Физическая величина характеризующая работоспособность электрического поля
Перейти к содержимому

Физическая величина характеризующая работоспособность электрического поля

  • автор:

Электрическое напряжение. Измерение напряжения

Внимание! Все тесты в этом разделе разработаны пользователями сайта для собственного использования. Администрация сайта не проверяет возможные ошибки, которые могут встретиться в тестах.

OOO КОМПЭДУ, http://compedu.ru При поддержке проекта http://videouroki.net
Система оценки: 5 балльная

Список вопросов теста

Вопрос 1

В пространстве, где есть электрический заряд, существует

Выберите один из 4 вариантов ответа:

Варианты ответов
  • электромагнитное поле
  • магнитное поле
  • электрическое поле
  • гравитационное поле
Вопрос 2

Электрическое поле способно совершить работу, которую называют

Запишите ответ (строчными буквами):

Вопрос 3

Единица измерения напряжения .

Выберите один из 4 вариантов ответа:

Варианты ответов
Вопрос 4

Физическая величина, характеризующая работоспособность электрического поля.

Составьте слово из букв:

Вопрос 5

В электронных часах за сутки перемещается заряд 17 мКл. Каково значение напряжения, если работа электрических сил 0,26 Дж

Запишите число (в вольтах):

Вопрос 6

С помощью какого напряжения можно разогнать неподвижный электрон до первой космической скорости 7,9 км/с? Масса электрона равна 9,1 х 10 −31 кг.

Запишите число ( мВ ):

Вопрос 7

Работа электрического поля вычисляется по формуле

Выберите один из 4 вариантов ответа:

Варианты ответов
  • A = mgh
  • A = Uq
  • A = qt
  • A = U/q
Вопрос 8

В кинескопе электроны разгоняют, используя напряжение 20000 В. Какая работа совершается при разгоне 1 ∙ 10 15 электронов?

Запишите число ( Дж ):

Вопрос 9

Прибор, служащий для измерения напряжения в цепи?

Составьте слово из букв:

Вопрос 10

Вставьте пропущенное слово:

Вольтметр включается в цепь . с тем прибором, напряжение на котором нужно измерить.

Запишите ответ:

Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление

На этом уроке мы узнаем, какая зависимость существует между силой тока и напряжением на участке цепи. Познакомимся с новой физической величиной — электрическим сопротивлением. Выясним, что принимают за единицу сопротивления проводника. А также попытаемся объяснить, почему вообще проводник обладает сопротивлением.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.
Получить доступ

Конспект урока «Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление»

На прошлых уроках мы с вами познакомились с понятиями «сила электрического тока» и «напряжение». Давайте вспомним, что силой тока называется физическая величина, численно равная электрическому заряду, протекающему через поперечное сечение проводника за единицу времени.

Напряжение — это физическая величина, характеризующая работоспособность электрического поля.

Таким образом, сила тока и напряжение характеризуют электрический ток и его действия. Значит, сила тока должна каким-то образом зависеть от напряжения. Давайте установим эту зависимость. Для чего воспользуемся установкой, представленной на рисунке.

В качестве потребителя тока в цепи используется резистор — это металлический проводник в виде спирали. Параллельно резистору подключён вольтметр, измеряющий напряжение на этом участке цепи. Остальная часть цепи состоит из источника тока, ключа и амперметра. В качестве источника тока будем использовать устройство, которое позволяет регулировать напряжение на концах проводника.

Будем изменять напряжение на резисторе и следить за соответствующими изменениями силы тока в цепи, а все измерения заносить в таблицу:

Уже из этих данных следует, что сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на проводнике: I ~ U.

Подключим теперь к источнику тока другую спираль, например, спираль осветительной лампы и повторим опыт.

Как видим, при тех же значениях напряжения, что и в первом случае, мы получили другие значения силы тока. Однако и в этом проводнике сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Наблюдаемую нами зависимость силы тока в проводнике от напряжения между концами этого проводника можно изобразить графически. На таком графике в условно выбранном масштабе по оси абсцисс откладывается напряжение, а по оси ординат — сила тока.

Такой график в физике называют вольт-амперной характеристикой проводника.

Теперь, по результатам проведённых опытов, вычислим отношение напряжения к силе тока для каждого из измерений:

Как видим, оно постоянно для каждого из проводников, но имеет разное значение для разных проводников.

Следовательно, существует физическая величина, характеризующая свойства проводника, по которому течёт электрический ток. Эту величину называют электрическим сопротивлением проводника или просто сопротивлением. Обозначают сопротивление латинской буквой R.

За единицу сопротивления принимают ом. Она получила своё название в честь немецкого учёного Г. Ома, открывшего основной закон электрической цепи.

1 Ом — это сопротивление проводника, в котором при напряжении 1 В проходит ток силой 1 А.

Это небольшое сопротивление. У спиралей обычных электроламп оно составляет сотни ом, поэтому сопротивление часто выражают в кратных единицах:

Попытаемся теперь объяснить, почему проводник обладает электрическим сопротивлением. Вспомните, что электрический ток в металлах представляет собой направленное движение свободных электронов. Движущиеся под действием электрического поля электроны взаимодействуют с атомами и ионами кристаллической решётки металла. Следовательно, атомы и ионы препятствуют движению электронов, то есть оказывают сопротивление их движению. Это ведёт к уменьшению скорости направленного движения электронов, а значит, и силы тока в проводнике.

Электрическое сопротивление можно сравнить с трением, которое всегда препятствует движению. Как мы знаем, любое тело быстрее скатится с гладкой поверхности, чем с шершавой.

Подобно этому, электроны в плохом проводнике двигаются медленнее, чем в хорошем. В диэлектриках, электрическое сопротивление бесконечно большое, поэтому они и не проводят ток.

Таким образом, новая величина — сопротивление — отражает противодействие среды движению в ней свободных носителей заряда. В соединительных проводах это противодействие, как правило, незначительно, что позволяет сопротивлением соединительных проводов при решении большинства задач пренебречь.

Определённым сопротивлением обладают и измерительные приборы. При включении последовательно в цепь амперметра его сопротивление добавляется к полному сопротивлению цепи. Это вызывает нежелательное уменьшение силы тока. Чтобы этого не случилось, сопротивление амперметра должно быть мало́. Идеальным был бы амперметр без сопротивления. Именно таким мы и будем считать сопротивление амперметра в задачах.

Наоборот, добавление вольтметра параллельно некоторому прибору создаёт току ещё один «обходной» путь, что также резко изменяет параметры цепи. Чтобы избежать этих нежелательных последствий, надо применять вольтметры с максимально больши́м сопротивлением.

И ещё об очень важном. При слишком малом сопротивлении цепи сила тока в ней может принять недопустимо большое значение. При замыкании цепи, представленной на рисунке, ток в ней пройдёт, фактически не испытывая сопротивления. Это — короткое замыкание.

В таком режиме могут быть испорчены и прибор, и источник тока, а перегрев проводов может привести к пожару.

Пример решения задачи.

Задача. Когда напряжение увеличили на 3 В, сила тока в цепи возросла вдвое, и ток за 1 с совершил работу 3 Дж. Найдите значения силы тока после увеличения напряжения.

Помогите ответить на кроссворд про электричество..

1 — направленное движение заряженных частиц, 2 — единица измерения количества электричества, 3 — физическая величина, характеризующая электрическое поле, создающее ток, 4 — мера физической величины, 5 — прибор, измеряющий силу тока, 6 — выключатель тока, 7— единица измерения сопротивления, 8 — действие электрического тока, 9 — вид движения, 10 — единица измерения силы тока, 11 — ученый, создавший ядерную модель атома, 12 — вещество, непроводящее электрические заряды, 13 — приспособление для крепления проводов.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТИТЬ НА : 6,7,8,9 вопросы:*

Голосование за лучший ответ

6 — рубильник
7 — килоом

1-ток
2-кулон
3-напряжение
4-единица
5-амперметр
6-рубильник
7-килоом
8-магнетизм
9-мода (вид колебаний)
10-ампер
11-резерфорд
12-диэлектрик
13-кросс

Похожие вопросы

Величины характеризующие электрическое поле

Потенциал в каждой токе электрического поля характеризуется энергией W, которая затрачивается электрическим полем на перемещение единицы положительного заряда из данной точки за пределы поля, если это поле создано положительным зарядом, или из-за пределов поля в данную точку, если поле создано отрицательным зарядом. Потенциал в точке А равен отношению энергии затраченной на перемещение заряда к этому заряду.

Разность потенциалов между двумя точками электрического поля характеризуется напряжением U между этими точками

U= Ψa Ψb= Uab

Напряжение между двумя точками электрического поля характеризуется энергией затраченной на перемещение единицы положительного заряда между этими точками:

Uab = Wab/q

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *