в чем измерения эдс

Что такое ЭДС — объяснение простыми словами

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Что такое ЭДС в физике, химии, электротехнике и как она возникает. Определение понятия и формулы. Отличие ЭДС от напряжения в электрической цепи.

Под ЭДС понимается удельная работа сторонних сил по перемещению единичного заряда в контуре электрической цепи. Это понятие в электричестве предполагает множество физических толкований, относящихся к различным областям технических знаний. В электротехнике — это удельная работа сторонних сил, появляющаяся в индуктивных обмотках при наведении в них переменного поля. В химии она означает разность потенциалов, возникающее при электролизе, а также при реакциях, сопровождающихся разделением электрических зарядов. В физике она соответствует электродвижущей силе, создаваемой на концах электрической термопары, например. Чтобы объяснить суть ЭДС простыми словами – потребуется рассмотреть каждый из вариантов ее трактовки.

Прежде чем перейти к основной части статьи отметим, что ЭДС и напряжение очень близкие по смыслу понятия, но всё же несколько отличаются. Если сказать кратко, то ЭДС — на источнике питания без нагрузки, а когда к нему подключают нагрузку — это уже напряжение. Потому что количество вольт на ИП под нагрузкой почти всегда несколько меньше, чем без неё. Это связано с наличием внутреннего сопротивления таких источников питания, как трансформаторы и гальванические элементы.

Электромагнитная индукция (самоиндукция)

Начнем с электромагнитной индукции. Это явление описывает закон электромагнитной индукции Фарадея. Физический смысл этого явления состоит в способности электромагнитного поля наводить ЭДС в находящемся рядом проводнике. При этом или поле должно изменяться, например, по величине и направлению векторов, или перемещаться относительно проводника, или должен двигаться проводник относительно этого поля. На концах проводника в этом случае возникает разность потенциалов.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Есть и другое похожее по смыслу явление — взаимоиндукция. Оно заключается в том, что изменение направления и силы тока одной катушки индуцирует ЭДС на выводах расположенной рядом катушки, широко применяется в различных областях техники, включая электрику и электронику. Оно лежит в основе работы трансформаторов, где магнитный поток одной обмотки наводит ток и напряжение во второй.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

В электрике физический эффект под названием ЭДС используется при изготовлении специальных преобразователей переменного тока, обеспечивающих получение нужных значений действующих величин (тока и напряжения). Благодаря явлениям индукции и самоиндукции инженерам удалось разработать множество электротехнических устройств: от обычной катушки индуктивности (дросселя) и вплоть до трансформатора.

Понятие взаимоиндукции касается только переменного тока, при протекании которого в контуре или проводнике меняется магнитный поток.

Для электрического тока постоянной направленности характерны другие проявления этой силы, такие, например, как разность потенциалов на полюсах гальванического элемента, о чем мы расскажем далее.

ЭДС в быту и единицы измерения

Другие примеры встречаются в практической жизни любого рядового человека. Под эту категорию попадают такие привычные вещи, как малогабаритные батарейки, а также другие миниатюрные элементы питания. В этом случае рабочая ЭДС формируется за счет химических процессов, протекающих внутри источников постоянного напряжения.

Когда оно возникает на клеммах (полюсах) батареи вследствие внутренних изменений – элемент полностью готов к работе. Со временем величина ЭДС несколько снижается, а внутреннее сопротивление заметно возрастает.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

В результате если вы измеряете напряжение на не подключенной ни к чему пальчиковой батарейке вы видите нормальные для неё 1.5В (или около того), но когда к батарейке подключается нагрузка, допустим, вы установили её в какой-то прибор — он не работает.

Почему? Потому что если предположить, что у вольтметра внутреннее сопротивление во много раз выше, чем внутреннее сопротивлении батарейки — то вы измеряли её ЭДС. Когда батарейка начала отдавать ток в нагрузке на её выводах стало не 1.5В, а, допустим, 1.2В — прибору недостаточно ни напряжения, ни тока для нормальной работы. Как раз вот эти 0.3В и упали на внутреннем сопротивлении гальванического элемента. Если батарейка совсем старая и её электроды разрушены, то на клеммах батареи может не быть вообще никакой электродвижущей силы или напряжения — т.е. ноль.

Этот пример наглядно демонстрирует в чем отличие ЭДС и напряжения. То же рассказывает автор в конце видеоролика, который вы видите ниже.

Подробнее о том, как возникает ЭДС гальванического элемента и в чем оно измеряется вы можете узнать в следующем ролике:

Совсем небольшая по величине электродвижущая сила наводится и в рамках антенны приемника, которая усиливается затем специальными каскадами, и мы получаем наш телевизионный, радио и даже Wi-Fi сигнал.

Заключение

Давайте подведем итоги и еще раз кратко напомним, что такое ЭДС и в каких единицах СИ выражается эта величина.

И наконец, для закрепления пройденного материала, советую посмотреть еще одно хорошее видео на эту тему:

Источник

Что такое ЭДС (электродвижущая сила)

Электродвижущая сила, в народе ЭДС, также как и напряжение измеряется в вольтах, но носит совсем иной характер.

ЭДС с точки зрения гидравлики

Думаю, вам уже знакома водонапорная башня из прошлой статьи про напряжение

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Допустим, что башня полностью заполнена водой. Снизу башни мы просверлили отверстие и врезали туда трубу, по которой вода бежит к вам домой.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Сосед захотел полить огурцы, вы решили помыть автомобиль, мать затеяла стирку и вуаля! Поток воды стал меньше и меньше, и вскоре совсем иссяк… Что случилось? Закончилась вода в башне…

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Время, которое потребуется, чтобы опустошить башню, зависит от емкости самой башни, а также от того, сколько потребителей будут пользоваться водой.

Все то же самое можно сказать и про радиоэлемент конденсатор:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Допустим мы его зарядили от батарейки 1,5 вольта и он принял заряд. Нарисуем заряженный конденсатор вот так:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Но как только мы цепляем к нему нагрузку (пусть нагрузкой будет светодиод) с помощью замыкания ключа S, в первые доли секунд светодиод будет светиться ярко, а потом тихонько угасать… и пока полностью не потухнет. Время угасания светодиода будет зависеть от емкости конденсатора, а также от того, какую нагрузку мы цепляем к заряженному конденсатору.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Как я уже сказал, это равносильно простой наполненной башне и потребителям, которые пользуются водой.

Но почему тогда в наших башнях вода никогда не заканчивается? Да потому что работает насос подачи воды! А откуда этот насос берет воду? Из скважины, которая пробурена для добычи подземных вод. Иногда ее еще называют артезианской.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Как только башня полностью наполнится водой, насос выключается. В наших водобашнях насос всегда поддерживает максимальный уровень воды.

Итак, давайте вспомним, что такое напряжение? По аналогии с гидравликой — это уровень воды в водобашне. Полная башня — это максимальный уровень воды, значит максимальное напряжение. Нет в башне воды — напряжение ноль.

ЭДС электрического тока

Как вы помните из прошлых статей, молекулы воды — это «электроны». Для возникновения электрического тока, электроны должны двигаться в одном направлении. Но чтобы они двигались в одном направлении, должно быть напряжение и какая-нибудь нагрузка. То есть вода в башне — это напряжение, а люди, которые тратят воду для своих нужд — это нагрузка, так как они создают поток воды из трубы, которая находится у подножия водобашни. А поток — это не что иное, как сила тока.

Также должно соблюдаться условие, что вода должна всегда быть на максимальной отметке, независимо от того, сколько людей тратит ее для своих нужд одновременно, иначе башня опустошится. Для водобашни этим спасительным средством является водонасос. А для электрического тока?

Для электрического тока должна быть какая-то сила, которая бы толкала электроны в одном направлении в течение продолжительного времени. То есть эта сила должна двигать электроны! Электродвижущая сила! Да, именно так! ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА! Можно назвать ее сокращенно ЭДС — Электро Движущая Сила. Измеряется она в вольтах, как и напряжение, и обозначается в основном буквой E.

Значит, в наших батарейках тоже есть такой «насос»? Есть, и правильней было бы его назвать «насос подачи электронов»). Но, конечно, так никто не говорит. Говорят просто — ЭДС. Интересно, а где спрятан этот насос в батарейке? Это просто-напросто электрохимическая реакция, из-за которой держится «уровень воды» в батарейке, но потом все-таки этот насос изнашивается и напряжение в батарейке начинает проседать, потому как «насос» не успевает качать воду. В конце концов он полностью ломается и напряжение на батарейке стает практически ноль.

Реальный источник ЭДС

Источник электрической энергии — это источник ЭДС с внутренним сопротивлением Rвн. Это могут быть какие-либо химические элементы питания, наподобие батареек и аккумуляторов

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Их внутреннее строение с точки зрения ЭДС выглядит примерно вот так:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Где E — это ЭДС, а Rвн — это внутреннее сопротивление батарейки

Итак, какие выводы можно сделать из этого?

Если к батарейке не цепляется никакая нагрузка, типа лампы накаливания и тд, то в результате сила тока в такой цепи будет равняться нулю. Упрощенная схема будет такой:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Но если мы все-таки присоединим к нашей батарейке лампочку накаливания, то у нас цепь станет замкнутой и в цепи будет течь ток:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

В результате у нас в цепи побежит электрический ток, а на внутреннем сопротивлении упадет какое-то напряжение, так как в результате у нас получился делитель напряжения, так как нить лампы накаливания также имеет какое-то свое сопротивление. По закону Ома, чем больше сила тока в цепи, тем больше будет падение напряжения на внутреннем сопротивлении Rвн. Более подробно об этом эффекте можно прочитать в статье закон Ома для полной цепи, а также про входное и выходное сопротивление.

Если начертить график зависимости силы в цепи тока от напряжения на батарейке, то он будет выглядеть вот так:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Какой напрашивается вывод? Для того, чтобы замерить ЭДС батарейки, нам достаточно просто взять хороший мультиметр с высоким входным сопротивлением и замерять напряжение на клеммах батарейки.

То есть мы увидим, чем больше сила тока в цепи, то тем меньше напряжение на клеммах батарейки. Об этом более подробно я говорил в статье закон Ома для полной цепи.

Идеальный источник ЭДС

Допустим, пусть наша батарейка обладает нулевым внутренним сопротивлением, тогда получается, что Rвн=0.

Нетрудно догадаться, что в этом случае падение напряжение на нулевом сопротивлении также будет равняться нулю. В результате, наш график примет вот такой вид:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

В результате мы получили просто источник ЭДС. Следовательно, источник ЭДС — это идеальный источник питания, у которого напряжение на клеммах не зависит от силы тока в цепи. То есть, какую нагрузку мы бы не цепляли на такой источник ЭДС, у нас он все равно будет выдавать положенное напряжение без просадки. Сам источник ЭДС обозначается вот так:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

На практике идеального источника ЭДС не существует.

Типы ЭДС

электрохимическая (ЭДС батареек и аккумуляторов)

фотоэффекта (получение электрического тока от солнечной энергии)

индукции (генераторы, использующие принцип электромагнитной индукции)

пьезоЭДС (получение ЭДС от пьезоэлектриков)

Источник

ЭДС (электродвижущая сила) для начинающих физиков: что это такое?

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Что такое ЭДС (электродвижущая сила) в физике? Электрический ток понятен далеко не каждому. Как космическая даль, только под самым носом. Вообще, он и ученым понятен не до конца. Достаточно вспомнить Николу Тесла с его знаменитыми экспериментами, на века опередившими свое время и даже в наши дни остающимися в ореоле тайны. Сегодня мы не разгадываем больших тайн, но пытаемся разобраться в том, что такое ЭДС в физике.

Определение ЭДС в физике

ЭДС – электродвижущая сила. Обозначается буквой E или маленькой греческой буквой эпсилон.

ЭДС, как и напряжение, измеряется в вольтах. Однако ЭДС и напряжение – явления разные.

Напряжение (между точками А и Б) – физическая величина, равная работе эффективного электрического поля, совершаемой при переносе единичного пробного заряда из одной точки в другую.

Объясняем суть ЭДС «на пальцах»

Чтобы разобраться в том, что есть что, можно привести пример-аналогию. Представим, что у нас есть водонапорная башня, полностью заполненная водой. Сравним эту башню с батарейкой.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдсСхема водонапорной башни

Вода оказывает максимальное давление на дно башни, когда башня заполнена полностью. Соответственно, чем меньше воды в башне, тем слабее давление и напор вытекающей из крана воды. Если открыть кран, вода будет постепенно вытекать сначала под сильным напором, а потом все медленнее, пока напор не ослабнет совсем. Здесь напряжение – это то давление, которое вода оказывает на дно. За уровень нулевого напряжения примем само дно башни.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдсВодокачка

То же самое и с батарейкой. Сначала мы включаем наш источник тока (батарейку) в цепь, замыкая ее. Пусть это будут часы или фонарик. Пока уровень напряжения достаточный и батарейка не разрядилась, фонарик светит ярко, затем постепенно гаснет, пока не потухнет совсем.

Но как сделать так, чтобы напор не иссякал? Иными словами, как поддерживать в башне постоянный уровень воды, а на полюсах источника тока – постоянную разность потенциалов. По примеру башни ЭДС представляется как бы насосом, который обеспечивает приток в башню новой воды.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдсСоветская батарейка

Природа ЭДС

Причина возникновения ЭДС в разных источниках тока разная. По природе возникновения различают следующие типы:

Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели тему «ЭДС для чайников». Как видим, ЭДС – сила неэлектрического происхождения, которая поддерживает протекание электрического тока в цепи. Если Вы хотите узнать, как решаются задачи с ЭДС, советуем обратиться к нашим авторам – скрупулезно отобранным и проверенным специалистам, которые быстро и доходчиво разъяснят ход решения любой тематической задачи. И по традиции в конце предлагаем Вам посмотреть обучающее видео. Приятного просмотра и успехов в учебе!

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Иван Колобков, известный также как Джони. Маркетолог, аналитик и копирайтер компании Zaochnik. Подающий надежды молодой писатель. Питает любовь к физике, раритетным вещам и творчеству Ч. Буковски.

Источник

Электродвижущая сила (эдс) источника энергии

Движение ЭДС

Давайте рассмотрим конкретный пример. У нас есть стержень, который движется на скорости v вдоль пары проводящих рельсов, отдаленных на дистанцию ℓ в однородном магнитном поле. Относительно поля рельсы остаются неподвижными и объединены стабильным резистором. Детальнее рассмотрим площадь, заключенную перемещающимся стержнем, рельсами и резистором. Поле перпендикулярно этому участку, а площадь возрастет из-за движения стержня. В итоге, вырастет и магнитный поток, а значит индуцируется ЭДС.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

(а) – Движение ЭДС = Bℓv и индуцируется между рельсами, когда стержень отходит вправо в условиях однородного магнитного поля. Само поле выступает перпендикулярным к перемещающемуся стержню и рельсам. (b) – Закон Ленца указывает направленность индуцированного поля, тока и полярности индуцированной ЭДС. С помощью правила правой руки можно определить текущее направление

Чтобы определить величину индуцированной ЭДС, необходимо задействовать закон индукции Фарадея:

Здесь N = 1, а поток Φ = BAcosθ. У нас есть θ = 0° и cosθ = 1, так как B перпендикулярно A. Теперь Δ = Δ(BA) = BΔA, потому что B равномерно. Отметьте, что создаваемая стержнем площадь: ΔA = ℓx. Введем полученные величины в ЭДС:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Закон Ленца используют, чтобы определить направленность индуцированного поля, тока и полярность индуцированной ЭДС. Поток увеличивается вместе с площадью, поэтому индуцированное поле должно вступить в противостояние с существующим.

Электростатическая движущая сила

Что касается этого типа электродвижущей силы, то она, к примеру, возникает при механическом трении, возникающем в электрофорных агрегатах (специальных лабораторных демонстрационных и вспомогательных приборах), она же имеет место быть и в грозовых облаках.

Генераторы Вимшурста (это еще одно название электрофорных машин) для своего функционирования используют такое явление, как электростатическая индукция. При их работе электрические заряды накапливаются на полюсах, в лейденских банках, причем разность потенциалов может достигать очень солидных величин (до нескольких сотен тысяч вольт).

Электромагнитная индукция (самоиндукция)

Начнем с электромагнитной индукции. Это явление описывает закон электромагнитной индукции Фарадея. Физический смысл этого явления состоит в способности электромагнитного поля наводить ЭДС в находящемся рядом проводнике. При этом или поле должно изменяться, например, по величине и направлению векторов, или перемещаться относительно проводника, или должен двигаться проводник относительно этого поля. На концах проводника в этом случае возникает разность потенциалов.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Есть и другое похожее по смыслу явление — взаимоиндукция. Оно заключается в том, что изменение направления и силы тока одной катушки индуцирует ЭДС на выводах расположенной рядом катушки, широко применяется в различных областях техники, включая электрику и электронику. Оно лежит в основе работы трансформаторов, где магнитный поток одной обмотки наводит ток и напряжение во второй.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

В электрике физический эффект под названием ЭДС используется при изготовлении специальных преобразователей переменного тока, обеспечивающих получение нужных значений действующих величин (тока и напряжения). Благодаря явлениям индукции и самоиндукции инженерам удалось разработать множество электротехнических устройств: от обычной катушки индуктивности (дросселя) и вплоть до трансформатора.

Понятие взаимоиндукции касается только переменного тока, при протекании которого в контуре или проводнике меняется магнитный поток.

Для электрического тока постоянной направленности характерны другие проявления этой силы, такие, например, как разность потенциалов на полюсах гальванического элемента, о чем мы расскажем далее.

Что такое ЭДС индукции

Отмеченное выше перемещение зарядов создает разницу потенциалов, если контур разомкнут. Представленная формула показывает, как именно будет зависеть ЭДС от основных параметров:

Аналогичный результат можно получить, если система составлена из стационарной проводящей цепи, на которую воздействует перемещающееся магнитное поле. Замкнув контур, создают подходящие условия для перемещения зарядов. Если использовать много проводников (катушку) или двигаться быстрее, увеличится сила тока. Представленные принципы с успехом применяют для преобразования механических сил в электроэнергию.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдсКонструкция ГЭС

Неэлектростатический характер ЭДС

Внутри источника ЭДС ток течёт в направлении, противоположном нормальному. Это невозможно без дополнительной силы неэлектростатической природы, преодолевающей силу электрического отталкивания

Как показано на рисунке, электрический ток, нормальное направление которого — от «плюса» к «минусу», внутри источника ЭДС (например, внутри гальванического элемента) течёт в противоположном направлении. Направление от «плюса» к «минусу» совпадает с направлением электростатической силы, действующей на положительные заряды. Поэтому для того, чтобы заставить ток течь в противоположном направлении, необходима дополнительная сила неэлектростатической природы (центробежная сила, сила Лоренца, силы химической природы, сила со стороны вихревого электрического поля) которая бы преодолевала силу со стороны электростатического поля. Диссипативные силы, хотя и противодействуют электростатическому полю, не могут заставить ток течь в противоположном направлении, поэтому они не входят в состав сторонних сил, работа которых используется в определении ЭДС.

ЭДС в быту и единицы измерения

Другие примеры встречаются в практической жизни любого рядового человека. Под эту категорию попадают такие привычные вещи, как малогабаритные батарейки, а также другие миниатюрные элементы питания. В этом случае рабочая ЭДС формируется за счет химических процессов, протекающих внутри источников постоянного напряжения.

Когда оно возникает на клеммах (полюсах) батареи вследствие внутренних изменений – элемент полностью готов к работе. Со временем величина ЭДС несколько снижается, а внутреннее сопротивление заметно возрастает.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

В результате если вы измеряете напряжение на не подключенной ни к чему пальчиковой батарейке вы видите нормальные для неё 1.5В (или около того), но когда к батарейке подключается нагрузка, допустим, вы установили её в какой-то прибор — он не работает.

Почему? Потому что если предположить, что у вольтметра внутреннее сопротивление во много раз выше, чем внутреннее сопротивлении батарейки — то вы измеряли её ЭДС. Когда батарейка начала отдавать ток в нагрузке на её выводах стало не 1.5В, а, допустим, 1.2В — прибору недостаточно ни напряжения, ни тока для нормальной работы. Как раз вот эти 0.3В и упали на внутреннем сопротивлении гальванического элемента. Если батарейка совсем старая и её электроды разрушены, то на клеммах батареи может не быть вообще никакой электродвижущей силы или напряжения — т.е. ноль.

Этот пример наглядно демонстрирует в чем отличие ЭДС и напряжения. То же рассказывает автор в конце видеоролика, который вы видите ниже.

Подробнее о том, как возникает ЭДС гальванического элемента и в чем оно измеряется вы можете узнать в следующем ролике:

Совсем небольшая по величине электродвижущая сила наводится и в рамках антенны приемника, которая усиливается затем специальными каскадами, и мы получаем наш телевизионный, радио и даже Wi-Fi сигнал.

Определение и физический смысл

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдсПриложение некоторой разности потенциалов между двумя концами проводника создаст перетекание электронов от одного конца к другому. Но этого недостаточно для поддержания потока зарядов в проводнике. Дрейф электронов приводит к уменьшению потенциала до момента его уравновешивания (прекращение тока). Таким образом, для создания постоянного тока необходимы механизмы, непрерывно возвращающие описанную систему в первоначальную конфигурацию, то есть, препятствующие агрегации зарядов в результате их движения. Для этой цели используются специальные устройства, называемые источники питания.

В качестве иллюстрации их работы удобно рассматривать замкнутый контур из сопротивления и гальванического источника питания (батареи). Если предположить, что внутри батареи тока нет, то описанная проблема объединения зарядов остаётся неразрешённой. Но в цепи с реальным источником питания электроны перемещаются постоянно. Это происходит благодаря тому, что поток ионов протекает и внутри батареи от отрицательного электрода к положительному. Источник энергии, перемещающий эти заряды в батарее — химические реакции. Такая энергия называется электродвижущей силой.

ЭДС является характеристикой любого источника энергии, способного управлять движением электрических зарядов в цепи. В аналогии с замкнутым гидравлическим контуром работа источника э. д. с. соответствует работе насоса для создания давления воды. Поэтому значок, обозначающий эти устройства, неотличим на гидравлических и электрических схемах.

Несмотря на название, электродвижущая сила на самом деле не является силой и измеряется в вольтах. Её численное значение равно работе по перемещению заряда по замкнутой цепи. ЭДС источника выражается формулой E=A/q, в которой:

Где используются разные виды ЭДС

Перемещение проводника в магнитном поле применяют для генерации электроэнергии. Вращение ротора обеспечивают за счет разницы уровней жидкости (ГЭС), энергией ветра, приливами, топливными двигателями.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдсПринцип действия трансформатора

Различное количество витков (взаимоиндукцию) применяют для изменения нужным образом напряжения во вторичной обмотке трансформатора. В таких конструкциях взаимную связь увеличивают с помощью ферромагнитного сердечника. Магнитную индукцию применяют для возникновения мощной отталкивающей силы при создании ультрасовременных транспортных магистралей. Созданная левитация позволяет исключить силу трения, значительно увеличить скорость передвижения поезда.

Взаимоиндукция

Если собрать модуль из двух катушек, в определенных условиях можно наблюдать явление взаимной индукции. Элементарное измерение покажет, что по мере увеличения расстояния между элементами уменьшается магнитный поток. Обратное явление наблюдается по мере уменьшения зазора.

Чтобы находить подходящие компоненты при создании электрических схем, необходимо изучить тематические вычисления:

после преобразования этого выражения определяют значение магнитного потока:

для расчета эдс электромагнитной индукции формула подойдет из описания базовых принципов:

E2 = – n2 * ΔF/ Δt = M 2 * ΔI1/ Δt

При необходимости можно найти по аналогичному алгоритму соотношение для первой катушки:

E1 = – n1 * ΔF/ Δt = M 1 * ΔI2/ Δt.

Следует обратить внимание, что в этом случае значение имеет сила (I2) во втором рабочем контуре. Совместное влияние (взаимоиндукцию – М) рассчитывают по формуле:

Совместное влияние (взаимоиндукцию – М) рассчитывают по формуле:

Специальным коэффициентом (K) учитывают действительную силу связи между катушками.

Что такое электродвижущая сила

Подробно этот вопрос мы рассмотрели в отдельной статье: https://samelectrik.ru/chto-takoe-eds-obyasnenie-prostymi-slovami.html

Под ЭДС понимается физическая величина, характеризующая работу каких-либо сторонних сил, находящихся в источниках питания постоянного или переменного тока. При этом, если имеется замкнутый контур, то можно сказать, что ЭДС равна работе сил по перемещению положительного заряда к отрицательному по замкнутой цепи. Или простыми словами, ЭДС источника тока представляет работу, необходимую для перемещения единичного заряда между полюсами.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

При этом если источник тока имеющего бесконечную мощность, а внутреннее сопротивление будет отсутствовать (позиция А на рисунке), то ЭДС можно рассчитать по закону Ома для участка цепи, т.к. напряжение и электродвижущая сила в этом случае равны.

где U – напряжение, а в рассмотренном примере — ЭДС.

Однако, реальный источник питания имеет конечное внутреннее сопротивление. Поэтому такой расчет нельзя применять на практике. В этом случае для определения ЭДС пользуются формулой для полной цепи.

где E (также обозначается как «ԑ») — ЭДС; R – сопротивление нагрузки, r – внутреннее сопротивление источника электропитания, I – ток в цепи.

Однако, эта формула не учитывает сопротивление проводников цепи. При этом необходимо понимать, что внутри источника постоянного тока и во внешней цепи, ток течет в разных направлениях. Разница заключается в том, что внутри элемента он течет от минуса к плюсу, то во внешней цепи от плюса к минусу.

Это наглядно представлено на ниже приведенном рисунке:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

При этом электродвижущая сила измеряется вольтметром, в случае, когда нет нагрузки, т.е. источник питания работает в режиме холостого хода.

Чтобы найти ЭДС через напряжение и сопротивление нагрузки нужно найти внутреннее сопротивление источника питания, для этого измеряют напряжение дважды при разных токах нагрузки, после чего находят внутреннее сопротивление. Ниже приведен порядок вычисления по формулам, далее R1, R2 — сопротивление нагрузки для первого и второго измерения соответственно, остальные величины аналогично, U1, U2 – напряжения источника на его зажимах под нагрузкой.

Итак, нам известен ток, тогда он равен:

Если подставить в первые уравнения, то:

Теперь разделим левые и правые части друг на друга:

После вычисления относительно сопротивления источника тока получим:

Внутреннее сопротивление r:

где U1, U2 — напряжение на зажимах источника при разном токе нагрузки, I — ток в цепи.

От электростатики к электрокинетике

Между концом XVIII и началом XIX века работы таких учёных, как Кулон, Лагранж и Пуассон, заложили математические основы определения электростатических величин. Прогресс в понимании электричества на этом историческом этапе очевиден. Франклин уже ввёл понятие «количество электрической субстанции», но пока ещё и он, ни его преемники не смогли его измерить.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Следуя за экспериментами Гальвани, Вольта пытался найти подтверждения того, что «гальванические жидкости» животного были одной природы со статическим электричеством. В поисках истины он обнаружил, что когда два электрода из разных металлов контактируют через электролит, оба заряжаются и остаются заряженными несмотря на замыкание контура нагрузкой. Это явление не соответствовало существующим представлениям об электричестве потому, что электростатические заряды в подобном случае должны были рекомбинировать.

Вольта ввёл новое определение силы, действующей в направлении разделения зарядов и поддержании их в таком состоянии. Он назвал её электродвижущей. Подобное объяснение описания работы батареи не вписывалось в теоретические основы физики того времени. В Кулоновской парадигме первой трети XIX века э. д. с. Вольта определялась способностью одних тел вырабатывать электричество в других.

Важнейший вклад в объяснение работы электрических цепей внёс Ом. Результаты ряда экспериментов привели его к построению теории электропроводности. Он ввёл величину «напряжение» и определил её как разность потенциалов на контактах. Подобно Фурье, который в своей теории различал количество тепла и температуру в теплопередаче, Ом создал модель по аналогии, связывающую количество перемещаемого заряда, напряжение и электропроводность. Закон Ома не противоречил накопленным знаниям об электростатическом электричестве.

Затем, благодаря Максвеллу и Фарадею, пояснительные модели тока получили новую теорию поля. Это позволило разработать связанную с полем концепцию энергии как для статических потенциалов, так и для электродвижущей силы. Основные даты эволюции понятия ЭДС:

Источники электродвижущей силы

Суть источника ЭДС заключается в преобразовании других видов энергии в электрическую с помощью сторонних сил. С точки зрения физики обеспечения э. д. с различают следующие два основных вида источников:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Первые представляют собой электрохимические источники, основанные на вовлечение в химическую реакцию процесса переноса электронов. В обычных условиях химические взаимодействия сопровождаются выделением или поглощением тепла, но существует немало реакций, в результате которых генерируется электрическая энергия.

В генераторах тока э. д. с. создаётся другим способом. Разделение зарядов происходит с помощью явления электромагнитной индукции, которое заключается в том, что изменение величины или направления магнитного поля создаёт ЭДС. Согласно закону Фарадея, нахождение э. д. с. индукции возможно из выражения E=—dФ/dt. В этой формуле:

ЭДС индукции измеряется также в вольтах. В зависимости от того, каким способом вызываются изменения магнитного потока, различают:

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

Существуют также источники э. д. с, не основанные на электрохимии или магнитной индукции. К таким устройствам можно отнести полупроводниковые фотоэлементы, контактные потенциалы и пьезокристаллы. Понятие ЭДС имеет практическое применение прежде всего как параметр выбора источников питания для тех или иных целей. Чтобы получить максимальный эффект от работы устройств в цепи, нужно согласовывать их возможности и характеристики. Прежде всего внутреннее сопротивление источника ЭДС силы с характеристиками подключаемой нагрузки.

ЭДС источника тока

Если на участке цепи не действуют сторонние силы (однородный участок цепи) и, значит, источника тока на нём нет, то, как это следует из закона Ома для неоднородного участка цепи, выполняется:

Значит, если в качестве точки 1 выбрать анод источника, а в качестве точки 2 — его катод, то для разности между потенциалами анода φa<\displaystyle \varphi _> и катода φk<\displaystyle \varphi _> можно записать:

где как и ранее Re<\displaystyle R_> — сопротивление внешнего участка цепи.

Из этого соотношения и закона Ома для замкнутой цепи, записанного в виде E=IRe+Ir<\displaystyle <\mathcal >=IR_+Ir> нетрудно получить

Из полученного соотношения следуют два вывода:

Таким образом, ЭДС источника тока равна разности потенциалов между его клеммами в состоянии, когда источник отключён от цепи.

ЭДС самоиндукции

Если через катушку пропускать переменный ток, рядом будет формироваться электромагнитное поле с аналогичными (равномерно изменяющимися) силовыми характеристиками. Оно создает переменный синусоидальный магнитный поток, который, в свою очередь, провоцирует перемещение зарядов и образование электродвижущей силы. Данный процесс называют самоиндукцией.

в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс в чем измерения эдс. Смотреть фото в чем измерения эдс. Смотреть картинку в чем измерения эдс. Картинка про в чем измерения эдс. Фото в чем измерения эдс

С учетом рассмотренных базовых принципов несложно определить, что F = L * l. Значение L (в генри) определяет индуктивные характеристики катушки. Этот параметр зависит от количества витков на единицу длины (l) и площади поперечного сечения проводника.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *