Как найти количество электричества через силу тока

Количество электричества (электрический заряд)

Количество электричества или электрический заряд — это произведение силы тока на время протекания тока.

Если:
Q — заряд, протекающий за время t через поперечное сечение проводника,
t — продолжительность протекания тока,
I — сила постоянного тока (не изменяющегося за время t),
То:

[ Q = It ]

Единица СИ заряда:

[ [Q] = ампер-секунда enspace (А cdot с) = кулон enspace (Кл) ]

Если сила тока не постоянна во времени, т.е. ток есть функция от времени, то

[ Q = int_{t_1}^{t_2} i(t) dt ]

Вычислить, найти количество электричества (электрический заряд) для постоянного тока по формуле (1)

Количество электричества (электрический заряд)

стр. 619

Пусть
по проводнику течет ток переменной силы


где


Определить
количество электричества Q,протекшего
через поперечное сечение проводника
за промежуток времени

Для
постоянного тока

Выделим
элементарный отрезок времени

и подсчитаем соответствующий «элемент»
количества электричества

.

Очевидно,

Интегрируя
по t
от t1
до
t2
получим

Если
функция

на отрезке

меняет знак, то интеграл дает разность
между количеством электричества,
прошедшим через поперечное сечение
проводника за время

в
одну сторону, и количеством электричества,
прошедшим за тоже время в противоположную
сторону.

7.3.1.
При изменение температуры сопротивление
металлических проводников меняется по
закону

где

-сопротивление
при

и


температура
по Цельсию. Проводник, сопротивления
которого при

равно

,равномерно
нагревается от

до

в
течение 10 мин.В это время по нему идет
ток под направлением

.Сколько
кулонов электричества протечет за это
время через проводник?

Решение
.
По условию
задачи , температура проводника

увеличивается с постоянной скоростью

А
значит,

изменяется по закону

При
этом сопротивление проводника

и
сила тока (по закону Ома)

Проинтегрировав
эту функцию по

от

до

получим
искомое количество электричества

7.3.2. Сила
тока I
является заданной непрерывной функцией
времени t:I
=
I(t).
Определить количество Q
электри­чества, протекшего через
поперечное сечение проводника за время
Т,
отсчитываемое
от момента начала опыта.

Решение.
Считая, что в начале опыта T
= 0, разделим про­извольным образом
отрезок времени (0,Т)
на
n
частичных
отрез­ков. Абсциссами точек деления
пусть будут числа tl
t2,
t3,…,
tn-1,
а
длины частичных отрезков времени tk
— tk
– 1

(k=i,2,
….,
n)
обозначим
через ∆tk

∆tk
=
tk
— tk
– 1

(k
=1.2,…,n),

причем
подчеркнем еще раз, что промежутки
времени ∆tk
не обя­зательно должны быть между
собою равны. В каждом из этих частичных
промежутков времени выберем произвольный
момент времени τk
(k=1,2,…,n).
Этот
момент может находиться как внутри
отрезка времени [tk-1
tk],
так и на любом из его концов.

Сила
тока — величина переменная, изменяющаяся
во времени. Однако мы будем считать, что
за время ∆tk
сила
тока не изме­няется, а имеет в течение
всего этого промежутка постоянное
значение, а именно то, которое она имела
в момент τk
. Таким
образом, для отрезка времени [tk-1,tk]
сила
тока, равная I
k),
считается величиной постоянной.

Известно,
что для постоянного тока количество
электричества, протекшего через
поперечное сечение проводника, равно
произве­дению силы тока на время,
затраченное на прохождение током этого
проводника. Следовательно, за отрезок
времени, равный ∆tk,
протечет количество электричества,
приближенно равное

I(τk)∆tk
(k=1,2,..,n).

Произведение
I(τk)∆tk
дает
приближенное, а не точное коли­чество
электричества, протекшего за время ∆tk,
потому
что силу тока в течение всего этого
промежутка времени мы считаем вели­чиной
постоянной, в то время как в действительности
она изме­няется непрерывно со временем
и является величиной переменной.

Давая
индексу k
значения
1,2,…,n
и
складывая произве-

дения- I(τ1)∆t1
,
I(τ2)∆t2
,..I(τn)∆tn,
найдем,
что количество

электричества
Q,
протекшего за весь отрезок времени
[0, Т],
приближенно
определяется суммой

Q≈I(τ1)∆t1
+
I(
τ2)∆t2
+
I(
τn)∆tn

которая
является интегральной суммой для функции
I(t)на
отрезке [0,Т].
Итак,

(11,1)

За
точное значение количества электричества
Q
принимается
предел этой интегральной суммы при
условии, что наибольший из отрезков
времени max∆tk
стремится
к нулю, а значит, число n
этих
отрезков неограниченно возрастает,
т.е.


(11.2)

Когда
наибольший из отрезков времени ∆tk
стремится
к нулю, то каждое слагаемое I(τk)∆tk
— величина бесконечно малая, а ко­личество
n
этих
слагаемых неограниченно возрастает.
Таким образом, при определении предела
интегральной суммы (11,1) мы отыскиваем
предел суммы бесконечно малых величин,
когда их количество неограниченно
возрастает.

Из
(11,2) следует, что количество электричества,
протекшего за отрезок времени [О, Т],
определяется
по формуле

(11.3)

(см.
формулу (10,2)).

Таким”
образом, формула (11,1) определяет
приближенно
коли­чество
электричества, протекшего через
поперечное сечение про­водника за
время, равное T
секундам.
Формула же (11,3) опре­деляет это
количество точно,
причем
числа, найденные по этим формулам, тем
меньше отличаются одно от другого, чем
меньше отрезки времени ∆tk,
на которые разделен основной отрезок
вре­мени [0,T].

Напомним,
что в технической системе единиц
количество электричества Q

измеряется в кулонах, а сила тока I
— в ампе­рах.

7.3.3. .
Сила тока I=2t2-3t+2.

Определить
количество электричества, протекшее
через попе­речное сечение проводника
за 10 секунд, считая время от начала
опыта.

Решение.

7.3.4.
Электрический
точечный заряд +е1
движется
в электрическом поле, созданном точечным
зарядом .
Согласно закону Кулона, сила взаимодействия
между двумя точечными зарядами в пустоте
численно определяется по формуле

Определить
работу при перемещении заряда +е1
из
точки А
в
точку В,
считая,
что А
и
В
находятся
на прямой, проходя­щей через заряд +е

Решение.
Элементарная работа на перемещении dr
равна

а
полная работа определится интегрированием

Выражение,
стоящее в скобках,— разность потенциалов
или напряжение между точками А
и
В.

При
решении задачи можно было не составлять
выражение элементарной работы, а сразу
воспользоваться формулой (11,5),

так
как здесь известно аналитическое
выражение силы:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
Обучайтесь и развивайтесь всесторонне вместе с нами, делитесь знаниями и накопленным опытом, расширяйте границы знаний и ваших умений.

поделиться знаниями или
запомнить страничку

  • Все категории
  • экономические
    43,651
  • гуманитарные
    33,653
  • юридические
    17,917
  • школьный раздел
    611,896
  • разное
    16,900

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах. 

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте. 

Как быстро и эффективно исправить почерк?  Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью. 

25.01.2019

Школьные ответы

Физика

Как выражается электрический заряд (количество электриче­ства) через силу тока

Как выражается электрический заряд (количество электриче­ства) через силу тока в проводнике и время его прохождения?

Ответ

Электрический заряд выражается через силу тока в проводнике и время его прохождения q = It; (по определению силы тока I = q/t) и измеряется в кулонах.

1 кулон = 1 ампер ⋅ 1 секунду,
1 Кл = 1 А ⋅ 1 с = 1 А⋅с.

Опубликовано: 25.01.2019
Обновлено: 25.01.2019

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пожалуйста, введите ответ цифрами:

четырнадцать − один =

С помощью калькулятора мощности вы можете самостоятельно выполнить расчет мощности по току и напряжению для однофазных (220 В) и трехфазных сетей (380 В). Программа также рассчитывает мощность через сопротивление и напряжение, или через ток и сопротивление согласно закону Ома. Значение cos φ принимается согласно указаниям технического паспорта прибора, усредненным значениям таблиц ниже или рассчитываются самостоятельно по формулам. Без необходимости рекомендуем не изменять коэффициент и оставлять равным 0.95. Чтобы получить результат расчета, нажмите кнопку «Рассчитать».

Смежные нормативные документы:

  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
  • СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
  • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
  • ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
  • ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация»
  • ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий»

Формулы расчета мощности

Мощность — это физическая величина, равная отношению количества работы ко времени совершения этой работы.
Мощность электрического тока (P) — это величина, характеризующая скорость преобразования электрической энергии в другие виды энергии. Международная единица измерения — Ватт (Вт/W).

— Мощность по току и напряжению (постоянный ток): P = I × U
— Мощность по току и напряжению (переменный ток однофазный): P = I × U × cos φ
— Мощность по току и напряжению (переменный ток трехфазный): P = I × U × cos φ × √3
— Мощность по току и сопротивлению: P = I2 × R
— Мощность по напряжению и сопротивлению: P = U2 / R

  • I – сила тока, А;
  • U – напряжение, В;
  • R – сопротивление, Ом;
  • cos φ – коэффициент мощности.

Расчет мощности (закон Ома)

Расчет косинуса фи (cos φ)

φ – угол сдвига между фазой тока и напряжения, причем если последний опережает ток сдвиг считается положительным, если отстает, то отрицательным.

cos φ – безразмерная величина, которая равна отношению активной мощности к полной и показывает насколько эффективно используется энергия.

Формула расчета косинуса фи: cos φ = S / P

  • S – полная мощность, ВА (Вольт-ампер);
  • P – активная мощность, Вт.

Активная мощность (P) — реальная, полезная, настоящая мощность, эта нагрузка поглощает всю энергию и превращает ее в полезную работу, например, свет от лампочки. Сдвиг по фазе отсутствует.

Формула расчета активной мощности: P (Вт) = I × U × cos φ

Реактивная мощность (Q) — безваттная (бесполезная) мощность, которая характеризуется тем, что не участвует в работе, а передается обратно к источнику. Наличие реактивной составляющей считается вредной характеристикой цепи, поскольку главная цель существующего электроснабжения — это сокращение издержек, а не перекачивание ее туда и обратно. Такой эффект создают катушки и конденсаторы.

Формула расчета реактивной мощности: P (ВАР) = I × U × sin φ

Полная мощность электроприбора (S) — это суммарная величина, которая включает в себе как активную, так и реактивную составляющие мощности. 

Формула расчета полной мощности: S (ВА) = I × U или S = √( P2 + Q2)

Полная, активная и реактивная мощность

Косинус фи для различных потребителей – таблица

Наименование электроприбора cos φ
Бойлер 1
Болгарка 0.8
Вакуумный насос 0.85
Индукционные печи 0.85
Компрессор 0.7
Компьютер 0.95
Кофеварка 1
Лампы газоразрядные 0.4-0.6
Лампы люминисцентные 0.95
Лампы накаливания 1
Обогреватель 1
Перфоратор 0.85
Пылесос 0.9
СВЧ-печь 1
Стиральная машина 0.9
Телевизор 1
Утюг 1
Фен 1
Холодильник 0.95
Электродрель 0.85
Электромоторы 0.7-0.8
Электроплита 1
Электросварка дуговая 0.3-0.6
Электрочайник 1

Добавить комментарий