1 / 9

Electrocinetica

Electrocinetica. Proiect realizat de Dascalu Maria. Ce este electrocinetica?. Curentul electric şi tensiunea electromotoare.

ramona
Download Presentation

Electrocinetica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Electrocinetica Proiect realizat de Dascalu Maria

  2. Ce este electrocinetica?

  3. Curentul electric şi tensiunea electromotoare • Existenţa unui câmp electric în conductoare determină o stare specifică, numită stare electrocinetică. În această stare, conductoarele electrice sunt sediul unor transformări energetice, semnalate prin efecte mecanice, termice, magnetice sau chimice. • Forţa electromotoare, sau tensiunea electromotoare (E) reprezintă lucrul mecanic al forţelor neelectrice pentru a transporta un purtător cu sarcina electrică unitate pe curba.În mod asemănător, pentru un regim electrocinetic staţionar se defineşte, E corespunzătoare unei porţiuni de curbă.Unitatea de măsură pentru t. e. m., în S.I. este voltul, [V].

  4. Intensitatea curentului electric • Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Există două mărimi fizice care caracterizează curentul electric: • intensitatea curentului electric, numită adesea simplu tot curentul electric, caracterizează global curentul măsurănd cantitatea de sarcină electrică ce străbate secţiunea considerată în unitatea de timp. Se măsoară în amperi. • densitatea de curent este o mărime vectorială asociată fiecărui punct, intensitatea curentului regăsindu-se ca integrală pe întreaga secţiune a conductorului din densitatea de curent. Se măsoară în amperi pe metru pătrat.

  5. Tensiunea electrica • Tensiunea electrică între două puncte ale unui circuit electric este diferenţa de potenţial între cele două puncte şi este proporţională cu energia necesară deplasării de la un punct la celălalt a unei sarcini electrice. • Starea cu sarcini separate, cum este cea întâlnită la bornele unei baterii, este o stare "tensionată": sarcinile în exces la fiecare bornă se resping reciproc. • Putem detecta o astfel de stare "tensionată" între bornele unei baterii, lăsând să se recombine o mică parte dintre purtătorii de sarcină în exces de la cele două borne, pe un traseu exterior bateriei (figura 3−1).

  6. Legea lui Ohm • Legea lui Ohm sau legea conducţiei electrice, stabileşte legăturile între intensitatea curentului electric (I) dintr-un circuit, tensiunea electrică (U) aplicată şi rezistenţa electrică (R) din circuit. • Legea lui Ohm se poate aplica şi unei porţiuni de circuit. • Legea lui Ohm se aplică pentru conductori electrici la capetele cărora se aplică tensiuni electrice. Legea lui Ohm spune că într-un circuit intensitatea (I) curentului electric este direct proporţională cu tensiunea (U) aplicată şi invers proporţională cu rezistenţa (R) din circuit. Formula matematică a legii lui Ohm este: • , • unde • I este intensitatea curentului, măsurată în amperi (A); • U este tensiunea aplicată, măsurată în volţi (V); • R este rezistenţa circuitului, măsurată în ohmi (Ω). • Cu alte cuvinte, în cazul unui rezistor a cărui rezistenţă este constantă, dacă tensiunea creşte, intensitatea curentului va creşte proportional cu tensiunea şi invers. Un astfel de rezistor care respectă fidel legea lui Ohm se numeşte rezistor ohmic.

  7. Electrocinetica • Electrocinetica este disciplina din cadrul electrotehnicii care studiază stările electrice ale conductoarelor parcurse de curenţi electrici de conducţie.

  8. Tensiunea poate fi generată si prin alte mijloace decât frecare diferitelor tipuri de materiale împreună. Reacţiile chimice, energia radiantă şi influenţa magnetismului asupra conductorilor sunt câteva modalităţi prin care poate fi produsă tensiunea electrică. Ca şi exemple practice de surse de tensiune putem da bateriile, panourile solare şi generatoarele (precum „alternatorul” de sub capota automobilului). Pentru moment, nu intrăm în detalii legate de funcţionarea fiecărei dintre aceste surse - mai important acum este să înţelegem cum pot fi aplicate sursele de tensiune pentru a crea o deplasare uniformă şi continuă a electronilor prin circuit.

  9. Doar un drum continuu (circuit) nu este suficient pentru a putea deplasa electronii: avem de asemenea nevoie de un mijloc de „împingere” a lor prin circuit. La fel ca mărgelele dintr-un tub sau apa dintr-o ţeavă, este nevoie de o forţă de influenţă pentru a începe curgerea. În cazul electronilor, această forţă este aceeaşi ca şi în cazul electricităţii statice: forţa produsă de un dezechilibru de sarcină electrică.

More Related