Ellenállás Ohm - törvénye

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Készítette: Porkoláb Tamás
Advertisements

Gyakorló feladatsor – 2013/2014.
Elektrosztatika Egyenáram
Elektromos ellenállás
Elektrotechnika 5. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektromos ellenállás
Elektromos alapismeretek
Az elektromos ellenállás
Félvezetők Félvezető eszközök.
ÁRAMERŐSSÉG.
A hőterjedés alapesetei
VER Villamos Berendezések
Szupravezetés Sólyom Jenő MTA SZFKI és ELTE Fizikai Intézet
Elektromos alapjelenségek
Váltakozó áram Alapfogalmak.
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
A levegőburok anyaga, szerkezete
Elektrotechnika-elektronika
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
Elektromágneses indukció, váltakozó áram
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Feszültség, ellenállás, áramkörök
Történeti érdekességek
Szupravezetés - Szupravezetők
Áramköri alaptörvények
Ohm törvénye. Az elektromos ellenállás
A váltakozó áram keletkezése
Výsledný odpor rezistorov zapojených vedľa seba. I V A U2U2 R2R2 – + U V I1I1 A V I1I1 A I2I2.
Elektromos áram.
Fogyasztók az áramkörben
A váltakozó áram hatásainak néhány gyakorlati alkalmazása
Több fogyasztó az áramkörben
Mágneses mező jellemzése
Georg Simon Ohm Életrajza..
Az elektromos áram.
Elektromos töltés, alapjelenségek
Elektromos áram, áramkör, ellenállás
Elektromos áram U Volta = R Ohm I Ampére.
Hő és áram kapcsolata.
Elektromos áram, egyenáram
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
Legfontosabb erő-fajták
A dinamika alapjai - Összefoglalás
Rézkábel hibái.
Erőhatás, erő -Az erő fogalma-.
Villamos teljesítmény, munka, hatásfok
Elosztott paraméterű hálózatok
Elektromos áram, áramkör
Hő és az áram kapcsolata
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
TÁMOP /1-2F Analitika gyakorlat 12. évfolyam Fizikai és kémiai tulajdonság mérése műszeres vizsgálatokkal Fogarasi József 2009.
Az elektromágneses indukció
HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS Udvarhelyi Nándor április 16.
A mértékegységet James Prescott Joule angol fizikus tiszteletére nevezték el. A joule a munka, a hőmennyiség és az energia – mint fizikai mennyiségek.
A MÁGNESES TÉR IDŐBEN MEGVÁLTOZIK Indukciós jelenségek Michael Faraday
Mágneses szenzorok.
Mitől függ a vezetékek elektromos ellenállása?
EGYENÁRAM Egyenáram (angolul Direct Current/DC): ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben,
Az ellenállás Ohm törvénye
Komplex természettudomány-fizika
Elektromágneses indukció
Áramlástani alapok évfolyam
Az elektromos áramnak is van mágneses hatása
ÁRAMERŐSSÉG.
Az elektromos áram.
Fizikai kémia I. a 13. GL osztály részére 2016/2017
Méréstechnika 1/15. ML osztály részére 2017.
Súrlódás és közegellenállás
Előadás másolata:

Ellenállás Ohm - törvénye

Digitális multiméter

Feszültség - áramerősség Minél több telepre kötjük az izzót, annál erősebben világít, azaz annál nagyobb áram folyik rajta keresztül. Egyenes arányosság van a két mennyiség között Ohm – törvénye Ugyanazon fogyasztó kivezetései között mérhető feszültség egyenesen arányos a fogyasztón átfolyó áram erősségével.

feszültség - áramerősség grafikon

Georg Simon Ohm 1789-1854

Fogyasztók ellenállása A fogyasztó kivezetései között mérhető feszültség és áramerősség hányadosaként értelmezett fizikai mennyiség. Jele: R Kiszámolása: R = U/I Mértékegysége: Ω (ohm) Ohm-ról elnevezve 1 kΩ = 1000 Ω

Az ellenállás elektromos alkatrész VAGY fizikai mennyiség

Vezetékek ellenállása Vezeték ellenállása függ: a vezeték hosszától a vezeték keresztmetszetétől a vezeték hőmérsékletétől a vezeték anyagától (ellenállás anyagi minőséget jellemez) Anyagi minőség jellemzője: fajlagos ellenállás (20 oC – os, 1m hosszú, 1 mm2 keresztmetszetű huzal ellenállása)

Szupravezetés, Szupravezető anyagok Szupravezetés jelensége: A fémek, illetve néhány anyag ellenállása a hőmérséklettel együtt csökken. Nagyon alacsony hőmérsékleten (0 K közelében) gyakorlatilag nullává válik. Szupravezető anyagok: Az előbbi tulajdonsággal rendelkező anyagok.

Mágneses kocka lebeg folyékony nitrogénnel hűtött magashőmérsékletű szupravezető felett.

A lebegő vonatot szupravezető mágnesek, azaz a kocsik oldalán elhelyezett szupravezető tekercsek mozgatják. A szerelvény egy teknőben halad, amelynek falain közönséges réztekercsek találhatók: az áramellátás bekapcsolásával e tekercsek erős mágneses teret hoznak létre. Ezek az erőterek lebegtetik a járművet egy vagy akár több centiméteres magasságban a pálya felett egy mágneses párnán, amely a vonattal együtt halad. A járművet így a legkisebb súrlódás sem fékezi.