√ Az elektromos áramerősség meghatározása, képletek, példák az elektromos áramerősség problémáira

Az elektromos áramerősség meghatározása, képletek, példák elektromos áramerősségi problémákra – Ebben a beszélgetésben az elektromos áram erősségéről fogunk beszélni. Amely magában foglalja az elektromos áram erősségének megértését, az elektromos áramerősség képleteit és az elektromos áramerősség-problémák példáit, amelyeket teljes mértékben és könnyeden tárgyalunk. További részletekért olvassa el figyelmesen az alábbi áttekintést.

Az elektromos áramerősség meghatározása, képletek, példák elektromos áramerősségi problémákra

Először alaposan beszéljük meg az erős elektromos áram jelentését.

Az elektromos áram erősségének meghatározása

Az elektromos áram erősségét vagy elektromos áramát úgy definiálják, mint az elektromos töltés áramlását egy vezetőn egy bizonyos időn belül. A vezetőben az áramló töltést szabadon mozgó elektronoknak nevezzük. Az elektromos áram áramlása egy vezetőben majdnem megegyezik a tárgy hőáramlásával. Ahol a hő egy magasabb hőmérsékletű tárgyról egy alacsonyabb hőmérsékletű tárgyra mozog.

instagram viewer

A hőáramlás leáll, ha a két tárgy hőmérséklete kiegyensúlyozott vagy azonos (termikus egyensúly). Tehát az elektromos áram áramlásában ugyanez érvényesül, ha a két pont azonos potenciálkülönbséggel rendelkezik, akkor az elektromos töltés áramlása leáll. Az áram nagy potenciálról alacsonyabb potenciálra, pozitívról negatívra, anódról katódra halad.
Az elektromos áram iránya

Az elektromos áram iránya ellentétes az elektronáramlás irányával. Az elektromos töltés elmozdulhat, ha potenciálkülönbség van. A potenciálkülönbség egy áramforrásból, például elemből vagy akkumulátorból származik. Minden áramforrásnak mindig két pólusa van, nevezetesen a pozitív pólus (+) és a negatív pólus (-).

Ha az akkumulátor pólusait egy folytonos vezeték köti össze, a jobb megértéshez figyeljen az alábbi képre. Kapunk egy elektromos áramkört, amely úgy néz ki, mint a képen (a), a kapcsolási rajz úgy néz ki, mint a képen (b).
kapcsolási rajzok

A fenti képen az akkumulátort (a potenciálkülönbség forrását) a szimbólum jelöli: potenciálkülönbség forrása

A hosszú vonal a pozitív, míg a rövid vonal a negatív pólust mutatja. Az akkumulátorral működő eszközök lehetnek izzók, fűtőtestek, rádiók stb.

Amikor az áramkör létrejön, a töltés az áramkörben lévő vezetékeken keresztül áramolhat az akkumulátor egyik pólusától a másikig. Ezt a töltésáramlást elektromos áramnak is nevezik.

Elektromos áram erős képlete

A vezetékben folyó elektromos áramot úgy határozzuk meg, mint a töltés teljes mennyiségét, amely egy ponton egységnyi idő alatt áthalad rajta. Ezért az elektromos áramot a következőképpen lehet megfogalmazni:
Elektromos áram erős képleteA Q információval, nevezetesen azzal a töltésmennyiséggel, amely a Δt időintervallum egy pontján áthalad egy vezetőn. Az elektromos áram másodpercenként kulonban van megadva, és különleges nevet kap, mégpedig az ampert, amelyet Andre Marie Ampere (1775-1836) francia fizikustól vettek át.

Egy amper egy coulomb másodpercenként (1 A = 1 C/s). A gyakran használt legkisebb mértékegységek a milliamperek (1 mA = 10-3 A) vagy a mikroamperek (1 µA = 10-6 A). Az elektromos áram erősségének mérésére használt műszer egy ampermérő (rövidítve ampermérő).

A vezetők sok szabad elektront tartalmaznak. Vagyis ha egy vezető vezetéket csatlakoztatunk az akkumulátor pólusaihoz, akkor valójában a negatív töltésű elektronok fognak áramlani a vezetéken.

A vezető vezetékek első csatlakoztatásakor az akkumulátor kivezetései közötti potenciálkülönbség elektromos mezőt hoz létre a vezeték belsejében és azzal párhuzamosan.

Így az elektronok elhagyják az akkumulátor negatív pólusát, és a másik végén belépnek a vezetékbe. Folyamatos elektronáramlás folyik a vezetéken keresztül, amely akkor következik be, ha a vezetéket mindkét póluson csatlakoztatják. A pozitív és negatív töltésekre vonatkozó rendelkezések értelmében egy irányban áramló pozitív töltésnek minősül, amely egyenértékű az ellenkező irányba áramló negatív töltéssel.

Amikor az áramkörben folyó áramot tárgyaljuk, akkor a pozitív töltésű áramlás irányát értjük. Az áram irányát, amely megegyezik a pozitív töltés irányával, hagyományos áramnak nevezzük.

Az elektromos áramerősség meghatározása, képletek, példák elektromos áramerősségi problémákra

Példák az elektromos áramerősség problémáira

A következő példa az elektromos áram erősségére vonatkozik.
Egy vezető vezetéken 1,5 percig 5 A-es elektromos áram folyik. Számold meg, mekkora elektromos töltés halad át egy vezetéken!

Befejezés:

Ismert:
I = 5 A
t = 1,5 perc = 90 másodperc

Kérdezte: Q = …?

Válasz:
Q= I.t
Q= (5A) (90 s)
Q = 450 C
Tehát a fenti feladatból kiderül, hogy a vezetéken áthaladó elektromos áram mennyisége 450 coulomb

Így lett elmagyarázva kb Az elektromos áramerősség meghatározása, képletek, példák elektromos áramerősségi problémákra remélhetőleg gyarapíthatja belátását és tudását. Köszönjük látogatását, és ne felejtse el elolvasni a többi cikkünket sem.

Tartalomjegyzék

Ajánlást:

  • √ A hő, típus, képlet, kapacitás és… A hő, a típus, a képlet, a kapacitás és az elmozdulás meghatározása – Ebben a beszélgetésben a hőről fogunk beszélni. Amely magában foglalja a hő, a fajhő, a hőképlet, a hőkapacitás és a hőátadás definícióját
  • √ A hatékonyság meghatározása szakértők, képletek, szempontok és… Az eredményesség meghatározása szakértők, képletek, szempontok és példák szerint – Ebben a beszélgetésben a hatékonyságról fog tanulni. Amely definíciókat, képleteket, szempontokat és példákat tartalmaz a hatékonyságra, teljes megbeszéléssel és...
  • Kromatográfia: meghatározás, típusok és magyarázatok Kromatográfia: definíciók, típusok és magyarázatok – Ebben a vitában a kromatográfiával foglalkozunk. Magyarázat, amely tartalmazza a kromatográfia jelentését, a kromatográfia típusait és a teljes körűen bemutatott magyarázatokat...
  • Logaritmikus egyenletek: képletek, tulajdonságok, példafeladatok és… Logaritmikus egyenletek: képletek, tulajdonságok, példák a problémákra és megvitatásuk – Mik azok a logaritmikus egyenletek és példák a problémát?, ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja ezt, és természetesen más dolgokról is Is…
  • A kiállítás célja: meghatározás, funkciók, előnyök, típusok, elemek… A kiállítás célja: Definíció, funkciók, előnyök, típusok, elemek és a kiállítás alapelvei – Mit értünk kiállításon vagy kiállításon? Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja, mi az a kiállítás, és mi…
  • Futásteljesítmény képlete: meghatározás, átlagos átlagsebesség,… Futásképlet: meghatározás, átlagsebesség, időmérés és példaproblémák – a távolság mérése használja a? képletet. Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja ezt, beleértve az idő mérését is És…
  • Helyi tartalom: Megértés a szakértők szerint… Helyi tartalom: Megértés a szakértők szerint, alapítvány, cél, hatókör és fejlesztési feltételek – mi az Ez helyi tartalmat jelent? Ebből az alkalomból az Around the Knowledge.co.id megvitatja, mi az a helyi tartalom Egyéb…
  • √ A dinamikus elektromosság meghatározása, képletek és példaproblémák (vita… A dinamikus elektromosság definíciója, képletek és példaproblémák (teljes vita) - Ebben a vitában a dinamikus elektromosságról fogunk beszélni. Amely magában foglalja a dinamikus elektromosság megértését, a dinamikus elektromosság képleteit, példákat az elektromosság problémáira...
  • Karate: meghatározás, történelem, alapvető technikák és áramlás Karate: definíciók, történelem, alapvető technikák és irányzatok – Mi a karate? Ebből az alkalomból az AboutKnowledge.co.id megvitatja, hogy mi is a karate, és más dolgokról is szó lesz. Vessünk egy pillantást a vitára a...
  • 32 A módszer és a módszertan meghatározása szakértők szerint… 32 A módszer és a módszertan meghatározása szakértők szerint (teljes) - A módszer a methodos szóból származik, amely A metha szóból áll, ami áthaladást, áthaladást vagy áthaladást jelent, és a hodos szóból, amely utat vagy utat jelent. A módszer azt jelenti...
  • 38 A menedzsment és az alapvető menedzsment meghatározása szakértők szerint 38 A menedzsment és az alapvető menedzsment definíciója a szakértők szerint - Amikor belépünk a főiskolára, ott találkozunk az egyik képzéssel, nevezetesen a Menedzsment szakkal. Ezen a tanfolyamon mi…
  • Baráti novellák: meghatározás, írási tippek és példák Barátságnovellák: meghatározás, írási tippek és példák – Milyenek a baráti novellák? Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja, hogy ez a Barátság novellája és más dolgokról szól-e. Lássuk együtt…
  • A naturalizmus: a műalkotások jellemzői, karakterei és példái… A naturalizmus: a műalkotások jellemzői, figurái és megjelenési példái – Mit értünk naturalizmus művészete alatt? Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja, beleértve a jellemzőket, karaktereket és természetesen...
  • Vektor: definíció, anyag, képletek és példaproblémák Vektor: definíció, anyag, képletek és példaproblémák - Mit jelent a működésben lévő vektor Ebből az alkalomból az Around the Knowledge.co.id vektorokról és egyéb kérdésekről fog beszélni erről.…
  • Háttér: definíció, típusfüggvények és példák Háttér: Definíció, függvénytípusok és példák – Ebben a beszélgetésben a háttérrel fogunk foglalkozni. Amely magában foglalja a megértést, a funkciót, a különféle háttereket, teljes és könnyen érthető vitával. Háttér…
  • Előszó: Definíció, szerkezet és példák Előszó: Definíció, szerkezet és példák – Hogyan írjunk jó előszót ?Ebből az alkalomból az Around the Knowledge.co.id megvitatja, hogy mi az előszó, és más dolgokról is szó lesz erről. Lássuk…
  • Számítógépes hardver: Hogyan működik, típusok, példák és… Számítógépes hardver: Hogyan működik, típusok, példák és funkciók – A mai számítógépes korszakban határozottan ismerjük a számítógépeket és eszközeiket. Néhányan azonban nem tudják...
  • A magyarázó szöveg célja: meghatározás, szerkezet, jellemzők, szabályok,… A magyarázó szöveg célja: definíció, szerkezet, jellemzők, szabályok, példák - Ebben a beszélgetésben a magyarázó szövegről fogunk beszélni. Ami magában foglalja a magyarázó szöveg megértését, a magyarázó szöveg célját, a szöveg szerkezetét...
  • √ Az atom meghatározása és tömege, ereje, töltése és alakja… Az atomok és tömegük, erejük, töltésük és formájuk megértése (teljes) - Ebben az univerzumban egy elemnek vannak olyan részecskéi, amelyeket nem látunk és érezünk jelenlét…
  • Típuskorlátok: definíciók, képletek, értékek és példaproblémák Típusellenállás: meghatározás, képletek, értékek és példák a problémákra - Mi a típusellenállás és hogyan számítják ki? Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja ezt és persze más dolgokat is, amiket...
  • A kubizmus áramlása: meghatározás, történelem, jellemzők, típusok, karakterek és… A kubizmus iskola: Definíció, története, jellemzői, típusai, alakjai és munkásságának példái – Mit értünk a kubizmus művészete alatt? Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja ezt és persze egyéb dolgokat is...
  • Kémiai egyensúly: definíció, törvények, képletek, példafeladatok Kémiai egyensúly: definíció, törvények, képletek, példaproblémák – ebben a beszélgetésben elmagyarázzuk a kémiai egyensúlyról, a képlettörvényről és példákkal ellátva a kémiai egyensúly teljes és...
  • Példa kulturális művészeti kérdésekre a 10. osztályhoz (X) SMA/MA/SMK 1. félév… Példák a 10. (X) osztályú kulturális művészeti kérdésekre az SMA/MA/SMK 1. és 2. félévhez (2019 és 2020) – Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id a 10. osztály többválasztásos kulturális művészeti kérdéseit és esszéit tárgyalja…
  • Magasugrás: meghatározás, történelem, stílus, technika, szabályok… Magasugrás: meghatározás, történelem, stílus, technika, szabályok, szakaszok és pályaformák – ez egy sport Magasugrás? Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id a magasugrásról és más dolgokról fog beszélni Melyik…
  • Statikus elektromosság: meghatározás és példák Statikus elektromosság: definíció és példák – Az előző tárgyalásban a dinamikus elektromosságot tárgyaltuk. És ebben a vitában folytatjuk az elektromosságról, nevezetesen a statikus elektromosságról szóló vitát. Mert…
  • A fedél nélküli cső felületének kiszámítására szolgáló képlet Képlet egy fedél nélküli cső felületének kiszámításához - Hogyan számítsuk ki a cső fedő nélküli felületét close? eltakarta. Hadd…
  • 6. osztály búcsúbeszédének szövege: Fő tartalom, jellemzők,… A 6. osztály búcsúbeszédének szövege: A beszédek fő tartalma, jellemzői, célja és példái – Milyen összetételű a 6. osztály búcsúbeszédének jó, igaz és megható szövege?
  • Transzformátor: meghatározás, funkciók, típusok, alkatrészek, alapelvek… Transzformátor: meghatározás, funkciók, típusok, alkatrészek, működési elvek, gyengeségek és tekercselési képletek - mi ez Transzformátorok és funkcióik? Ebből az alkalomból a Se a know.co.id kapcsán megvitatja és természetesen erről is mások, akik…
  • Motivációs novellák: meghatározás, írási tippek és példák Motivációs novellák: meghatározás, írási tippek és példák – Mi az a motivációs novella? Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id megvitatja, hogy ez a Barátság rövid története és egyéb dolgok erről. Lássuk…
  • Descartes-koordináták: definíció, rendszer, diagram és példák… Derékszögű koordináták: definíciók, rendszerek, diagramok és példaproblémák – mit értesz derékszögű koordináták alatt ?Ebből az alkalomból a Seputarknowledge.co.id derékszögű koordinátákat és egyéb dolgokat tárgyal majd lefedi.…