Jännite

Jännite - määrä kuvaavat intensiteetti sähkökentän sisällä johtimen. Termi näyttävät olevan ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen, mutta seuraa selitys alla.

Sähkökenttä ilmassa

Fyysikot eivät vielä voi sanoa, että tällainen sähkökenttä. Keräsimme paljon tietoa, vaikka teki kuvaileva kaava, ilme, mutta ei oikeastaan ​​edustaa. Samalla pilkan käsitettä eetterin, ja siksi Alessandro Volta, joka antoi nimen nyt käytetään viittaamaan yksikkö sähköjännite. Niin, tämän päivän vaatimuksia:

Sähkökenttä - tyyppinen materiaali, jolla sähkövaraukset vuorovaikutuksessa.

Lukijat voivat arvata, että sääntö purettiin Neuvostoliiton oppikirja (ajat Neuvostoliiton), on loogista kysyä lausunnon "idealisteja" lännessä (toisin kuin materialistien). Wikipedia Venäjän antaa yli huolellinen määrittely, hoitavan sähkökenttä osana sähkömagneettisesta. Ilman sukeltaa osaksi ydin.

Kuten voidaan odottaa, lännessä sanoa, että sähkökenttä - mikä pakenee aistit, joka määräytyy yksikkö testi korvauksetta kokemuksesta. Määritelmä vektorikentästä, liian vähän on raportoitu todellisesta luonteesta asioita. Meidän on myönnettävä, että ihmiskunta ei ole vielä tietoinen kentän ja syy niiden vuorovaikutusta tällä tavalla.

instagram viewer

Ratkaistu yhdenlaista staattisia varauksia merkitsevät positiivinen, toinen negatiivinen. Olemassaolo kahdenlaisia ​​tunnustettu enemmän Benjamin Franklin XVIII vuosisadalla. sähkökentän linjat alkavat ja päättyvät kokonaan maksuja. Tämä on keskeinen olettamus toiminnan selventämiseksi kondensaattoreita, näyttöjen ja muiden laitteiden. Alalla on yleensä merkitty voimalinjat peräisin positiivisten varausten ja sisältyvät negatiivinen. Kaikkia ajatella syitä, mitä on tapahtumassa.

Rivi on suunnattu pitkin, tutkimus (testi) panos (ks. määritelmä edellä) on myös positiivinen. Vektori on suunnattu pitkin kulkusuuntaa. On tunnettua, että saman merkin maksut hylkivät, jos testi positiivinen polariteetti, se pyrkii eläkkeelle. Toisella puolella ja viivat edustavat sähkökentän. Näin ollen oikeudenkäynti maksu on houkutellut negatiiviseksi.

Tänään, nykyinen suunta on sekoittaa todellisen liikkeen elektronien siitä syystä, että fyysikot ovat valinneet positiivisen testin maksu. Jotkut uskovat, että Benjamin Franklin harhaan koko maapallon. Uskotaan, että lasi on ylimäärin sähköinen neste (neste), jossa kuvataan lasi maksu. Näin ollen hartsi on sähkö - negatiivinen (ylimäärä elektroneja). Lukijat voivat arvata, että aikaan valinnan vaadittiin tehdä päinvastoin.

Ero potentiaalien sähkökentän

Koska sekaannuksen maapallon magneettisten napojen (tosi) sekoitetaan. Kuitenkin mainitaan aihe merkitystä magneettikentän. Siten, kiristysköydet alkaa positiivisia varauksia ja päättyy negatiivinen. Kussakin pisteessä, tunnettu siitä, että intensiteetti - kohdistama voima testi maksu. Tämä arvo on, tietenkin, vektori suunnattu mukaisesti voimalinjoja.

Kuten määritelmästä seuraa, yksikkö jännitys pidetään H / C, mutta käytännössä, joka on johdannainen arvo - V / m, joka on lähempänä jännitteen seisovan ja tuttuja merkintätapa nykyisen ja ero potentiaaleja. Empiirisesti rakentamisen alalla kuvio on määritetty, että kenttäviivat eivät leikkaa. Tämä liikerata (koe) positiivinen (lasi) varauksen. kentänvoimakkuuden linja ei ole suljettu itseensä ilmeisistä syistä: se osoittautui vastakkaiseen suuntaan päihin, mikä on mahdotonta.

Tästä seuraa vähän tunnettu julkinen tosiasia: milloin tahansa syrjäisyyden sähkövarauksia, kenttäviivat vielä löytää tapa. Tämä laki ilmenee kaikilla tasoilla maailmankaikkeuden. toimintaperiaatteet monien laitteiden täältä esiintyä. Esimerkiksi, alan sisällä metalli ei ole olemassa, vapaat elektronit olla asemassa pinnan lähellä, että ne oma kiristysköyden lohko sisäänpääsyn vieraita aineita (termiä on otettu mukaan edellä määritelmä). Sovimme, että ehdollisesti kuvaava kenttähenkilöstön linjat piirustuksessa kautta fysiikan kokonsa luonnehtivat saostustiheys jännitteitä. Kuvasta selviää luonne vallanjaosta.

Nämä lausunnot johtaa mahdollisiin. Jos kenttä eivät leikkaa, alkaa ja päättyy maksujen pitäisi olla epäsuora, että työtä tehdään pitkin kumpaakin riippumaton muoto lentoradan. Samanlaisia ​​fysiikan alalla kutsutaan potentiaalia:

Työllisyys sähkökentän on varauksien riippuu vain ero potentiaaleja kahden pisteen - ensimmäisen ja viimeisen.

On mahdollinen ero. Tämän tyyppinen koskee kentät ja painovoiman. Fysiikka Zhdanov ja Marandzhyan varsin yksiselitteisesti tulkitsee valmiuksien:

Potentiaalienergia termit alalla on työtä kulutettu kentän siirtyä testi maksu äärettömän kaukana poissa.

Tämä ei tarkoita sitä, että työ on suoritettu, jos maksu pysyy tukevasti paikallaan. Kanssa vapauttamaan maksu otettaisiin siirretään vähitellen pois äärettömään. On selvää, läheinen yhteys magneettisen, sähkö- ja gravitaatiokentissä. Yllä olevasta määritelmästä tulee rakennukseen:

Potentiaaliset kutsutaan potentiaalienergia alalla yksi testi maksu.

Pääsääntöisesti sitä pidetään skalaaripotentiaali, helpottaa laskutoimituksiin. Sillä definiteness testiä maksu otetaan myönteinen, vaikka tämä ei ole totta. Jos työ tehdään vastaan ​​kentällä voimia muuttaessa ääretön pisteen potentiaali on negatiivinen. Mittayksikkö potentiaali on sovellettu volttia.

määritys jännite

Jännite on nimeltään mahdollinen ero kahden pisteen kentän. Erottaa ympäristön ja eetterin käyttää termiä ainoastaan ​​tosielämän piirejä. Esimerkiksi välillä pilvien ja maan jännite on läsnä satoja kW, ei suoraan puhu. Käytä sen sijaan termiä "potentiaaliero" tai "jännitteitä". Siitä tulee selkeä määritelmä on annettu edellä.

Kun se tulee sähköinen jännite, liittyy jonkin elin. Jos puhumme lähetykset, toimivat kentänvoimakkuussuhdetta. Tämä on edullista kannalta laskelmissa. Esimerkiksi signaalin amplitudi antennin ulostulo ilmaistaan ​​intensiteetin, määritetään mainittu parametri vastaanottimen herkkyyttä - kuinka heikko kentänvoimakkuus laite voidaan muuntaa yksityiskohtainen ja selkeä mies signaali.

Verrataan yksiköt, toteamme, että määrä intensiteetti on yhtä suuri kuin jännite jaettuna välinen etäisyys kahden pisteen harkitaan. Tämä on yleinen fyysinen kaava. Ilmaisun kautta arvioi kentänvoimakkuus tasossa kondensaattorin. Termit puhua myös ihmisen esitykset:

  1. Stressi esiintyy yleensä materiaali: aihe, henkilö.
  2. Jännitteiden suhteissa, jotka eivät ole edustettuina suoraan muodossa asia.

Samoin luonnehtii kentänvoimakkuuden ilmassa, ja kuvataan jännite johtimien ja eristeitä. Nämä termit ovat niin hajallaan sillä perusteella, että teoria ei eroa harmoniaa. Esimerkiksi magneettisen induktion, magneettikentän voimakkuuden käyttöön, kaikki selvää, että luonnehtii käyttäytymistä ensimmäisen materiaalin ja riippuvainen, ja toinen on läsnä absoluuttisesti, eetterissä. Sähkökenttä on huonosti kuvattu, harvinainen fyysikko voi sanoa, että on siirtymävirta kaavoissa James Clerk Maxwell.

Näin ollen on osoitettu, että kentänvoimakkuus pidetään alkuarvo, sähköiset ja magneettiset. Jännite - johdannainen ominaisuus, jonka kautta se on kätevä käyttää.

vaikutus jännite

Vaikutuksen alaisena sähköjännite syntyy virran johtimet, koska kosketus ulkoisen kentän. kaksi ehtoa säilyttämiseksi prosessin:

  1. Sulje ääriviivat johtimien.
  2. Luo liikkeellepaneva voima muodostavat energia-alan.

Eristeet käyttäytyvät eri tavalla. Siihen asti, tietyt energiakenttä keskittyy uusia pieniä dipoles materiaalia. Pidätyselimen voimat ovat joustavia, jotka mahdollistavat "sileää" muodossa mekaanisen energian. Kun ulkoinen kenttä heikkenee, järjestelmä palaa alkuperäiseen tilaansa, jolloin kertynyt.

Jos jännite on liian korkea, erottelu tapahtuu dipolien tai hajottaminen. Mitä ilmeisesti ilmaistu murtuma dielektrisen materiaalin. Sitten puhua rajoittava jännite sähköisen eristyksen, jonka yläpuolella aine ei kykene suorittamaan toimintoja. Se suorittaa 500V sähköinen jännite tavanomaisen, tavallisia kodin dielektrinen tarkkailun piirejä

historiasta

On vaikea sanoa, kuka esitteli stressin käsite, mutta siinä alkuperäisessä muodossa termin jännite ei mainita. Englanti sana tarkoittaa Alessandro Volta. Fysiikka Sähkömagnetismi aikakauden teollisuus yhä käytetty termi sähkö jännitteitä. Se on jotain tekemistä sen kanssa vahvuus mekaniikka. Olevia kuten venymäliuskoilla kerroksessa mittakaavoissa.

Muuten, jännitys lännen intensiteetti (intensiteetti). Väitetty perustaja Volta koska kirjoituksissa kaikki poikkeuksetta tutkijat alussa XIX vuosisadan luistaa mot - jännitystä. Moderni Englanti sana ei ole.

Vastaus on yksinkertainen: se on - kunnianosoitus perinteen. Esimerkiksi Alessandro Volta teki raportteja ulkomaisten tiedeakatemioiden, mutta ei aseistettu vakiintunut terminologia mennä keksiä sopiva nimitys. Yleiseen käyttöön käsite kondensaattorin (kokoojalinssissä), jotka tarttuvat paljon parempi kuin jännitystä. Uskomme, että sanat Latinalaisen alkuperää, ja Italiassa ja Espanjassa, ne edustavat jännitteen tähän päivään. Siksi, jos nykyinen lähde on saanut nimensä Luigi Galvani - niin sanoi kaikki laatijat alun XIX vuosisadan - jännitystä menossa ulos suusta Volta.

Valitettavasti kirjoittajat ei tehnyt perusteellisen tutkimuksen kysymys, eikä välttämättä aiheuta nimissä työn, jossa se ensin suoritettiin sähköjännite. Mutta juuri se Amper, Arago, Ohmin toimi jännitteitä aikavälillä.

Englanti, sana jännite tuskin kuultavana 80-luvulla XIX vuosisadan, IEC esitteli yksikkö volttia vain vuonna 1881. Se oli 100 Mill. GHS jännite yksikköä. Sen jälkeen, kun epredpolagaetsya, oli sana jännite, joka korvaa aiemmin esillä jännitystä.

Induktanssikela

InduktanssikelaTietosanakirja

Induktori on sähköpiirin elementti, joka edistää magneettikentän energian kertymistä.Tuotteiden avulla valmistetaan värähteleviä resonanssipiirejä.Kelaa kutsutaan, koska johdin kierretään ytimen ...

Lue Lisää
Juotosasema

JuotosasemaTietosanakirja

Juotosasema on laite, joka yksinkertaistaa juottamisprosessia. Ja liikkeen suunta määräytyy täysin olosuhteiden mukaan. Mitä tarkemmin juotosolosuhteet säilyvät, sitä parempi sauma saadaan, mutta...

Lue Lisää
Gimlet-sääntö

Gimlet-sääntöTietosanakirja

Gimlet -sääntö - yksinkertaistettu visuaalinen esittely, jossa yksi käsi moninkertaistaa kaksi vektoria. Koulun kurssin geometria merkitsee oppilaiden tietoisuutta skalaarituotteesta. Fysiikassa ...

Lue Lisää