bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς μελέτησε ο Georg Ohm τις αντιστάσεις διαφορετικών υλικών;

Ο Georg Ohm μελέτησε τις αντιστάσεις διαφορετικών υλικών με τη διεξαγωγή μιας σειράς σχολαστικών πειραμάτων χρησιμοποιώντας απλά ηλεκτρικά κυκλώματα . Δείτε πώς το έκανε:

1. Δημιουργία κυκλώματος: Το OHM δημιούργησε ένα απλό κύκλωμα που αποτελείται από μια μπαταρία, ένα καλώδιο και μια συσκευή για τη μέτρηση του ρεύματος (ένα γαλβανόμετρο). Διαφέρει από το μήκος και το πάχος του καλωδίου, καθώς και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου υλικού.

2. ρεύμα μέτρησης και τάση: Μετρούσε σχολαστικά το ρεύμα που ρέει μέσω του καλωδίου χρησιμοποιώντας το γαλβανόμετρο και την τάση κατά μήκος του καλωδίου χρησιμοποιώντας μια ξεχωριστή συσκευή.

3. Ανάλυση των δεδομένων: Ο Ohm παρατήρησε μια συνεπή σχέση μεταξύ του ρεύματος που ρέει μέσω του καλωδίου και της τάσης που εφαρμόζεται σε αυτό. Παρατήρησε ότι το ρεύμα ήταν άμεσα ανάλογο της τάσης και αυτή η αναλογικότητα επηρεάστηκε από την περιοχή του υλικού, του μήκους και της εγκάρσιας τομής του καλωδίου.

4. Διαμόρφωση του νόμου του Ohm:Με βάση τα πειράματά του, ο Ohm διατύπωσε το περίφημο νόμο του Ohm , η οποία δηλώνει ότι το ρεύμα που ρέει μέσω ενός αγωγού είναι άμεσα ανάλογο με την τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του, υπό την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία και άλλες φυσικές συνθήκες παραμένουν σταθερές. Αυτή η σχέση μπορεί να εκφραστεί ως:

i =v/r

Οπου:

* I =ρεύμα (μετρούμενο σε αμπέρ)

* V =τάση (μετρούμενη σε βολτ)

* R =αντίσταση (μετρούμενη σε ohms)

5. Προσδιορισμός αντίστασης: Ο νόμος του Ohm μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την αντίσταση ενός υλικού αναδιατάσσοντας την εξίσωση:

r =v/i

Αυτό σημαίνει ότι με τη μέτρηση της τάσης κατά μήκος του καλωδίου και του ρεύματος που ρέει μέσα από αυτό, το ohm θα μπορούσε να καθορίσει την αντίσταση του καλωδίου.

Τα πειράματα του Ohm και η επακόλουθη διατύπωση του νόμου του Ohm παρείχαν μια θεμελιώδη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα υλικά διεξάγουν ηλεκτρική ενέργεια και την έννοια της ηλεκτρικής αντίστασης. Αυτή η γνώση είναι ζωτικής σημασίας για το σχεδιασμό και την ανάλυση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων και των συσκευών.

Διαφορά μεταξύ αιθανόλης και βενζίνης

Διαφορά μεταξύ αιθανόλης και βενζίνης

Κύρια διαφορά – Αιθανόλη έναντι Βενζίνης Το καύσιμο είναι πηγή ενέργειας. Η καύση καυσίμου παράγει ενέργεια. Η αιθανόλη και η βενζίνη είναι δύο τύποι καυσίμων που χρησιμοποιούνται κυρίως στα οχήματα. Η κύρια διαφορά μεταξύ της αιθανόλης και της βενζίνης είναι ότι Η αιθανόλη αποτελείται μόνο από μόρι

Διαφορά μεταξύ ορμονών και νευροδιαβιβαστών

Διαφορά μεταξύ ορμονών και νευροδιαβιβαστών

Κύρια διαφορά – Ορμόνες εναντίον Νευροδιαβιβαστών Οι ορμόνες και οι νευροδιαβιβαστές είναι δύο τύποι χημικών μορίων σηματοδότησης που παράγονται από ζώα. Είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά και τις στάσεις του οργανισμού. Οι ορμόνες μπορεί να είναι είτε πρωτεΐνες, είτε λιπίδια ή μόρια με βάση τη χολη

Γεγονότα Dysprosium – Στοιχείο 66 ή Dy

Γεγονότα Dysprosium – Στοιχείο 66 ή Dy

Όνομα στοιχείου: Δυσπρόσιο Ατομικός αριθμός: 66 Σύμβολο: Dy Ατομικό βάρος: 162,50 Ανακαλύφθηκε από: Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran Ημερομηνία ανακάλυψης: 1886 (Γαλλία) Ηλεκτρονική διαμόρφωση: [Xe] 4f10 6s2 Ατομικό βάρος: 162,50 Ταξινόμηση στοιχείων: Σπάνια Γη (Σειρά Lanthanide) Προέλευση ο