에서 옴의 법칙 회로에 존재하는 가장 다양한 요소의 전압, 전류 및 전기 저항과 같은 중요한 물리량을 계산할 수 있습니다. 그러나 이러한 법칙은 저항이 일정한 계수를 갖는 바디 인 옴 저항에만 적용될 수 있습니다.
→ 옴의 제 1 법칙
그만큼 1ª법에오 남 결정합니다 전위차 하나의 두 지점 사이 저항기 비례한다 전류 그 안에 확립되어 있습니다. 또한이 법칙에 따르면 전류에 대한 전위의 비율은 이제까지일정한 ...에 대한 저항기옴.
유 – 전압 또는 전위 (V)
아르 자형 - 전기 저항
나는 - 전류
위 그림에 표시된 법칙에서 우리는 유 전압 또는 전위. 이 크기는 스칼라이며 다음과 같이 측정됩니다. 볼트 회로의 두 지점 사이의 전위차는 차례로 전기 저항, 그림에 표시된대로 :
전류가 저항 소자 R을 통과하면 전위가 떨어집니다.
보기또한: 저항기 연관
그 차 에서 유래 소비준다에너지 이 입자들은 전자의 이전 당신의 일부 에너지 결정 격자의 원자에 주도 그 선물을 통해 저항 운전에. 이러한 에너지 소산을 설명하는 현상을 줄 효과.
아래 그림은 전류가 전기 회로의 저항 요소를 통과하기 전과 후의 전위 프로파일을 보여줍니다. 전력 강하를 관찰하십시오.
![전기 저항이있는 신체에서 전류가 전도되면 에너지의 일부가 소멸됩니다.](/f/d7779bb7a09ad1b1605e18a66fc60c9a.jpg)
전기 저항이있는 신체에서 전류가 전도되면 에너지의 일부가 소멸됩니다.
전류 나는 신체를 통한 전하의 흐름을 암페어 또는 C / s로 측정합니다. 전류는 직접비례항 신체의 전기 저항: 신체의 전기 저항이 클수록 통과하는 전류가 작아집니다.
→ 옴의 제 2 법칙
전기 저항 R은 특성의신체 전류가 통과합니다. 이 속성은 다음에 따라 다릅니다. 요인기하학적, 처럼 길이 아니면 그 지역가로 질러 가다 그러나 그것은 또한 저항력. 이러한 크기는 몸체가 형성되는 재료에만 관련됩니다. 전기 저항을 이러한 양과 관련시키는 법칙은 다음과 같이 알려져 있습니다. 옴의 두 번째 법칙. 옴의 두 번째 법칙은 아래 그림에 나와 있습니다.
![](/f/b7006e1badc150ddbbdf36310c0293e9.jpg)
아르 자형 – 전기 저항 (Ω)
ρ – 저항률 (Ω.m)
엘 – 길이 (m)
그만큼 – 단면적 (m²)
우리는 주어진 범위의 전기 전압에 대해 일정한 전기 저항을 나타낼 수있는 모든 신체를 옴 저항이라고 부릅니다. 저항 저항의 전압 대 전류 그래프는 아래 그림과 같이 선형입니다.
저항은 전위가 전류에 따라 선형 적으로 증가하는 범위에서 옴으로 간주 될 수 있습니다.
그래프의 직선 부분을 살펴보면 저항기 단자 사이의 전위가 전위차를 겪게되는 것으로 알려져 있습니다. 비례항 아래 그림과 같이 그것을 통과하는 전류에
![](/f/c03d62e0557dee731b96a89d2cbadc5f.jpg)
위에 표시된 그래프를 분석하면 전기 저항을 다음과 같이 이해할 수 있음을 알 수 있습니다. 경사 직선의 접선 각도 θ의. 아시다시피 접선 사이의 비율로 정의됩니다 페 커리반대말 과 인접한 따라서 저항이 옴인 경우 공식 R = U / i로 계산할 수 있습니다.
참조: 전기에 대해 알아야 할 5 가지
→ 옴의 법칙에 의한 전력 계산
옴의 법칙을 통해 전력 저항에 의해 소멸됩니다. 이러한 에너지 소산은 줄 효과로 인해 발생하므로 소산 된 전력을 계산할 때 저항기가 열로 변환 할 수있는 전기 에너지의 양을 결정합니다. 둘째.
전력을 계산하는 데 사용할 수있는 몇 가지 공식이 있습니다. 몇 가지를 확인해보십시오.
![](/f/b25181b309a7d5c9160c50f3c6d4a936.jpg)
피 – 전력 (W)
과 – 에너지 (J)
티 – 시간 간격
아르 자형 – 저항 (Ω)
나는 – 전류 (A)
유 – 전위 (V)
→ 옴의 법칙 공식
1st 및 2nd Ohm의 법칙의 공식을 확인하십시오.
옴의 제 1 법칙 :
![](/f/7510987902a566fdc790e39f0b32f58e.jpg)
옴의 제 2 법칙 :
![](/f/a3b1acda2eeadecf2ea68fb3b2e4fe93.jpg)
망치
옴의 제 1 법칙의 사용을 용이하게 할 수있는 트릭이 있습니다. 삼각형 트릭이라고하는이 트릭은 아래 표시된 삼각형에서 발견하려는 변수를 캡핑하여 사용할 공식을 표시하는 것으로 구성됩니다. 확인 :
삼각형의 망치로 사용할 공식을 발견 할 수 있습니다.
예를 들어, 전위 (U)를 계산하려면 위 그림에서 U를 캡으로 지정하면 U가 전류 (i)에 저항 (R)을 곱한 값과 같다는 것을 알 수 있습니다. 마찬가지로 전류 (i)를 제한하면 U를 R로 나누어 계산할 수 있음을 알 수 있습니다.
읽기: 물리학 공식 트릭
해결 된 운동
1) 저항이 10Ω 인 옴 저항은 1.0A의 전류로 교차됩니다. 이 저항을 통과 할 때 전류가 겪는 전위 강하를 결정하고 해당 대안을 표시하십시오.
a) 5V
b) 25V
c) 15V
d) 20V
e) 10V
해결:
저항을 통과 할 때 전류가 겪는 전위차를 계산하기 위해 옴의 법칙을 사용할 수 있습니다. 손목 시계:
![](/f/6478e02318781bcda15fa9661ece2c98.jpg)
템플릿: 편지 E.
2) 1.5mA의 전류가 통과하면 옴 저항기 단자의 전위차는 1.5V입니다. 이 저항의 전기 저항 계수를 나타내는 대안을 확인하십시오.
a) 1.10-³ Ω
b) 1.10³ Ω
c) 1.5.10-3 Ω
d) 2.25.103 Ω
e) 1Ω
해결:
이 문제를 해결하기 위해 옴의 법칙을 사용할 것입니다. 따라서 우리는 운동 성명서에 주어진 전류가 10에 해당하는 암페어의 서브 배수 인 mA (밀리 암페어) 단위로보고되었음을 인식해야합니다.-3 A, 계산 프로세스를 관찰하십시오.
![](/f/34e10377a68e518c248bdd7e24657c92.jpg)
주형: 편지 B.
나. Rafael Helerbrock