5 Primeri dinamične elektrike: definicija, formule, razlike in primeri
V tej razpravi bomo obravnavali dinamično električno energijo, ki v tem primeru vključuje razumevanje, primeri in razlike, da boste lahko bolje razumeli in razumeli, glejte celoten pregled pod tem.

Razumevanje dinamične električne energije
Dinamična elektrika je elektrika, ki se lahko premika ali pretaka v električnem krogu. Električni tok je tok električnega naboja, ki običajno prehaja skozi prevodno žico na enoto časa. Smer električnega toka je v smeri pozitivnega naboja in količine električnega naboja, ki teče skozi vodnik na enoto časa.
Preberite tudi: Električni tok: opredelitev, upor in formule skupaj s popolnimi primeri problemov
Dinamična električna formula
Sledi formula za dinamično elektriko, kot sledi:
1. Formula močnega električnega toka (I)

Informacije:
I = močan električni tok
Q = količina električnega naboja
T = časovni interval na sekundo
2. Formula razlike napetostnega vira (V)

Informacije:
V = drug vir napetosti
W = energija
Q = obremenitev
3. Formula električne odpornosti (R)

Informacije:
R = električni upor
= odpornost tipa
A = površina preseka žice
Preberite tudi: Popolna definicija in definicija fizike Fisik
4. Ohmova zakonska formula

Primer dinamične elektrike
Primer dinamičnega električnega pojava je, če imate avtomobilček, ki uporablja baterijo, na primer na primer igračo Mini Four WD. Pri teh avtomobilih je razvidno, da se energija v akumulatorju porabi za pogon elektromotorja "Pogosto mu rečemo dinamo, če gre v resnici za motor", da lahko te avtomobile uporabljamo premakniti.
Sklepamo lahko, da se kolesi vrtijo, ker jih poganja naboj, ki prihaja iz akumulatorja. Poskusite pritisniti ali premakniti stikalo v položaj VKLOP, da lahko oba konca akumulatorja priključite na elektromotor v avtomobilu.
V tem položaju se bo elektromotor vklopil ali vklopil, zato se bodo kolesa vrtela in avtomobili se bodo lahko premikali ali premikali. Medtem ko se stikalo premakne v položaj IZKLOP, bo povezava akumulatorja z elektromotorjem prekinjena, tako da bo vklopljena V tem položaju se elektromotor ne more zagnati, zato se kolesa ne morejo vrteti, tako da se igrače ne more premakniti. To načelo delovanja se lahko pojavi tudi pri svetilkah, ki uporabljajo baterije.
Ugotovimo lahko, da so incident povzročili električni pojavi. Električne simptome lahko dokažemo s premikanjem elektromotorja v avtomobilu, tako da se kolesa vrtijo in če svetilka lahko zasveti.
Elektromotorji in svetilke se lahko prižgejo zaradi pretoka elektronov. Tekoči elektroni pomenijo, da se elektroni nenehno gibljejo "dinamično". Zato se električni tok, ki se pojavi v tem pojavu, imenuje dinamična elektrika. Kot za nekatere druge primere dinamičnih električnih pojavov, ki se lahko pojavijo v opremi ali predmetih, kot so: računalniki, radijski sprejemniki, električni vrtalniki, hladilniki, riževi štedilniki, televizorji in drugi.
Preberite tudi: Opredelitev glavnice
Razlika med dinamično in statično elektriko
Kakšne so razlike med dinamično in statično elektriko? Dinamično in statično elektriko ločimo na več načinov:
- Pretok ali premik elektronov se neprekinjeno ali neprekinjeno pojavlja pri dinamični elektriki, pri statični elektriki pa ne. Takšne stvari se dogajajo v dinamični elektriki, ker je elektrone v "prevodniku električnega toka" zelo enostavno premikati. Medtem ko prenos elektronov, ki se pojavi pri statični elektriki zaradi trenja, "lahko v nekaterih primerih pride zaradi indukcije" in ne teče neprekinjeno.
- Dinamično elektriko lahko merimo z vnaprej določenim merilnim instrumentom, medtem ko je statično elektriko zelo težko izmeriti, na primer zelo težko jo je izmeriti: električni tok, napetost, upor in električno moč v predmetih, kot so plastična ravnila, ki lahko vlečejo papir, ki je bil strgan majhna. "
- Dinamična elektrika se pojavi samo v vodniku vodnika, medtem ko je funkcija izolatorja preprečiti uporabnika pred električnim udarom.
Primer problema dinamične elektrike
1. Grelnik vode s specifikacijami 200 vatov se uporablja za vrenje 0,5 kg vode pri 30 ° C. Če je specifična toplota vode 4200 J / kg ° C, koliko časa bo trajalo, da voda doseže 100 ° C?
a. 735 minut
b. 12,25 minut
c.15.25 minut
d. 835 minut
e. 525 minut
Diskusija
Električna energija se pretvori v toploto v vodo:
D1: P = 200 vatov
T = 100 30 = 70 ° C
m = 0,5 kg
c = 4200 J / kg ° C
D2: t =…?
D3: P x t = m x c x T
200 x v = 0,5 x 4200 x 70
t = 147000/200
t = 735 sekund
t = 735/60 min = 12,25 min
2. Poglejte naslednjo sliko!

Električni tok, ki teče v uporu R2 je….
a. 0,7 A
b. 1,3 A
c. 2,0 A
d. 3,0 A
e. 3.3 A
Diskusija
D1: R1 = 1
R2 = 3
R3 = 6
V = 6 V
D2: I2 (R2)….?
D3 :Za določitev električnega toka, ki teče R2, najprej določimo skupni tok (tok pred razvejanjem). Medtem je treba za določitev skupnega toka najprej najti skupni upor.
Odpornost R2 in R3 razporejeni vzporedno tako, da vzporedni upor (Rstr) je

Rstr = 6/3
= 2
Preberite tudi: Opredelitev trenja
Medtem ko ovire R1 in Rstr zaporedno, tako da skupni upor (Rt) je
Rt = R1 + Rstr
= 1 + 2
= 3
Skupni tok v zgornjem vezju lahko najdemo z uporabo Ohmovega zakona.
= 2
Recimo, da tok teče R2 mi kličemo jaz2 potem lahko tok, ki teče v uporu, določimo s formulo

Torej, električni tok, ki teče v uporu R2 je 1,3 A (B).
3. Vzporedno so priključeni trije upori velikosti 3 ohma, 4 ohma in 6 ohmov, nato sta oba konca povezana z baterijo z emf 8 voltov in notranjim uporom 2/3 ohma. Vpenjalna napetost vezja je.. .
a. 2,67 voltov
b. 5,33 voltov
c. 7,61 voltov
d. 8.00 zv
e. 52,00 voltov
Diskusija
D1: R1 = 3 ohma
R2 = 4 ohma
R3 = 6 ohmov
R = 2/3 ohma
V = 8 voltov
D2: V-zatiči ???
D3: Rtotal = 3 + 4 + 6 + 0,67 = 13,67 ohmov; I = V / R = 8 / 13,67 = 0,59 A
V-zatiči = I.R-zatiči;
Vpin = 0,59. (3 + 4 + 6) = 7,61 voltov
4. Trije upori 6 ohmov, 4 ohmov in 12 ohmov so vzporedno priključeni in priključeni na omrežno napetost. Razmerje toka, ki teče v vsakem uporu, je ...
a. 1: 2: 3
b. 2: 3: 1
c. 3: 2: 6
d. 6: 3: 2
e. 6: 2: 3
Diskusija
D1: R1 = 6 ohmov
R2 = 4 ohma
R3 = 12 ohmov
D2: trenutno razmerje…?
D3: Vzporedni krog V je enak, tako da:
V1 = V2 = V3
I1.6 = I2.4 = I3.12
I1: I2: I3 = 2: 3: 1
5. Če tok 4 amperov teče v žici, katere konci so na potencialni razliki 12 voltov, potem količina naboja na minuto, ki teče skozi žico ...
a. 4 coulomb
b. 12 kulonov
c. 60 kulonov
d. 120 kulonov
e. 240 kulonov
Diskusija
D1: I = 4A
t = 60 s
D2: V…?
D3: I = q / t
4 = q / t
Q = 4,60 = 240 kulomov