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전기량 및 전류 강도. 전류의 영향은 강할 수도 있고 약할 수도 있습니다. 전류의 세기는 특정 단위 시간 동안 회로를 통해 흐르는 전하량에 따라 달라집니다.

더 많은 전자가 소스의 한 극에서 다른 극으로 이동할수록 전자에 의해 전달되는 총 전하는 더 커집니다. 이 순 전하를 도체를 통과하는 전기량이라고 합니다.

특히, 전류의 화학적 효과는 전기량에 따라 달라집니다. 즉, 전해질 용액을 통과하는 전하가 클수록 양극과 양극에 더 많은 물질이 침착됩니다. 이와 관련하여 전극에 증착된 물질의 질량을 측정하고 이 물질의 한 이온의 질량과 전하를 알면 전기량을 계산할 수 있습니다.

전류 강도는 도체의 단면을 통과하는 전하와 흐르는 시간의 비율과 같은 양입니다. 충전 단위는 쿨롱(C)이고 시간은 초(s) 단위로 측정됩니다. 이 경우 전류의 단위는 C/s로 표시됩니다. 이 단위를 암페어(A)라고 합니다.

회로의 전류를 측정하기 위해 전류계라는 전기 측정 장치가 사용됩니다. 회로에 포함하기 위해 전류계에는 두 개의 단자가 장착되어 있습니다. 회로에 직렬로 연결됩니다.

전압. 우리는 전류가 하전 입자, 즉 전자의 규칙적인 움직임이라는 것을 이미 알고 있습니다. 이것은 움직임입니다. 일정량의 작업을 수행하는 전기장을 사용하여 생성됩니다. 이 현상을 전류의 작용이라고 합니다.

1초 안에 전기 회로를 통해 더 많은 전하를 이동하려면 전기장이 더 많은 일을 해야 합니다. 이를 바탕으로 전류의 작용은 전류의 강도에 달려 있다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 현재 작업이 의존하는 가치가 하나 더 있습니다. 이 양을 전압이라고합니다.

전압은 전기 회로의 특정 부분에서 전류가 수행한 작업과 회로의 동일한 부분을 통해 흐르는 전하의 비율입니다. 현재 작업은 줄(J), 전하 - 쿨롱(C) 단위로 측정됩니다. 따라서 전압 측정 단위는 1J/C가 됩니다. 이 단위를 볼트(V)라고 불렀습니다.

전기 회로에서 전압이 발생하려면 전류원이 필요합니다. 회로가 개방되면 전류원의 단자에만 전압이 존재합니다. 이 전류원이 회로에 포함되어 있으면 회로의 개별 부분에서도 전압이 발생합니다.

이와 관련하여 회로에 전류가 나타납니다. 즉, 다음과 같이 간단히 말할 수 있습니다. 회로에 전압이 없으면 전류도 없습니다.

전압을 측정하기 위해서는 전압계라고 불리는 전기 측정 장비가 사용됩니다. 외관상 앞서 언급한 전류계와 유사하지만 전압계 눈금에 문자 V가 표시된다는 점만 다릅니다(전류계의 A 대신). 전압계에는 두 개의 단자가 있으며 이를 통해 전기 회로에 병렬로 연결됩니다.

전기 저항. 다양한 도체와 전류계를 전기 회로에 연결한 후에는 서로 다른 도체를 사용할 때 전류계가 다른 판독값을 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 즉, 이 경우 전기 회로에서 사용할 수 있는 전류 강도가 다릅니다.

이 현상은 서로 다른 도체가 서로 다른 전기 저항, 즉 물리량을 갖는다는 사실로 설명할 수 있습니다. 독일 물리학자를 기리기 위해 옴이라는 이름이 붙었습니다. 일반적으로 물리학에서는 킬로옴, 메가옴 등 더 큰 단위가 사용됩니다.

도체의 저항은 일반적으로 문자 R로 표시되고, 도체의 길이는 L, 단면적은 S로 표시됩니다. 이 경우 저항은 다음 공식으로 쓸 수 있습니다.

R = R * L/S,

여기서 계수 p를 저항률이라고 합니다. 이 계수는 단면적이 1m1이고 길이가 2m인 도체의 저항을 나타냅니다. 저항률은 Ohm x m으로 표현됩니다.

일반적으로 와이어는 단면적이 작기 때문에 해당 면적은 일반적으로 평방 밀리미터로 표시됩니다. 이 경우 저항률 단위는 Ohm x mm입니다.2/중. 아래 표에서. 그림 1은 일부 재료의 저항률을 보여줍니다.

표에 따르면. 1 구리의 전기 저항이 가장 낮고 금속 합금이 가장 높은 것이 분명해졌습니다. 또한 유전체(절연체)는 저항률이 높습니다.

전기 용량. 우리는 서로 분리된 두 도체가 전하를 축적할 수 있다는 것을 이미 알고 있습니다. 이 현상은 전기 용량이라고 불리는 물리량이 특징입니다.

두 도체의 전기 용량은 이 도체와 인접한 도체 사이의 전위차에 대한 그 중 하나의 전하 비율에 지나지 않습니다. 도체가 전하를 받을 때 전압이 낮을수록 용량은 커집니다. 전기 용량의 단위는 패럿(F)입니다. 실제로는 이 단위의 분수인 마이크로패럿(μF)과 피코패럿(pF)이 사용됩니다.

서로 분리된 두 개의 도체를 서로 짧은 거리에 배치하면 커패시터가 생성됩니다.

커패시터의 커패시턴스는 플레이트의 두께, 유전체의 두께 및 투자율에 따라 달라집니다. 커패시터 플레이트 사이의 유전체 두께를 줄임으로써 후자의 커패시턴스를 크게 늘릴 수 있습니다.

모든 커패시터에는 용량 외에도 해당 장치가 설계된 전압이 표시되어야 합니다.

표 1. 일부 재료의 전기 저항
주요 전류량

전류의 일과 힘. 위에서부터 전류가 어떤 역할을 한다는 것이 분명해졌습니다. 전기 모터가 연결되면 전류는 모든 종류의 장비를 작동시키고, 레일을 따라 기차를 움직이고, 거리를 밝히고, 집을 따뜻하게 하고, 전기 분해 등의 화학적 효과도 생성합니다.

회로의 특정 부분에서 전류 작업은 작업이 수행된 동안 전류, 전압 및 시간의 곱과 동일하다고 말할 수 있습니다. 일은 줄(J), 전압(볼트), 전류(암페어), 시간(초)으로 측정됩니다. 이와 관련하여 1J = 1V x 1A x 1s입니다. 이것으로부터 전류의 작용을 측정하려면 전류계, 전압계 및 시계의 세 가지 도구를 한 번에 사용해야한다는 것이 밝혀졌습니다. 그러나 이는 번거롭고 비효율적이다. 따라서 일반적으로 전류 작업은 전기 계량기로 측정됩니다. 이 장치에는 위의 모든 장치가 포함되어 있습니다.

전류의 전력은 전류가 수행된 시간에 대한 작업의 비율과 같습니다. 전력은 문자 "P"로 지정되며 와트(W)로 표시됩니다. 실제로는 킬로와트, 메가와트, 헥토와트 등이 사용되는데, 회로의 전력을 측정하려면 전력계가 필요합니다. 전기 엔지니어는 전류 작업을 킬로와트시(kWh)로 표현합니다.

저자: Smirnova L.N.

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