Az ellenállás definíciója a fizikában

instagram viewer

Az elektromos ellenállás a fizikaiskolai órák egyik nagy témája, és az alapvető fizikai ismeretek része. Ennek a definíciónak az a célja, hogy egyszerűen és világosan megmagyarázza a fizika ellenállását annak érdekében, hogy a legtöbbet hozza ki belőle hogy felkészüljön a következő vizsgára, vagy végre könnyen hozzáférhessen egy olyan témához, amelyet korábban talán soha nem értettek meg Ajánlat.

A fizika ellenállása sokaknak fejtörést okoz, de ennek nem kell így lennie.
A fizika ellenállása sokaknak fejtörést okoz, de ennek nem kell így lennie.

Amire szükséged van:

  • Ellenállás (R)
  • Feszültség (U)
  • Jelenlegi (I)

Az ellenállás, feszültség, áram rövid és egyszerűsített meghatározása

  • Az ellenállás anyagfüggő tulajdonság, amely leírja a töltéshordozók fékezésének képességét. Az R szimbólumot és az Ohm Ω egységet használják (Georg Simon Ohm német tudósról nevezték el).
  • A feszültség a töltőhordozókra kifejtett erőt írja le; az U szimbólum és a V volt egység használatos.
  • Az aktuális intenzitás leírja a mozgó töltéshordozók számát egy bizonyos időegységben. Erre a célra az I szimbólumot és az A mértékegységet használják.

Az anyagok elektromos ellenállása

  • Vannak vezetőképes és nem vezető anyagok, ezért alacsony és nagy ellenállású anyagok.
  • Vezetőképes anyagok, tehát alacsony ellenállású anyagok révén elektromos energia könnyebben szállíthatók, nem vezető anyagok, ezért a nagy ellenállású anyagok lassítják a töltéshordozókat.
  • Az áramerősség kiszámítása - utasítások

    Az elektromos áramkörben az áramerősség több tényezőtől függ. …

  • A vezetőképes anyagok közé tartoznak a fémek és a szén. Az alacsony ellenállású anyagok, például a réz, az ón, az ezüst és az arany népszerűek az elektrotechnikában.
  • A kerámia, az üveg, a műanyag és a papír a nem vezető anyagok közé tartozik, és ezeket használják Az elektromos mérnököket szigetelőként használják, mivel nem szállítják az elektromos töltést, és így fék.
  • Az ellenállást az anyag mellett a geometriai méretek is meghatározzák. Egy hosszabb vagy vastagabb huzal nagyobb ellenállással rendelkezik, mint egy rövidebb vagy vékonyabb huzal.

Az ellenállás, a feszültség és az áramerősség kapcsolata

  • Ha egy anyag, pl. B. A vezetékre feszültséget vezetnek, az anyagban az áramerősség mérhető, amelyet a huzal ellenállása határoz meg.
  • Ha a feszültséget növelik, az áramerősség is növekszik. Az ellenállás állandó marad. Ezért a feszültség és az áram arányos egymással.
  • Ha a feszültséget állandó értéken tartjuk és az ellenállást megváltoztatjuk, pl. B. Vastagabb, vékonyabb, hosszabb vagy rövidebb huzal vagy más anyag használata esetén az áramerősség megváltozik. Ebben az esetben az áramerősség arányos az ellenállással.
  • Ennek eredményeként a Egyenletek R = U / I = hátrány, I = U / R és U = R x I.

Mennyire tartja hasznosnak ezt a cikket?

click fraud protection