в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Что такое электродвижущая сила (ЭДС) и как ее рассчитать

Электродвижущая сила или сокращено ЭДС – это способность источника тока ил по-другому питающий элемент, создавать в электрической цепи разность потенциалов. Элементами питания являются аккумуляторы или батареи. Это скалярная физическая величина, равная работе сторонних сил для перемещения одного заряда с положительной величиной. В данной статье будут рассмотрены теоритические вопросы ЭДС, как она образуется, а также для чего она может быть использована на практике и где используются, а главное как рассчитать ее.

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Что такое ЭДС: объяснение простыми словами

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.

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внутри источников тока: генераторов, гальванических элементов, аккумуляторов и т. д. Происхождение сторонних сил может быть различным. В генераторах сторонние силы — это силы со стороны вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля со временем, или Лоренца сила, действующая со стороны магнитного поля на электроны в движущемся проводнике; в гальванических элементах и аккумуляторах — это химические силы и т. д. Эдс определяет силу тока в цепи при заданном её сопротивлении (см. Ома закон). Измеряется эдс, как и напряжение, в вольтах.

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Природа ЭДС

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

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.

Опыт демонстрирует появление ЭДС в катушке при воздействии изменяющегося магнитного поля постоянного магнита. 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 заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

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.

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

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 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.

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Как раз вот эти 0.3 В 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. 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.

Как образуется ЭДС

Идеальный источник ЭДС – генератор, внутреннее сопротивление которого равно нулю, а напряжение на его зажимах не зависит от нагрузки. Мощность идеального источника ЭДС бесконечна. Реальный источник ЭДС, в отличие от идеального, содержит внутреннее сопротивление Ri и его напряжение зависит от нагрузки (рис. 1., б), а мощность источника конечна. Электрическая схема реального генератора ЭДС представляет собой последовательное соединение идеального генератора ЭДС Е и его внутреннего сопротивления Ri.

На практике для того чтобы приблизить режим работы реального генератора ЭДС к режиму работы идеального, внутреннее сопротивление реального генератора Ri стараются делать как можно меньше, а сопротивление нагрузки Rн необходимо подключать величиной не менее чем в 10 раз большей величины внутреннего сопротивления генератора, т.е. необходимо выполнять условие: Rн >> Ri

Для того чтобы выходное напряжение реального генератора ЭДС не зависело от нагрузки, его стабилизируют применением специальных электронных схем стабилизации напряжения. Поскольку внутреннее сопротивление реального генератора ЭДС не может быть выполнено бесконечно малым, его минимизируют и выполняют стандартным для возможности согласованного подключения к нему потребителей энергии. В радиотехнике величины стандартного выходного сопротивления генераторов ЭДС составляют 50 Ом (промышленный стандарт) и 75 Ом (бытовой стандарт).

Например, все телевизионные приемники имеют входное сопротивление 75 Ом и подключены к антеннам коаксиальным кабелем именно такого волнового сопротивления. Для приближения к идеальным генераторам ЭДС источники питающего напряжения, используемые во всей промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре, выполняют с применением специальных электронных схем стабилизации выходного напряжения, которые позволяют выдерживать практически неизменное выходное напряжение источника питания в заданном диапазоне токов, потребляемых от источника ЭДС (иногда его называют источником напряжения).

На электрических схемах источники ЭДС изображаются так: Е — источник постоянной ЭДС, е(t) – источник гармонической (переменной) ЭДС в форме функции времени. Электродвижущая сила Е батареи последовательно соединенных одинаковых элементов равна электродвижущей силе одного элемента Е, умноженной на число элементов n батареи: Е = nЕ.

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии

Для поддержания электрического тока в проводнике требуется внешний источник энергии, создающий все время разность потенциалов между концами этого проводника. Такие источники энергии получили название источников электрической энергии (или источников тока). Источники электрической энергии обладают определенной электродвижущей силой (сокращенно ЭДС), которая создает и длительное время поддерживает разность потенциалов между концами проводника.

Источник

Чтобы раз и навсегда избавиться от путаницы в терминах, давайте разберемся, в чем же заключаются различия между этими тремя понятиями. Для этого подробно рассмотрим каждое из них по отдельности.

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Разность электрических потенциалов

На сегодняшний день физикам известно, что источниками электрических полей являются электрические заряды или изменяющиеся магнитные поля. Когда же мы рассматриваем определенные точки А и В в электростатическом поле известной напряженности E, то можем тут же говорить и о разности электростатических потенциалов между двумя данными точками в текущий момент времени.

Эта разность потенциалов находится как интеграл электрической напряженности между точками А и В, расположенными в данном электрическом поле на определенном расстоянии друг от друга:

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Практически такая характеристика как потенциал относится к одному электрическому заряду, который теоретически может быть неподвижно установлен в данную точку электростатического поля, и тогда величина электрического потенциала для этого заряда q будет равна отношению потенциальной энергии W (взаимодействия данного заряда с данным полем) к величине этого заряда:

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

В этом и заключается практический смысл термина «разность потенциалов», применительно к электротехнике, электронике, и вообще — к электрическим явлениям.

И если мы говорим о какой-нибудь электрической цепи, то можем судить и о разности потенциалов между двумя точками такой цепи, если в ней в данный момент действует электростатическое поле, причем как раз потому, что рассматриваемые точки цепи будут находится одновременно и в электростатическом поле определенной напряженности.

Как было сказано выше, разность электрических потенциалов измеряется в вольтах (1 вольт = 1 Дж/1Кл).

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Электростатическое поле — электрическое поле, создаваемое неподвижными электрическими зарядами. Для того, чтобы электрические заряды были неподвижны, на них не должны действовать силы в тех местах, где эти заряды могли бы двигаться. Но внутри проводников заряды могут свободно двигаться, поэтому при наличии электрического поля внутри проводников в них возникло бы движение зарядов (электрический ток).

Следовательно, заряды могут оставаться неподвижными только в том случае, если они создают такое поле, которое везде внутри проводников равно нулю, а на поверхности проводников направлено перпендикулярно к поверхности (т. к. иначе заряды двигались бы вдоль поверхности).

Для этого неподвижные заряды должны располагаться только по поверхности проводников и при том именно таким образом, чтобы электрическое поле внутри проводников было равно нулю, а на поверхности перпендикулярно к ней.

Все сказанное относится к случаю неподвижных зарядов. В случае движения зарядов, т. е. наличия токов в проводниках, в них должно существовать электрическое поле (т. к. иначе не могли бы течь токи) и, следовательно, движущиеся заряды располагаются в проводниках, вообще говоря, не так, как неподвижные, и создают электрические поля, отличные по своей конфигурации от электростатического поля. Но по своим свойствам электростатическое поле ничем не отличается от электрического поля движущихся зарядов.

Электрическое напряжение U

Теперь рассмотрим такое понятие как электрическое напряжение U между точками А и В в электрическом поле или в электрической цепи. Электрическим напряжением называется скалярная физическая величина, численно равная работе эффективного электрического поля (включая и сторонние поля!), совершаемой при переносе единичного электрического заряда из точки А в точку В.

Электрическое напряжение измеряется в вольтах, как и разность электрических потенциалов. В случае с напряжением принято считать, что перенос заряда не изменит распределения зарядов, являющихся источниками эффективного электростатического поля. И напряжение в этом случае будет складываться из работы электрических сил и работы сторонних сил.

Если сторонние силы отсутствуют, то работу совершит лишь потенциальное электрическое поле, и в этом случае электрическое напряжение между точками А и В цепи будет численно в точности равно разности потенциалов между данными точками, то есть отношению работы по переносу заряда из точки А в точку В к величине заряда q:

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Однако в общем случае напряжение между точками A и B отличается от разности потенциалов между этими точками на работу сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда:

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Эту работу сторонних сил как раз и называют электродвижущей силой на данном участке цепи, сокращенно — ЭДС:

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Электродвижущая сила — ЭДС

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

ЭДС является скалярной физической величиной, характеризующей работу непосредственно действующих сторонних сил (любых сил за исключением электростатических) в цепях постоянного или переменного тока. В частности, в замкнутой проводящей цепи ЭДС равна работе этих сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль всего контура.

Здесь при необходимости вводят в рассмотрение электрическую напряженность сторонних сил Еex, являющуюся векторной физической величиной, равной отношению величины действующей на пробный электрический заряд сторонней силы к величине данного заряда. Тогда в замкнутом контуре L ЭДС будет равна:

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит (!) от формы траектории. Так, например, работа сторонних сил при перемещении заряда между клеммами источника тока за пределами данного источника равна нулю.

ЭДС может быть получена различными способами, из которых можно назвать следующие:

при помощи источников ЭДС, использующих химические процессы (гальванические элементы, аккумуляторы — химические источники тока);

при помощи источников ЭДС, в которых используются свойства магнитного поля (электрические машины — генераторы);

при помощи источников ЭДС, в которых тепловая энергия преобразуется в электрическую (термоэлектрические преобразователи);

при помощи источников ЭДС, преобразующих энергию светового излучения в электрическую (фотоприемники, солнечные батареи).

Источник

Физический смысл электродвижущей силы

Вы будете перенаправлены на Автор24

Сторонние электродвижущие силы

Поместим проводник в электростатическое поле. Рассмотрим процессы, которые будут там происходить:

Выключим внешнее поле:

Вывод: электростатическое поле не способно поддерживать в проводнике неизменный электрический ток. Для создания постоянного тока следует препятствовать установлению в проводнике электростатического равновесия. Что требует выполнения работы против сил электрического поля, которые стремятся уровнять все потенциалы поля всех точек в проводнике.

Данная работа может быть выполнена исключительно за счет сил, не относящихся к электростатическим. В этой связи, силы, поддерживающие электрический ток постоянным, называют сторонними электродвижущими силами (ЭДС).

Сторонние ЭДС могут обладать любой природой, например: механической; электромагнитной; * химической и т. д.

Приспособления для создания сторонних сил называют источниками ЭДС.

Мерой возможностей источников ЭДС порождать электрический ток является электродвижущая сила ($Ɛ$).

Электродвижущая сила соответствует работе, которую выполняют сторонние силы источника, двигая единичный положительный заряд внутри источника от полюса со знаком минус к положительному полюсу.

Готовые работы на аналогичную тему

Направлением ЭДС считают направление перемещения положительных зарядов внутри источника (от отрицательного полюса к положительному).

Если в исследуемом контуре источник ЭДС один, то направлением ЭДС можно считать направление течения тока в данном контуре.

ЭДС и циркуляция вектора напряженности электрического поля

Рассмотрим случай, когда электрический ток течет по тонкому проводу. Направление тока совпадает с направлением оси провода (рис.1). Что обеспечивается соответствующим распределением зарядов на поверхностях проводников или там, где действуют сторонние силы.

Рисунок 1. Электрический ток в тонком проводе. Автор24 — интернет-биржа студенческих работ

Умножим полученное выражение (2) на элемент длины провода ($dl$) и возьмем интеграл по участку проводника от точки 1 до точки 2 (рис.1), считая силу тока неизменной:

$\int\limits_1^2 \vec d\vec+\int\limits_1^2 <\vec_d\vec>=I\int\limits_1^2 \frac> <\lambda S>\left( 3 \right)$.

Поскольку электрическое поле является потенциальным, то имеем:

$\int\limits_1^2 \vec d\vec=\varphi_<1>-\varphi_<2>\left( 4 \right)$.

$\varphi_<1>-\varphi_<2>$ – разность потенциалов.

Второй интеграл отличен от нуля внутри источника тока, где E ⃗_st≠0. Данный интеграл не зависит от положения начальной и конечной точки 1 и 2. Необходимо только, чтобы данные точки были вне источника тока. Так как поле сторонних сил потенциально там, где действуют эти силы, интеграл не зависит от пути интегрирования в элементе. Это означает, что данный интеграл – это параметр, который характеризует свойства источника тока. Такую величину называют электродвижущей силой элемента:

Электродвижущая сила (ЭДС) больше нуля, если направление пересечения пути 1-2 дает от катода к аноду и является отрицательной в ином случае.

Интеграл в правой части выражения (3) – это характеристика проводника, сопротивление:

Используя сказанное выше, запишем закон Ома в интегральной форме:

$\varphi_<1>-\varphi_<2>+Ɛ=IR\, \left( 7 \right)$,

Если цепь является замкнутой, то закон Ома предстанет в виде:

Сравнив выражение (8) и (9) запишем:

Электродвижущую силу можно определить как разность потенциалов полюсов разомкнутого источника.

ЭДС и работа

Рассмотрим замкнутый контур ($L$) с одни источником ЭДС. Найдем циркуляцию вектора напряженности по этому замкнутому контуру Электрическое поле будем считать составлено из двух компонент:

$\oint\limits_L \vec d\vec=\oint\limits_L \vec_<1>d\vec+\oint\limits_L \vec_ d\vec=\oint\limits_L \vec_d\vec=\int <\vec_d\vec> =A\left( 13 \right)$.

В результате мы получаем:

$Ɛ=\oint\limits_L \vec d\vec\left( 14 \right)$.

Получи деньги за свои студенческие работы

Курсовые, рефераты или другие работы

Автор этой статьи Дата последнего обновления статьи: 10 04 2021

Источник

Что такое ЭДС — объяснение простыми словами

в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

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 заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

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 заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

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 заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Смотреть картинку в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Картинка про в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи. Фото в чем заключается физический смысл электродвижущей силы действующей в цепи

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

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *