
3. Какие три формулы в законе Ома?
V=RI, I=V/R и R=V/I
Мы надеемся, что вам понравился этот урок, и вы узнали что-то интересное о Законе Ома ! Присоединяйтесь к нашему сообществу Discord, чтобы получить ответы на любые вопросы и пообщаться с другими студентами, такими же, как и вы! Не забудьте загрузить наше приложение, чтобы испытать наши веселые классы виртуальной реальности – мы обещаем, это делает учебу намного веселее! 😎
ИСТОЧНИКИ:
- 20.