発電機:それらが何であるか、タイプと例

発電機は、さまざまな種類の非電気エネルギー(機械的、風力)を電気エネルギーに変換するデバイスです。 これらは、電流が流れなくなるたびに電力を確保するために使用されます。

したがって、発電機の機能は、電位差(ddp)または電圧がより長く持続し、回路を中断しないようにすることです。 電気回路は、発電機に存在する2つの極の間で実行されます。

これらの極の1つでは、電位が負で電圧が低くなり、もう1つの極では、電位が正で電圧が高くなります。

理想的な発電機は、すべてのエネルギーを変換することができます。 その効力は、次の式を使用して測定されます。

Potg = E.i

どこ、
Potg:効力
E:起電力
i:電流

しかし、それは起こりません。 実際には、すべての電気負荷が回路に沿って抵抗に遭遇した後、エネルギーが失われます。

発電機の実際の電力が測定されるのは、次の式です。

Potd =r.i²

どこ、

Potd =効力
r =導体の抵抗率
i =電流

発電機は、磁石の動きが電流を生成できることを発見したマイケルファラデーの研究のおかげで発見されました。

発電機の種類

発電機にはいくつかの種類があり、その中で最も一般的なのは機械式発電機です。 この類型は、電気エネルギーを生成するために使用されるエネルギーの形式を示しています。

  • 機械式発電機 -機械的エネルギーを使用し、それを電気エネルギーに変換します。 例:車のオルタネーター。
  • 化学発生器 -化学エネルギーまたは位置エネルギーを使用し、それを電気エネルギーに変換します。 例:バッテリー。
  • 熱電発電機 -熱エネルギーを使用し、それを電気エネルギーに変換します。 例:蒸気タービン。
  • ルミナスジェネレーター -光エネルギーを使用し、それを電気エネルギーに変換します。 例:ソーラーパネル。
  • 風力発電機 -風力エネルギーを使用し、それを電気エネルギーに変換します。 例:風力タービン。

あまりにも読んでください:

  • 電気回路
  • 電力
  • 電気抵抗
  • エネルギー
  • 電流
  • 電荷
  • キルヒホッフの法則

演習

1. (UEPB-PB)1820年、デンマークの科学者ハンス・クリスチャン・エルステッド(1777-1851)は、それを想像していませんでした。 簡単な実験で、エンジンが機能するための基本的な物理的原理を発見します 電気の。

この原理により、バッテリー、ファン、ドリル、ブレンダー、 掃除機、フロアポリッシャー、フルーツジューサー、サンダー、およびロボット、カートなどの多数のバッテリー式および/またはプラグ式のおもちゃが、 世界。

本文で扱っている主題に関して、電気モーターに関連して、以下の命題を分析し、それぞれ真か偽かに応じてVまたはFを記述します。

()電気モーターは、電気エネルギーを回転力学的エネルギーに変換する作動要素です。

()電気モーターは、機械的エネルギーを回転から電気的エネルギーに変換する機械です。

()電気モーターは、磁力が作用すると述べている電磁気学の基本原理の応用です 導電体が磁場内に便利に配置され、電流が通過する場合は、導電体 電気の。

分析が完了したら、正しいシーケンスに対応する代替案を確認します。

a)VVV
b)FVF
c)FVF
d)FVV
e)VFV

代替e:VFV

2. (ITAJUBÁ– MG)バッテリーの起電力は20.0 V、内部抵抗は0.500オームです。

バッテリー端子間に3.50オームの抵抗を挿入すると、それらの間の電位差は次のようになります。

a)2.00 * 10V
b)2.00 * 10Vよりわずかに小さい値
c)1.75 * 10V
d)2.50V

代替c:1.75 * 10V

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