Joule-effekt: hvad er det, formel, anvendelser, øvelser

O Det er lavetJoule er et fysisk fænomen, der består af konvertering afenergielektriski varme. Dette fænomen opstår, når en elektrisk strøm passerer gennem et legeme. De konstante kollisioner, der opstår mellem elektronerne og atomerne, der udgør kroppens krystalstruktur, forårsager dens temperatur stiger, hvilket medfører, at en del af den elektriske energi, der er indeholdt i ladningsbærerne, omdannes til varme.

Seogså:Hvad er hastigheden på den elektriske strøm?

Joule-effektformel

Fra joules lov, er det muligt at beregne den mængde varme, der ledes af en leder, der krydses af en elektrisk strøm. For at gøre brug af denne lov er det nødvendigt, at materialets elektriske modstand er konstant såvel som den elektriske strøm, der passerer gennem det.

Q - varme (J eller kalk)

jeg - elektrisk strøm (A)

R - elektrisk modstand (Ω)

t - tidsinterval (er)

Den viste formel viser, at den mængde varme, der ledes, er direkte proportional med kvadratet af elektrisk strøm ganget med elektrisk modstand og med den tid, det tog strømmen at krydse kroppen.

Seogså: Fysiske opdagelser, der skete ved et uheld

Stop ikke nu... Der er mere efter reklamen;)

Joule Effect Utilities

Takket være Joule-effekten er det muligt at omdanne elektrisk energi til varme, som vi gør i:

  • brusere,
  • crockpots,
  • elektriske grill
  • jern osv.

Joule-effekten opstår på ethvert materiale, leder eller isolator, som ikke har nul elektrisk modstand.

Dette fænomen er mere udtryksfuldt i materialerisolatorer, hvis elektriske modstande generelt er højere. Men når isoleringsmaterialer krydses af intense elektriske strømme, er det muligt, at de opstår i dem mangler uoprettelig på grund af den store temperaturstigning.

Elektriske grillvarmer opvarmes ved at føre en elektrisk strøm på grund af Joule-effekten.
Elektriske grillvarmer opvarmes ved at føre en elektrisk strøm på grund af Joule-effekten.

Risici relateret til Joule-effekten

De væsentligste risici i forbindelse med Joule - effekten stammer fra temperaturstigning. I elektriske installationer kræves ledende ledninger og andet elektronisk udstyr til at fungere ved sikre temperaturer, dog faktorer som f.eks installationersløset, tilstedeværelseifugtighed,støvioverskydende,trådeskrællet og oxidationaf elektroniske komponenter kan medføre, at deres elektriske modstand øges, hvilket fører til større varmeafledning, hvilket øger chancerne for forekomst af brande, for eksempel.

Seogså:Alt om kalorimetri

Joule-effekt eksperiment

De findes eksperimenter i lavpris er nok tilgængelig der kan gøres i klasselokalet for at bevise eksistensen af ​​Joule-effekten. En af dem består i at røre terminalerne på en 9V batteri i et stykke ståluld.

Når vi berører ståluld til batteripolerne, dannes der en elektrisk strøm, således at opvarmningsproces. Hurtigt stiger ståluldets temperatur, indtil den bliver rødglødende.

Hovedet op: dette eksperiment kan forårsage forbrændinger og brande, kun udføre det i nærværelse af forældre eller værger.

Øvelser på Joule-effekten

Spørgsmål 1) En ledningstråd med en elektrisk modstand lig med 0,5 Ω krydses af en elektrisk strøm på 2,0 A i løbet af en periode på 2,0 minutter. Bestem den mængde varme, der ledes af denne ledning i joule.

a) 240 J

b) 4 J

c) 400J

d) 40J

e) 120 J

Feedback: Bogstav a

Løsning:

For at beregne mængden af ​​spredt varme er det nødvendigt at bruge Joules lov:

 I ovenstående beregning var det nødvendigt at omdanne tidsintervallet, angivet i minutter, til sekunder. Det var således muligt at beregne mængden af ​​spredt varme svarende til 240 J.
I ovenstående beregning var det nødvendigt at omdanne tidsintervallet, angivet i minutter, til sekunder. Det var således muligt at beregne mængden af ​​spredt varme svarende til 240 J.

Spørgsmål 2) For Joule-effekten skal du markere, hvad der er korrekt.

a) Joule-effekten forekommer kun ved høje temperaturer.

b) Joule-effekten stammer fra kollisioner mellem ladningsbærere og atomer, der udgør materialets krystalgitter.

c) Det er muligt at kontrollere energitabet ved Joule-effekten ved at øge intensiteten af ​​den elektriske strøm.

d) Mængden af ​​varme, der spredes af Joule-effekten, er omvendt proportional med materialets elektriske modstand.

e) Ledende materialer er ikke underlagt Joule-effekten.

Skabelon:Bogstav B

Løsning:

Lad os se på svarene:

Det) FALSK - Joule-effekten kan forekomme ved enhver temperatur, men denne effekt øges ved høje temperaturregimer.

B) ÆGTE

ç) FALSK - mængden af ​​varme, der spredes af Joule-effekten, er direkte proportional med kvadratet for strømintensiteten.

d) FALSK - den mængde varme, der spredes af Joule-effekten, er direkte proportional med modulet for elektrisk modstand.

og) FALSK - alle materialer, der har elektrisk modstand, er underlagt Joule-effekten.

Spørgsmål 3) En ledningstråd bæres af en elektrisk strøm på 0,5 A i 30 s. Da den elektriske modstand af denne ledning er lig med 0,8 Ω, er mængden af ​​kalorier, der frigives af ledningen i løbet af denne tidsperiode, på grund af Joule-effekten lig med

Data: 1 kal = 4 J

a) 15,0 kal.

b) 12,0 kal.

c) 1,5 kal.

d) 6,0 kal.

e) 4,5 kal.

Feedback: Bogstav C

Løsning:

Vi bruger Joules lov til at beregne den mængde varme, der ledes af den ledende ledning:

Ifølge den udførte beregning er den varmemængde, der ledes af denne ledende ledning, 1,5 kal, så det rigtige alternativ er bogstavet C.

Af mig Rafael Helerbrock

Vil du henvise til denne tekst i et skole- eller akademisk arbejde? Se:

HELERBROCK, Rafael. "Joule-effekt"; Brasilien skole. Tilgængelig i: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/efeito-joule.htm. Adgang til 27. juni 2021.

Hydrostatik: tæthed, tryk, tryk og formler

Hydrostatik: tæthed, tryk, tryk og formler

Hydrostatics er et fysikområde, der studerer væsker, der er i ro. Denne gren involverer flere beg...

read more
Newtons første lov: koncept, eksempler og øvelser

Newtons første lov: koncept, eksempler og øvelser

Newtons første lov siger, at: "et objekt vil forblive i ro eller i ensartet bevægelse i en lige l...

read more
Newtons anden lov: formel, eksempler og øvelser

Newtons anden lov: formel, eksempler og øvelser

Newtons anden lov fastslår, at accelerationen erhvervet af et legeme er direkte proportional med ...

read more