Cтраница 1
Работа сторонних сил может быть ( как и работа любых других сил) и положительной и отрицательной. [1]
Работа сторонних сил А равна энергии, отдаваемой источником питания во внешнюю цепь. [2]
Работа сторонних сил Лст равна энергии, отдаваемой источником питания во внешнюю цепь. [3]
Отношение работы сторонних сил по перемещению положительного заряда вдоль некоторого участка цепи к величине этого заряда носит название электродвижущей силы на данном участке. В рассмотренном случае работа сил, вызывающих диффузию, при перемещении заряда против электрического поля в контакте определяется величиной скачка потенциала. Поэтому это действительно, электродвижущая сила в обычном смысле этого слова. Но, конечно, такой контакт двух различных металлов в обычных условиях не может служить источником тока. Легко убедиться, что в замкнутой цепи из разных металлов, все участки которой поддерживаются при одной и той же температуре, сумма всех скачков потенциала равна нулю и ток в цепи отсутствует. Если поддерживать контакты при разных температурах, то сумма скачков не равна нулю и представляет собой термоэлектродвижущую силу. [4]
Каким образом работа сторонних сил связана с ЭДС источника тока. [5]
Удельное электрическое сопротивление и температурный коэффициент сопротивления. [6] |
ЭДС) измеряется работой сторонних сил над единичным положительным зарядом. [7]
Как связаны между собой работа сторонних сил и работа сил электрического поля при переносе заряда вдоль всей замкнутой цепи. [8]
Пусть ток на участке. [9] |
Стоящую в правой части формулы работу потенциальных и сторонних сил над 1 заряда на участке / - 2 называют напряжением на этом участке. [10]
Так, например, в электромагнитном генераторе работа сторонних сил производится за счет механической энергии, расходуемой на вращение ротора генератора, а в гальванических элементах - за счет энергии, которая выделяется при химических процессах растворения электродов в электролите. [11]
Уравнение (76.11) выражает закон сохранения энергии: работа сторонних сил в объеме V идет на изменение энергии макроскопического поля в этом объеме, на поток электромагнитной энергии через поверхность а, ограничивающую объем, и на выделение теплоты Джоуля - Ленца. Заметим, что Q всегда положительно, то есть в проводящем макроскопическом теле всегда происходит необратимый процесс превращения макроскопической электромагнитной энергии во внутренюю энергию тела. [12]
Вычислим теперь эту же ЭДС индукции как работу сторонних сил при перемещении единичного заряда по контуру abed. Рассмотрим силы, действующие на проводник ab при его равномерном перемещении в магнитном поле. [13]
Ниже будет показано, что ЭДС характеризует работу сторонних сил, совершаемую при перемещении зарядов. Другими словами, ЭДС характеризует превращение энергии других видов в электрическую. [14]
Электродвижущая сила е ( ЭДС) измеряется работой сторонних сил над единичным положительным зарядом. [15]