φfizikzauglom

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 · กระแสตรง

งานปัจจุบันและวงจรไฟฟ้า

งาน พลังงาน ความร้อน อิเล็กโทรลิซิส และการเชื่อมต่อตัวต้านทาน

32 นาที24 บัตรทฤษฎี
เปิดบทเรียนเชิงโต้ตอบ

สื่อการสอน

แนวคิดพื้นฐาน

4

กฎจูล-เลนซ์

กฎการปล่อยความร้อนด้วยกระแสไฟฟ้าในตัวนำ

พลังงานไฟฟ้าจะถูกแปลงเป็นพลังงานภายใน: ด้วยกระแสคงที่ ความร้อนจะเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษเมื่อกระแสเพิ่มขึ้น

กระแสไฟฟ้า

การปล่อยสารบนอิเล็กโทรดเมื่อกระแสไหลผ่านอิเล็กโทรไลต์

ปริมาณของสารที่ปล่อยออกมาจะถูกกำหนดโดยประจุที่ผ่าน q = It และค่าเทียบเท่าเคมีไฟฟ้าของสาร

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของตัวต้านทาน

การเชื่อมต่อของตัวต้านทานที่ไม่มีการแตกแขนงซึ่งมีกระแสเดียวกันไหลผ่าน

กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านองค์ประกอบจะเท่ากัน แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และความต้านทานรวมจะเท่ากับผลรวมของความต้านทาน

การต่อตัวต้านทานแบบขนาน

การเชื่อมต่อตัวต้านทานระหว่างโหนดร่วมสองโหนดโดยมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน

แรงดันไฟฟ้าของกิ่งก้านจะเท่ากัน กระแสรวมจะถูกแบ่งระหว่างกิ่งเหล่านั้น และความต้านทานที่เท่ากันจะน้อยกว่ากิ่งที่เล็กที่สุด

สื่อการสอน

ปริมาณทางกายภาพ

7

พลังงานกระแสไฟฟ้า

PP

พลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนต่อหน่วยเวลา

หน่วย: วัตต์ · Vt\mathrm{Vt}

ความร้อนของกระแส

QQ

พลังงานที่ปล่อยออกมาจากกระแสในรูปของความร้อน

หน่วย: จูล · Dzh\mathrm{Dzh}

ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายปัจจุบัน

η\eta

เศษส่วนของกำลังต้นทางที่ถ่ายโอนไปยังวงจรภายนอก

หน่วย: ปริมาณไร้มิติ

เทียบเท่าเคมีไฟฟ้า

kk

มวลของสารที่ปล่อยออกมาโดยประจุหนึ่งคูลอมบ์

หน่วย: กิโลกรัมต่อจี้ · kgKl\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{Kl}}

ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของความต้านทาน

α\alpha

การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของความต้านทานเมื่อได้รับความร้อนหนึ่งองศา

หน่วย: เคลวินย้อนกลับ · 1K\frac{1}{\mathrm{K}}

ความต้านทานที่อุณหภูมิศูนย์

R0R_0

ความต้านทานอ้างอิงของตัวนำที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส

หน่วย: โอห์ม · Om\mathrm{Om}

จำนวนตัวต้านทานที่เท่ากัน

nn

จำนวนตัวต้านทานที่เหมือนกันในการเชื่อมต่อ

หน่วย: ปริมาณไร้มิติ

สื่อการสอน

สูตรบทเรียน

13

งานเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

A=Uq=UIt=I2Rt=U2Rt=PtA=Uq=UIt=I^2Rt=\frac{U^2}{R}t=Pt

งานที่ทำโดยกระแสสามารถแสดงในรูปของประจุ กระแส แรงดัน ความต้านทาน กำลัง และเวลา

หน่วยพลังงานที่เท่ากัน

1Dzh=1Vts=1VKl1\,\mathrm{Dzh}=1\,\mathrm{Vt}\cdot\mathrm{s}=1\,\mathrm{V}\cdot\mathrm{Kl}

จูลมีค่าเท่ากับวัตต์-วินาที และโวลต์-คูลอมบ์

พลังงานกระแสไฟฟ้า

P=IU=I2R=U2R=AtP=IU=I^2R=\frac{U^2}{R}=\frac{A}{t}

กำลังไฟฟ้าสามารถคำนวณได้จากกระแส แรงดัน ความต้านทาน หรืองาน

วัตต์ถึงโวลต์และแอมแปร์

1Vt=1VA1\,\mathrm{Vt}=1\,\mathrm{V}\cdot\mathrm{A}

หนึ่งวัตต์เท่ากับหนึ่งโวลต์แอมแปร์

กฎจูล-เลนซ์

Q=I2RtQ=I^2Rt

ความร้อนของกระแสเป็นสัดส่วนกับกำลังสองของกระแส ความต้านทาน และเวลา

ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายปัจจุบัน

η=RR+r\eta=\frac{R}{R+r}

ประสิทธิภาพของแหล่งกำเนิดจะเท่ากับสัดส่วนของความต้านทานรวมของวงจรภายนอก

กฎของฟาราเดย์สำหรับอิเล็กโทรไลซิส

m=kItm=kIt

มวลของสารที่ปล่อยออกมานั้นแปรผันตามประจุที่ไหลผ่านอิเล็กโทรไลต์

การพึ่งพาความต้านทานต่ออุณหภูมิ

R=R0(1+αt)R=R_0(1+\alpha t)

ความต้านทานของโลหะจะเพิ่มขึ้นประมาณเชิงเส้นตามอุณหภูมิ

การเชื่อมต่อแบบอนุกรมของตัวต้านทาน

I1=I2=I,R=R1+R2,U=U1+U2I_1=I_2=I,\quad R=R_1+R_2,\quad U=U_1+U_2

ในการเชื่อมต่อแบบอนุกรม กระแสจะเท่ากัน มีการเพิ่มความต้านทานและแรงดันเข้าไปด้วย

ตัวต้านทานที่เหมือนกันในอนุกรม

R=nR1R=nR_1

ความต้านทานรวมของตัวต้านทานแบบอนุกรมที่เหมือนกันจะเท่ากับความต้านทานของตัวหนึ่งคูณด้วยจำนวนตัวต้านทาน

การต่อตัวต้านทานแบบขนาน

I=I1+I2,U1=U2=U,1R=1R1+1R2I=I_1+I_2,\quad U_1=U_2=U,\quad\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}

ในการเชื่อมต่อแบบขนาน กระแสจะเพิ่มขึ้น แรงดันไฟฟ้าเท่ากัน และความนำไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น

ตัวต้านทานสองตัวขนานกัน

R=R1R2R1+R2R=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}

ความต้านทานที่เท่ากันของตัวต้านทานแบบขนานสองตัวจะเท่ากับผลคูณหารด้วยผลรวม

ตัวต้านทานที่เหมือนกันขนานกัน

R=R1nR=\frac{R_1}{n}

ความต้านทานรวมของตัวต้านทานแบบขนานที่เหมือนกันจะเท่ากับความต้านทานของตัวต้านทานตัวหนึ่งหารด้วยตัวเลข

ไดเรกทอรี

สูตรที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติ

งานในหัวข้อ