Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
коллоквиум 2.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
4.91 Mб
Скачать

Вопрос 28

Электри́ческий ток — упорядоченное нескомпенсированное движение свободных электрически заряженных частиц, например, под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах - ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях - электроны, в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость).

Электрический ток широко используется в энергетике для передачи энергии на расстоянии.

В медицине электрический ток используют в реанимации, электростимуляции определённых областей головного мозга. Электрические разряды применяются для лечения таких заболеваний, как болезнь Паркинсона и эпилепсия, также для электрофореза. Водитель ритма, стимулирующий сердечную мышцу импульсным током, используют при брадикардии.

Различают переменный и постоянный токи.

Постоянный ток — ток, направление и величина которого слабо меняется во времени.

Переменный ток — это ток, направление и величина которого меняется во времени.

Вопрос 29.

1. Наличие свободных носителей ток

2. существование в проводящей среде электрического поля энергия которого расходается на перемещение зарядов и воспоняется от источников энергетической энергии.

3. Единица измерения заряда в 010СИ — 091000кулон — электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока 1 000051А за время 1 01050100400с.

Вопрос 33. Дайте определение эдс источника тока

Напряжение, действующее во внешней цепи, сложенное с величиной падения напряжения внутри источника тока, называется электродвижущей силой источника тока

где

— падение напряжения на внутреннем сопротивлении;

— падение напряжения на нагрузке.

ВОПРОС 34. Электри́ческое сопротивле́ние — физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению 000501108105100809100электрического токаи равная отношению 000501108105100050000118060500805напряжения на концах проводника к 010800010000силе тока, протекающего по нему00050110810510005100101080200500805[HYPERLINK "%22%5B1%5D"1HYPERLINK "%22%5B1%5D"]. Сопротивление для цепей переменного тока и для переменных электромагнитных полей описывается понятиями 00005040001импеданса и 0000002005100101080200500805волнового сопротивления. 000507081101Сопротивлением (000507081101резистором) также называют радиодеталь, предназначенную для введения в электрические цепи активного сопротивления.

Сопротивление (часто обозначается буквой R или r) считается, в определённых пределах, постоянной величиной для данного проводника; её можно рассчитать как

где

R — сопротивление;

U — 000007001118180050110810510081001050108000002разность электрических потенциалов на концах проводника;

I — 010800010000сила тока, протекающего между концами проводника под действием разности потенциалов.

Высокая электропроводность 090510000металлов связана с тем, что в них имеется большое количество носителей тока — 000501100электронов проводимости, образующихся из валентных электронов атомов090510000металла, которые не принадлежат определённому атому. 000501108105100809100Электрический ток в 090510000металле возникает под действием внешнего 0005011081051000500005электрического поля, которое вызывает упорядоченное движение электронов. Движущиеся под действием поля электроны рассеиваются на неоднородностях ионной решётки (на примесях, дефектах решётки, а также нарушениях периодической структуры, связанной с тепловыми колебаниями ионов). При этом электроны теряют 00010181импульс, а 00051030818энергия их движения преобразуются во внутреннюю энергию кристаллической решётки, что и приводит к нагреванию проводника при прохождении по нему 000501108105100809100электрического тока.

В других средах (09001010020040080полупроводниках, 00818005011080диэлектриках, 000501100081электролитах, неполярных жидкостях, 00007газах и т. д.) в зависимости от природы носителей заряда физическая причина сопротивления может быть иной. Линейная зависимость, выраженная 00000009000законом Ома, соблюдается не во всех случаях.

Сопротивление проводника при прочих равных условиях зависит от его геометрии и от 0304050180005180050110810510005100101080200500805удельного электрического сопротивления материала, из которого он состоит.

Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от свойств вещества проводника, его длины, сечения и вычисляется по формуле:

где ρ — 0304050180005180050110810510005100101080200500805удельное сопротивление вещества проводника, l — длина проводника, а S — площадь сечения. Сопротивление однородного проводника также 000020810800111810010108020050081801105000510011118зависит от температуры.

Удельное сопротивление — скалярная 040807081051000180205008108000физическая величина, численно равная сопротивлению однородного цилиндрического проводника единичной длины и единичной площади.

Сопротивление 090510000металлов снижается при понижении температуры; при температурах порядка нескольких 090501802080кельвинов сопротивление большинства металлов и сплавов стремится или становится равным нулю (эффект 010205110100200408001118сверхпроводимости). Напротив, сопротивление полупроводников и изоляторов при снижении температуры растёт. Сопротивление также меняется по мере увеличения тока/напряжения, протекающего через проводник/полупроводник. 00000700510011181080708105100090205008108018Размерность электрического сопротивления в СИ: dim R = L2MT −3I −2. В 010международной системе единиц (СИ) единицей сопротивления является 090Ом (