Takistid: mis need on, tüübid ja harjutused

Takistid on seadmed, mida kasutatakse elektrivool aastal elektriskeemid läbi džauliefekt, mis teisendab elekter aastal Soojusenergia.

Enamik takistitest on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest. elektritakistusja neid tuntakse kui dielektrikud. Püsiva elektritakistusega inimesi nimetatakse oomtakistiteks.

Näe rohkem: Resonants: mõistke, kuidas tass võib karjumise korral puruneda

Mis on takistid?

Need on elektroonilised komponendid, mis vastu läbimisel kettelektriline. Kui sisestame takisti elektriahelasse, a elektrivoolu intensiivsuse väheneminepealegi tähendab selle olemasolu traadil vähendamine või langemine elektriline potentsiaal.

Mõned takistid suudavad oma hoida vastupanuelektrilinepidev, isegi laias elektripinge ulatuses on need tuntud kui oomilised takistid.

Takistid muudavad elektrienergia soojusenergiaks soojuse kujul.

1. oomi seadus

1. järgi Ohmi seadus, a põhjust vahel potentsiaalelektriline ja kettelektriline mis moodustub oomtakistis on kunagipidev. Oomtakistites on elektrivool otseselt proportsionaalne rakendatava elektrilise pingega ja pöördvõrdeline elektritakistusega, nagu on näidatud sellel joonisel, mis toob 1. seaduse valemi alates Ohm:

R - elektritakistus (Ω)

U - elektrilise potentsiaali erinevus (V)

i - elektrivool (A)

Sina takistidpäris need ei ole ühegi pinge ega voolu mõõtmise jaoks oomilised, kuid neil on pidev elektritakistus paljude nende mõõtmiste jaoks, nagu graafikul näidatud:

Vahepealsete elektriliste pingete ja voolude režiimis on ülaltoodud takisti oomiline.
Vahepealsete elektriliste pingete ja voolude režiimis on ülaltoodud takisti oomiline.

2. oomi seadus

Takistite võime juhtida elektrivoolu voolu on seotud nende vastupanu. See sõltub omakorda geomeetrilistest teguritest, näiteks pikkus ja piirkonnasrist takisti ja ka iga materjali iseloomuliku koguse, mida nimetatakse takistus.

Teisisõnu, oomtakisti takistuse moodul ei sõltu selle klemmidele rakendatavast elektrilisest potentsiaalist, vaid selle kujust ja valmistamisel kasutatud materjalist. Saate teemast paremini aru, kui pääsete juurde meie tekstile: 2. oomi seadus.

Takistus sõltub pindalast, pikkusest ja takistusest.
Takistus sõltub pindalast, pikkusest ja takistusest.

Valem, mille jaoks kasutame arvutage elektritakistusgeomeetriliste parameetrite, näiteks takisti ristlõikepinna ja pikkuse funktsioonina, mida nimetatakse 2. oomi seaduseks, on see:

R - takistus (Ω)

ρ - takistus (Ω.m)

L - pikkus (m)

THE - ristlõikepindala (m²)

Resistentsus

Takistus (ρ) on füüsikaline suurus, mis sõltub mikroskoopilistest teguritest ja on seotud igat tüüpi materjalidega. Materjalide takistus dirigendidnagu hõbe või vask, on väga madal, kuna need pakuvad vähe vastupanu elektrivoolu läbimisele. Teistel materjalidel, nagu näiteks kumm, klaas ja plast, on väga kõrge takistusmõõt.

Ärge lõpetage kohe... Peale reklaami on veel;)

Takistite tüübid

Need võivad olla erinevad vastavalt nende toodetud materjalile, lisaks on takistoreid, mis muudavad vastupanu erinevatele välistele mõjuritele.

Mõned neist on tundlikud temperatuuri kõikumiste suhtes ja on tuntud kui termotakistid. Lisaks neile on ka neid, mis reageerivad heleduse kõikumistele, mida nimetatakse fototakistid. On olemas ka takistid, mis magnetväljade mõjul muudavad takistust magnetoresistorid.

Takistite värvikood

Seda koodi kasutatakse visuaalselt esindama takistite elektritakistus, nagu on näidatud joonisel:

K – 10³

M – 106

Vastavalt värvikoodile on kakskõigepealtrajad märkida kaksnumbritinitsiaalid vastupanu, samas kui kolmasvahemik tähistab mitmekordne (1, 10, 1000), mida me peaksime tegema korrutada kahe esimese numbri järgi. THE viimanevahemik tähistab puhtus või aste sallivus, protsentides, et takistuse mõõtmine võib erineda sellele takistile määratud teoreetilisest väärtusest.

lugedaka:Mis on elektrivoolu kiirus?

Takistite ühendus

Jutt käib viisidest kuidas takisteid saab omavahel ühendada elektriskeemi sees. Assotsiatsioone on kolme tüüpi: järjestikune ühendus, paralleelühendus ja segaühing, mis sisaldab takistusi, mis on ühendatud nii järjestikku kui ka paralleelselt.

järjestikune ühendus

Selles on takistid ühendatud järjestikku. Selles konfiguratsioonis kettelektriline kannatab a selle intensiivsuse vähenemine, kuid iga takisti läbiv elektrivool on võrdne. Allpool näitame valemit, mida kasutatakse seeria assotsiatsiooni samaväärse takistuse arvutamiseks:

paralleelne assotsiatsioon

Paralleelselt ühendatuna on takistid sama elektrilise potentsiaaliga. Kõigist neist läbiv elektrivool varieerub vastavalt nende takistusele. Seda tüüpi ühenduses on vastupanusamaväärnejärgmise valemi järgi arvutatud väärtus on alati väiksem kui väikseim takistus.

lugedaka: Mis on dielektriline tugevus ja milline on selle suhe kiirtega?

Kui paralleelselt on ühendatud ainult kaks takistit, on ekvivalentset takistust võimalik arvutada järgmise valemi abil:

Kui soovite takisti suhetesse süveneda, lugege meie teksti: Takistiühendused.

Takistiharjutused

1. küsimus) (UFPA) Amazonase jões üritab kogenematu kalamees püüda poraaki, mis hoiab ühe käega kala pead ja teisega saba. Miks on elektriline kala, mis suudab tekitada pea ja saba vahel potentsiaalse erinevuse kuni 1500 V. Selle potentsiaalse erinevuse korral on inimese keha elektritakistus, mõõdetuna kahe käe vahel, umbes 1000 Ω. Üldiselt piisab inimese rinnast läbivast 500 mA alalisvoolust, et põhjustada vatsakeste virvendust ja surma kardiorespiratoorsest seiskumisest. Nimetatud väärtuste abil arvutame välja, et kaluri rindkere läbiv vool ventrikulaarse fibrillatsiooni tekitamiseks piisava voolu suhtes on:

a) üks kolmandik

b) pool

c) võrdne

d) topelt

e) kolmekordne

Tagasiside: Täht e

Resolutsioon:

Ohmi esimese seaduse alusel arvutame elektrivoolu, märkus:

Nii leiame, et elektrivoolu intensiivsus on 1500 mA, mis on kolm korda suurem kui 500 mA vool, seega on õige alternatiiv e-täht.

Küsimus 2) (Enem PPL) Elektrilöök on tunne, mis on põhjustatud elektrivoolu läbimisest läbi keha. Šoki tagajärjed ulatuvad lihtsast hirmust surmani. Elektrilaengute ringlus sõltub materjali takistusest. Inimkeha jaoks on see takistus vahemikus 1000 Ω, kui nahk on märg, kuni 100 000 Ω, kui nahk on kuiv. Paljajalu inimene, peses oma maja veega, sai jalad märjaks ja astus kogemata palja juhtme otsa, kandes elektrilahendust pingel 120 V.

Kui suur on inimese keha läbinud elektrivoolu maksimaalne intensiivsus?

a) 1,2 mA

b) 120 mA

c) 8,3 mA

d) 833 A

e) 120 kA

Tagasiside: Täht B

Resolutsioon:

Harjutuse lahendamiseks kasutame elektrivoolu intensiivsuse leidmiseks Ohmi esimest seadust, nagu eelmises harjutuses.

Arvutuses tegime jaotuse elektrilise pinge ja elektritakistuse vahel, lõpuks kirjutasime saadud väärtuse ümber vastavalt reeglitele teaduslik tähistamine ja ka vastavalt eesliited kohta SI. Seda tehes leiame, et õige alternatiiv on täht b.

Küsimus 3) (EEar) Teades, et potentsiaalne erinevus pilve ja Maa vahel on välgulöögi tekkimiseks umbes 3,108 V ja et antud juhul tekitatav elektrivool on ligikaudu 1,105 A, kui suur on keskmine õhutakistus oomis (Ω)?

a) 1000

b) 2000

c) 3000

d) 4000

Tagasiside: C-täht

Resolutsioon:

Esimese Ohmi seaduse valemi abil on võimalik saada elektritakistuse väärtus, jagades pinge elektrivooluga:

Arvutus näitab, et õige alternatiiv on täht c.

Autor Rafael Hellerbrock
Füüsikaõpetaja

Kvantteooria. Kvantteooria ajaloolised mõisted

Kvantteooriat tuntakse ka kui kvantmehaanikat või kvantfüüsikat ning selle peamine uurimisfookus...

read more
Ideaalne gaas: mõiste, omadused ja harjutused

Ideaalne gaas: mõiste, omadused ja harjutused

Gaasideaalne on see, kus kokkupõrked osakeste vahel on täiesti elastsed. Tema osakeste vahel puud...

read more

Helendav keha ja valgustatud keha

Enne helendavate ja valgustatud kehade teooria esitamist on oluline valguse kohta veidi rõhutada,...

read more