electrocinetica

27

Upload: yeo-sexton

Post on 30-Dec-2015

108 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Electrocinetica. Hantoi Elena Violeta. clasa XS2. Curentul Electric. Circuitul electric este realizat din urmatoarele elemente fundamentale : generator,fire de legatura,consumator si intrerupator (element de comanda). - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Electrocinetica
Page 2: Electrocinetica

Circuitul electric este realizat din urmatoarele elemente fundamentale : generator,fire de legatura,consumator si intrerupator (element de comanda).

Într-un circuit electric elementele lui pot fi legate în serie (unul după altul) şi/sau în paralel (între aceleaşi două puncte ale circuitului).

Page 3: Electrocinetica

Aceste componente elementare sunt reprezentate prin urmatoarele simboluri grafice(semne conventionale):

1. Fire de legatura

2. Generator electric-baterie

3. Consumator-bec

4. Intrerupator

-+

Page 4: Electrocinetica

Intensitatea curentului electric (I) este o mărime fizică scalară egală cu raportul dintre sarcina electrică totală (Q) ce traversează secţiunea transversală a conductorului într-un interval de timp.

Intensitatea curentului electric este constanta in regim stationar.

amperA

s

C

t

QI

t

QI

SI

SISI

Page 5: Electrocinetica

Masurarea intensitatiicurentului electric printr-o sectiune a circuitului

Page 6: Electrocinetica

Tensiunea electrica intre doua puncte ale unui circuit electric este diferenta de potential intre cele doua puncte si este proportionala cu energia necesara deplasarii de la un punct la celalalt a unei sarcini electrice.

Unitatea de masura in SI pentru tensiunea electrica este voltul (V).

Tensiunea electrica produsa de generatorul electric se numeste tensiune electromotoare (Tem).

Tem este numeric egala cu lucrul mecanic efectuat pentru transportul purtatorilor de sarcina raportat la sarcina electrica transportata.

L E=— q

E=U+u

Page 7: Electrocinetica
Page 8: Electrocinetica

Pentru a arata viteza cu care se efectueaza un lucru mecanic o fost definita puterea mecanica prin urmatoarea expresie de calcul :

L P=— tunde t reprezinta durata in care se efectueaza

lucrul mecanic.

Unitatea de masura in SI pentru putere este watt-ul.

Page 9: Electrocinetica

Rezistenţa electrică este o mărime fizică prin care se exprimă proprietatea unui conductor electric de a se opune trecerii prin el a curentului electric.

Unitatea de măsura a rezistenţei electrice, în SI, este ohm-ul, notat cu Ω.

Valoarea rezistentei este egala cu unde: ρ este rezistivitatea materialului din care este

făcut conductorul, măsurată în ohm · metru; l este lungimea conductorului, măsurată în metri; S este secţiunea transversală a conductorului,

măsurată în metri pătraţi;

Page 10: Electrocinetica

Un rezistor de 75 ohmi. Rezistenţa sa poate fi identificată prin codul culorilor

Page 11: Electrocinetica

Într-un circuit electric, valoarea rezistenţei se calculează cu ajutorul legii lui Ohm, fiind egală cu raportul dintre tensiunea U aplicată la bornele sursei şi intensitatea I a curentului care circulă prin conductor.

Dimensiunea fizică a rezistenţei electrice este aceea a inversului de viteză (R=1/v=t/l

Page 12: Electrocinetica

L egea luiOhm

Page 13: Electrocinetica

Legea lui Ohm

un rezistor legat în serie într-un circuit electric determină o scădere de tensiune a intensităţii curentului electric care străbate circuitul

R

I

+ -

k

Page 14: Electrocinetica

I

UR

R

UI

Legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit

Reprezentând grafic valorile intensităţii curentului I în funcţie de valorile tensiunii, se obţine o caracteristică curent-tensiune a rezistorului respectiv.

Page 15: Electrocinetica

I=f(U)

I(A)

U(V)

ohm

A

V

I

UR

RU

Itg

SI

SISI

1

Page 16: Electrocinetica

Legea lui Ohm pentru un circuit electric simplu

Page 17: Electrocinetica

V

AUPN

IPN

K R

- +

Legea lui Ohm pentru intreg

circuitul

Page 18: Electrocinetica

Tensiunea la bornele generatorului scade atunci cand intensitatea curentului electric prin circuitcreste.Crescand intensitatea curentului creste si tensiunea

interioara a generatorului deci,scade tensiunea la bornele lui.

Aplicand legea lui Ohm pentru circuitul interior si pentru

circuitul exterior vom avea:

Page 19: Electrocinetica

r

uIsi

R

UI

rIRIErIu

RIUundeuUE

rRIE

Dar

rR

EI

Legea lui Ohm pentru intreg circuitul

icircuituluatotalarezistentarR

Page 20: Electrocinetica

Intensitatea curentului electric intr-un circuit simplu este direct proportionala cu tensiunea electromotoare si invers proportionala cu rezistenta totala a curentului.

Page 21: Electrocinetica

OObservatiebservatie!!!!!!

In cazul scurtcircuitarii , rezistenta circuitului exterior este nula (R=0),iar intensitatea curentului electric este:

r

EISC

Page 22: Electrocinetica

În tehnica modernă se utilizează circuite electrice mult mai complicate, cu multe ramificaţii, numite reţele electrice, ce au următoarele elemente:

-nodurile reprezintă puncte din reţea în care se întâlnesc cel puţin trei curenţi electrici;-ramurile de reţea sunt porţiuni din reţeaua electrică cuprinse între două noduri succesive;-ochiurile de reţea sunt contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse.

Page 23: Electrocinetica

Prima lege a lui Kirchhoff este o expresie a conservării sarcinii electrice într-un nod al unei reţele electrice. Este evident că sarcina electrică totală ce pătrunde într-un nod de reţea trebuie să fie egală cu sarcina electrică ce părăseşte acel nod: Q1+Q2=Q3+Q4 Mişcarea sarcinilor electrice efectuându-se în acelaşi timp, se poate scrie: I1+I2=I3+I4 I1+I2 - I3- I4= 0

sau Suma algebrică a intensităţilor curenţilor

electrici care se întâlnesc într-un nod de reţea este egală cu zero.

Page 24: Electrocinetica

A doua lege a lui Kirchhoff se referă la ochiuri de reţea şi afirmă că:suma algebrică a tensiunilor electromotoare dintr-un ochi de reţea, este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune pe rezistorii din acel ochi de reţea.

Pentru scrierea ecuaţiei se alege Pentru scrierea ecuaţiei se alege un sens de referinţă şi se consideră un sens de referinţă şi se consideră pozitive tensiunile care au acelaşi sens pozitive tensiunile care au acelaşi sens cu cel de referinţă, la fel şi pentru cu cel de referinţă, la fel şi pentru intensităţile curenţilorintensităţile curenţilor::

E1+E2-E3-E4 = R1I1-R2I2-R3I3-R4I3+R5I4

E1+E2-E3-E4 = R1I1-R2I2-R3I3-R4I3+R5I4

Page 25: Electrocinetica

Curentul electric reprezintă mişcarea ordonată a purtă-torilor de sarcină electrică.

Trecerea curentului electric prin circuitele electrice este însoţită de apariţia unor fenomene cărora le spunem efecte ale curentului electric.Are următoarele efecte:

1.EFECTUL TERMIC AL CURENTULUI ELECTRIC La trecerea curentului electric printr-un conductor acesta

se încălzeşte şi degajă căldură în exterior. Efectul termic al curentului electric este utilizat în

funcţionarea unor aparate electrocasnice:fierul de călcat,cuptorul electric,uscătorul de păr,radiatorul electric,becul cu incandescenţă ,fierbătorul electric,etc

Page 26: Electrocinetica

2.EFECTUL ELECTROCHIMIC Soluţiile apoase ale unor substanţe(piatră vânătă-sare,acizi,baze) sunt

conductoare şi se numesc electroliţi.

La trecerea curentului electric printr-un electrolit are loc pe electrozi depuneri de substanţă şi degajări de gaze.

Electroliza este o modalitate de a separa substanţele chimice, într-un lichid, cu ajutorul curentului electric.

3.EFECTUL MAGNETIC AL CURENTULUI ELECTRIC La trecerea curentului electric printr-un conductor acesta se comportă ca

un magnet. Sistemul alcătuit dintr-o bobină în interiorul căreia se află un miez de fier

se numeşte electromagnet. Comparand un electromagnet cu un magnet permanent,constatam

urmatoarele: -polii magnetici ai electromagnetului se pot inversa,pe cand la magneti nu

putem realiza acest lucru -forta de atractie exercitata asupra obiectelor de fier poate fi reglata dupa

voie la electromagneti,pe cand la magneti aceasta ramane constanta. Aceste calitati ale electromagnetilor in raport cu magnetii permanenti au

oferit posibilitatea utilizarii lor intr-un domeniu foarte larg de aplicatii practice si tehnice.

Page 27: Electrocinetica

https://homepages.westminster.org.uk/electronics/resistor.htm

www.wikipedia.roCaietDicţionar Enciclopedic Român, Editura

Politică