저항에 의해 소비되는 전력

당신 저항기 변환 할 수있는 장치입니다 에너지전기 같은 통해 줄 효과. 전자가 저항기를 통과하면 결과 입자가 물질의 결정 격자와 충돌합니다. 저항을 구성하면 열 교반이 증가하여 열이 주변으로 전달됩니다. 저항기.

이러한 이유로 저항은 다음과 같이 열을 생성하는 회로에 널리 사용됩니다. 전기 히터, 전기 밥솥, 전기 프라이어, 다리미, 전기 샤워기 등

저항기는 다양한 색상과 모양으로 제공됩니다.
저항기는 다양한 색상과 모양으로 제공됩니다.

열 에너지를 생성하는 저항의 이러한 능력은 전기 저항. 전기 저항은 설정의 어려움을 측정하는 크기입니다. 전류 다른 몸을 통해.

이제 멈추지 마... 광고 후 더 있습니다 ;)

이 속성은 몸체의 모양, 물질에 존재하는 자유 전자의 양, 시간 및 이 전자가 신체를 구성하는 원자와 충돌하지 않고 전도 될 수있는 거리, 다른 사람 사이. 저항의 저항이 클수록 매초 열로 방출되는 에너지의 양이 커집니다. 그에 의해 방산.

참조 :옴의 두 번째 법칙

백열 전구는 전류의 흐름에 따라 가열되고 빛을 방출하는 높은 전기 저항 필라멘트를 가지고 있습니다.
백열 전구는 전류의 흐름에 따라 가열되고 빛을 방출하는 높은 전기 저항 필라멘트를 가지고 있습니다.

저항이 매초 주변으로 전달하는 열의 양을 측정하는 물리량을 소산. 소산 된 전력은 다음과 같이 측정 된 스칼라 양입니다. 와트 (W).

물리학에서 전력량은 매우 광범위한 의미를 갖지만 그 정의는 항상 이유 하나 사이 금액에너지 (E) 및 특정 단절시각 (Δt).

– 전력 (W)

– 에너지 (J)

– 시간 간격

따라서 저항에 의해 소멸되는 전력은 저항이 매초마다 열로 변환 할 수있는 에너지의 양을 측정 한 것입니다.

매일 전기 에너지라고 불리는 에너지는 에너지가능성전기 같은. 모듈러스는 전압 (V)으로 표시된 전위 (U)와이 전위에 삽입 된 테스트 부하 (q)의 계수 사이의 곱으로 계산할 수 있습니다.

– 전위 에너지 (J)

– 시험 부하 (C)

– 전위 (V)

권력의 정의에서 위의 표현을 대체하면 다음과 같은 관계가 있습니다.

– 전력 손실 (W)

– 전기 테스트 요금 (C)

나는 – 전류 (A)

위의 공식에 따르면 저항에 의해 소모되는 전력은 우리가 무엇을 알고 있다면 쉽게 계산할 수 있습니다. 가능성 (d.d.p.) 저항 단자 사이 (U)와 내부에 설정된 전류 (i).

전위가 전기 저항 (R)의 곱으로 계산 될 수 있다는 옴의 제 1 법칙을 기억한다면, 옴 (Ω), 전류 (i), 암페어 (A)로 측정하면 소산 전력 방정식을 세 가지 다른 형식으로 작성할 수 있습니다. 모양. 손목 시계:

아르 자형 – 저항 (Ω)

주어진 시간 동안 저항이 소산 한 에너지의 양을 알고 싶다면 아래에 표시된 식을 사용하여 확인할 수 있습니다.

저항에 의해 소산되는 전력에 대한 연습

1) 20V의 전위차에 연결하면 저항은 0.5A의 전류로 전달됩니다. 이 저항과 관련하여 다음을 결정하십시오.

a) 그것에 의해 소산되는 전력.

b) 전기 저항.

해결:

a)이 저항에 의해 소비되는 전력을 계산하기 위해 다음 방정식을 사용합니다.

b)이 저항의 전기 저항을 계산하기 위해 아래 공식을 사용합니다. 확인 :

2) 10Ω에 해당하는 일정한 전기 저항의 저항은 60 분 동안 2A의 전류로 통과됩니다. 이 기간 동안이 저항에 의해 소멸되는 전기 에너지의 양을 결정합니다.

해결:

연습 문제를 해결하기 위해 줄 법칙 공식을 사용합니다. 또한이 공식에 사용 된 시간 간격은 초 단위로 정의되므로 60 분 대신 3600 초의 시간을 사용해야합니다. 보기:

나. Rafael Helerbrock

이 텍스트를 학교 또는 학업에서 참조 하시겠습니까? 보기:

헬러 브록, 라파엘. "저항에 의해 소비되는 전력"; 브라질 학교. 가능: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/potencia-dissipada-num-resistor.htm. 2021 년 6 월 27 일 액세스.

점 개체의 이미지. 물체의 이미지 구성

점 개체의 이미지. 물체의 이미지 구성

평평한 거울 앞에 설 때 우리의 이미지는 거울 자체에 형성되어 있다는 인상을받습니다. 그러나 실제로 일어나는 것은 우리의 이미지가 거울 뒤에 형성된다는 것입니다. 즉, 가상 ...

read more

입자처럼 가벼운. 입자로서의 빛 연구

빛의 반사와 굴절을 이해하는 데 어떤 모델이 사용되는지 더 잘 이해하려면 역사상 조금 뒤로 돌아 가야합니다. 역학을 기반으로 한 Galileo와 Isaac Newton은 단...

read more
연소. 연료 연소에서 연소

연소. 연료 연소에서 연소

인류는 열 에너지를 생산하기 위해 수백 년 동안 연료 (예: 목재, 천연 가스, 석유 또는 석탄)를 태워 왔습니다. 우리는 요리를 위해 부탄 가스를 태우고 자동차에 동력을 공...

read more