形成, 中等教育学校
測定された電圧とは何ですか? 電気電圧の測定単位
それが電気のない生活を想像することは可能ですか? 現代人はしっかりと生活に役立つアプライアンスと自分自身を囲まれています。 私たちは、スマート家庭ヘルパーなしで私と私の人生を想像することはできません。
技術はますます電気の使用に移動しています。 でも輸送は徐々に大きく自然へのダメージを低減し、電気モーター、に転送されます。
今日は、次の質問にお答えしようとします。
- 電気は何ですか?
- 電圧は何ですか?
- 電圧を決定するには?
- 測定された電圧とは何ですか?
現在は何ですか?
別のものに対して1体の摩擦によって得られた電気の彼の研究の開始時。 雷 - 電荷の大埋蔵量は、自然放電を使用して、雷雨時に得ることができます。 リヒター - この方法は、学生M. V. Lomonosovaの命を犠牲にすることが知られています。
充電自体は使用が困難と非現実的です。 電流 - それは彼の方向を取得する必要があります。 現在のプロパティ:
- 加熱導体と
- 化学的作用;
- 機械的作用;
- 磁気効果。
彼らは、日常生活や技術に使用されています。 現在の可用性の存在のために必要な条件が考慮される 電流源 自由電荷と閉導体。
病歴
1792年に、動物の器官における電流パルスの性質に有名なイタリアの物理学者および生理学者の発明者アレッサンドロ・ボルタ興味ピン国立ルイージ・ガルヴァーニ。 カエルの脚の行動の長期観測は、彼は電気の供給源は、生体、および異種金属の接触はないと結論することができ、金属フックに固定されました。 現在の唯一の生理学的効果 - この状況は、電気の流れ、および神経終末の反応に寄与する。
世界初の源の創出につながっユニークな発見 DC、 「ボルタ電池」と呼ば。 (ボルタは、それらが化学元素の数が互いにから除去されなければならない主張)異種金属は、液体「第二種の導体」を含浸させた紙を配置されています。
このデバイスは、第1の直流電圧源となりました。 単位電気の測定電圧は、アレッサンドロ・ボルタの名前を不死化。
定電流源
回路の主要な要素 - 電流源。 その目的 - フリー荷電粒子(電子、イオン)が導か運動に来たの作用下で電界を作成します。 (極と呼ぶ)は、個々のソース・エレメント料に蓄積は異なる符号を有します。 力の作用の下でソース非電気的性質内部再配布電荷自体を(機械的、化学的、磁気的、熱的、など)。 電界が電流源の極によって作成され、閉じた導体に電荷を移動させる作業が発生します。 クローズド・ループを作成する必要性にDCは、より多くのアレサンドロ・ボルタ語りました。
自然の非電気的な力の影響下源ので、電荷の移動は、これらの力が作業を実行することを主張することができます。 第三者がそれらを呼び出します。 起電力の大きさに電流源内電荷移動に取り組んで外力の割合は、電荷と呼ばれています。
この関係の数学的表現:
- E = V:Q、
E -起電力(EMF)、 世紀 -外力の仕事、Q -ソースに外部力によって運ばれる電荷。
EMFは、ソース電流を生成する能力を特徴付けるが、主な特徴は、時々、ソース電圧(電位差)であると考えられます。
電圧
充電電圧の値に導体における電荷の移動にフィールドワークの比はと呼ばれています。
それを定義するために、我々は、電荷量に分け、フィールドの仕事を評価しなければなりません。 電荷qを動かすための電界によって行われる作業電源 - みましょう。 U - 電気の電圧。 式に対応する数理記録:
- Q:Uは、=。
任意の物理量と同様に、電圧測定部です。 測定された電圧とは何ですか? 世界初のDC電源、自身のユニット与えられたこの大きさのアレッサンドロ・ボルタの発明者の名前で。 国際システム電圧はボルト(V)で測定されます。
1 Vの電圧は電界が1のClの電荷を移動させるための1 Jで作業を行うと考えられます。
- B = J / C = N。•M /(A•C)•M = kg /日(A•C 3)。
電気電圧の測定のSI単位の基本単位:
- キロ•のM /(•のC 3)。
必要な量
なぜ現在の概念を導入し、現在の記述、十分ではありませんか? 思考実験。 一般家庭用ランプや懐中電灯のランプ:二つの異なるランプを取ります。 あなたは異なる電源(都市ネットワークおよびバッテリー)に接続した場合、あなたは正確に同じアンペア数を得ることができます。 同一世帯のランプでつまり、その中の現在の仕事ははるかにある、より多くの光を生成します。
電気の異なるソースは、異なる電圧を持っています。 したがって、この値は必要不可欠です。
便利なアナロジー
興味深い類推洞察場合は電圧の物理的意味の理解は、付属しています。 連通する容器 の圧力差がその中に存在する場合、液体は、チューブ内チューブから流れます。 流体の流れは、圧力の平等の場合に停止します。
電荷の流体流路と比較した場合、差圧液柱は、電流源での電位差と同じ役割を果たしています。
電流源内の電荷再分配まで伴うプロセスは極で発生し、導体内の電流を作成することができます。 パスカル - ボルトで測定された電流の電圧は、圧力差測定部です。
AC
電流は、定期的にその方向を変数と呼ばれて変更されます。 彼は、交流電圧源を作成します。 ほとんどの場合、それは発電機です。 さんは明らかにしてみましょう:AC電圧によって測定されたもの?
電磁誘導の現象に基づいて、現在の世代の原則。 磁界における閉ループの回転は、導体に電位差をもたらします。 電圧は ボルトで、現在を変更する場合には測定されます。
私たちは、電圧が変化しないと言うことはできますか? 明らかに、起因ループの平面と法線発生する電圧との間の角度の変化に時間と共に変化します。 その値がゼロから最大値まで上昇し、その後ゼロに戻る落ちます。 特定の値についての話する必要はありません。 いわゆる実際の電圧を入力します。
- Uは= UをD:√2。
どのような機器は電圧を測定しますか?
電圧を測定するためのデバイス - 電圧計。 その動作原理は、ループ電流と永久磁石の磁場との相互作用に基づいています。 電流ループは磁場に回転させることが知られています。 ループ内の電流の大きさに応じて回転角度を変化させます。
輪郭は、矢印を接続する場合、電流が回路(通常コイル)に流れるときに、それがゼロからずれます。 電圧が測定された内容に応じて、機器は、スケールを校正しています。 サブ倍数と倍数のおそらく使用。
ミリボルトまたはマイクロボルトで測定された電圧の低い値の場合。 逆に、高電圧ネットワーク内の複数のユニットを使用。
任意の電圧計は、電圧測定が行われる鎖部分、並列に接続されています。 計器ループの主な特性は、高いオーム抵抗と呼ぶことができます。 電圧計、測定された電圧が影響を与えてはならないに関係なく、どのような 電流の強さ の回路では。 それはかなり基本的な価値に影響を与えることなく無視できる電流が通過すると。
表電圧
物理デバイス | その端子間電圧、 |
ボルタ電池 | 1.1 |
バッテリー懐中電灯 | 1.5 |
アルカリ電池 | 1.25 |
鉛電池 | 2 |
都市のネットワーク | 220 |
高電圧電源ライン | 500000 |
雷雨で雲の間 | 最大億 |
電圧計の実用化
電圧計を有効に活用するためにそれを使用する方法を学ぶ必要があります。 おさるの実験者は学校の先生に相談したいことがあります。
物理学の学校は、電圧を測定するための実験室でのデモやデバイスを搭載したキャビネット。
任意の電圧計は慎重に単純なルールを観察する必要がありエクスプロイト:
- 電圧計は、測定の最大限界を有します。 これは、そのスケール上の最大値です。 素子高い電圧を含む回路に接続する必要がありません。
- 他のソース、または電圧計がない場合は、追加の抵抗のシステムを使用することができます。 この場合、電圧計のスケールも変更しなければなりません。
- DC電気回路は、充電表示端末の符号に応じて接続されています。 負に - 電流源の正端子は負電圧計のプラス端子に接続する必要があります。 混乱した場合、計器の針が非常に望ましくない、曲がりがあります。
- すべての接続は唯一の非通電回路に作られています。
有害
電流は、人間にとって安全ではないかもしれません。 それは無害な電圧未満24 V.考えられ
都市のネットワーク、現在の電圧(220)の下のアクションは十分に顕著です。 重要な「電気ショック」を伴う公開連絡先を触ります。
嵐の中のテンションは彼の死を脅かす人間の体を通して、このような高電流を流します。 自分たちの生活と健康を危険にさらすしないでください。
Similar articles
Trending Now