примеры с решением, необходимые формулы для решения
В блоге мы часто рассматриваем решение типовых задач по физике с конкретными примерами, чтобы у вас сложилось четкое представление о том, что делать с подобными заданиями и как их решать. В этой статье рассмотрим задачи на работу и мощность электрического тока.
Работа и мощность тока
Прежде чем перейти к решению задач, давайте разберемся с основными определениями данного раздела физики.
Работа электротока на участке цепи определяется произведением напряжения на концах этого участка, силы тока и времени, за которое эта работа была совершена. Физическая величина обозначается большой латинской буквой A и измеряется в Джоулях.
При прохождении электротока по однородному участку цепи, можно говорить о том, что электрическое поле на этом участке цепи совершает определенную работу.
Источник: znanio.ruМощность электротока — это работа тока, совершенная за 1 единицу времени.
где R — сопротивление проводника.
Источник: 900igr.netВопросы на работу и мощность электрического тока
Теоретические вопросы на работу и мощность электрического тока могут быть следующими:
- Что за физическая величина работа электрического тока? (Ответ дан в нашей статье выше).
- Что такое мощность электротока? (Ответ дан выше).
- Дайте определение закону Джоуля-Ленца. Ответ: Работа электротока, который течет по неподвижному проводнику, имеющему сопротивление R, превращается в тепло в проводнике.
В чем измеряется работа тока? (Ответ выше).- В чем измеряется мощность? (Ответ выше).
Это примерный список вопросов. Суть теоретических вопросов по физике всегда одна: проверить понимание физических процессов, зависимости одной величины от другой, знание формул и единиц измерения, принятых в международной системе СИ.
Основной единицей для измерения мощности электрического тока является ватт (вт). Ватт — мощность электрического тока величиной в 1 а при напряжении 1 в. Величина мощности [c.174]
О — диэлектрическая постоянная среды между пластинами. Мощность электрического тока (в вт) будет равна [c.368]
В результате наложения поля в капилляре протекает электрический ток. Этот ток, помимо других причин, зависит от удельной проводимости буфера и диаметра капилляра. Приведенная ниже формула описывает связь между мощностью электрического тока и некоторыми характеристиками процесса разделения.
Работа, производимая током в одну секунду, называется мощностью электрического тока. Мощность электрического тока часто обозначается буквой Р. За единицу мощности электрического тока принимают 1 ватт (вт). Мощность тока равна произведению напряжения (17) на силу тока (/) [c.129]
Кстати, уравнение (1.45) имеет ту же форму, что и уравнение мощности электрического тока N = 111, Вт, где V — разность электрических потенциалов (в вольтах) и / — сила электрического тока (в амперах), т.
В стационарном состоянии измеряют температуру Тп нагретой проволоки, определяя ее электрическое сопротивление и тепловую мощность электрического тока за вычетом мощности теплоотдачи излучением N5, рассчитанной исходя из температуры проволоки. Полагая, что длина проволоки 1й значительно больше ее радиуса и принимая, что температура ца- [c.379]
Нередко для измерения мощности на валу насоса пользуются электроизмерительными приборами, по которым определяют мощность электрического тока, питающего двигатель. Умножив эту мощность на к. п. д. двигателя, получают мощность на валу насоса. Однако этот метод не обеспечивает должной точности измерения мощности и поэтому не может быть рекомендован.
Со времён первых лампочек Лодыгина светоотдача ламп накаливания—число люменов светового потока, приходящееся на один ватт затрачиваемой мощности электрического тока,—сильно возросла. Тем не менее к.п.д. ламп накаливания очень мал, всего [c.445]
При температуре излучения твёрдых тел значительная доля энергии излучается в инфракрасной и в ультрафиолетовой частях спектра. Отсюда — малая светоотдача всех ламп накаливания — малое число люменов светового потока, приходящихся на 1 вт потребляемой мощности электрического тока. При той температуре, при которой положение максимума излучения чёрного тела в спектре совпадает с максимумом чувствительности нормального человеческого глаза (около 5000° К, =5500 А), к. п. д. светового излучения чёрного тела наибольший, но и в этих условиях он равен всего 14% (светоотдача 621 0,14 = 87 лм на вт). Вдобавок такие твердые тела, которые не плавились бы при температуре 5000° К и из которых в то же время можно было бы создавать долговечное тело накала в виде нити, не известны. Так как температура нити лампы накаливания много ниже 5000° К, то к. п. д. лампы всего 2—3%, а цветность излучения лампы накаливания сильно отличается от цветности дневного света.
Оптимальная удельная мощность электрического тока в полупроводниковой пленке равна 2,5—4 вт/см и не должна превышать [c.132]
Что называется мощностью электрического тока В каких единицах она измеряется и по какой формуле вычисляется [c.21]
По методу постоянной температуры нити о величине давления судят по изменению мощности электрического тока, необходимой для поддержания постоянства температуры нити. Сила тока или падение напряжения на нити служит при этом мерой давления. [c.52]
Из полученного выражения видно, что относительная чувствительность теплового манометра при работе по методу постоянной температуры равна отношению изменения тепловых потерь нити (путем теплопроводности газа) на единицу давления к общей мощности электрического тока, необходимой для поддержания температуры нити Г постоянной. [c.53]
Мощность электрического тока, проходящего через нагреватель калориметра, измерялась при помощи обычной потенциометрической схемы (I, стр. 222). Время прохождения тока через нагреватель отмечалось печатающим хронографом с точностью 0,002 сек. [c.310]
Мощность электрического тока измеряли потенциометром (1, стр. 218), время — печатающим хронографом (эти измерения записаны в отдельном протоколе). В приведенном выше опыте калориметру было сообщено 3,5435 кал. [c.417]
Значения величины термической проводимости трубы К в зависимости от температуры стенки были определены в процессе тарировки непосредственно на экспериментальном участке. Для определения величины К по оси трубы был установлен нихромовый стержень, нагреваемый переменным током, а через кожух экспериментального участка пропускалась охлаждающая вода. Плотность теплового потока дь определялась по мощности электрического тока разность температур ( а— нар) измерялась термопарами. Для величины К получена зависимость [c.99]
Основной еднннцей для измерения мощности является ватт (пт). Ватт — это мощность электрического тока величиной ь 1 а, протекающего под действием напряжения в 1 в. [c.23]
Интересны результаты холостых» опытов, заключающихся в пропускании паров серы через раскаленный слой кипящей графитовой насадки. Зафиксированный при этом выход сероуглерода зависел от средней температуры слоя и, главным образом, от мощности электрического тока, подводимого к слою. [c.65]
Нагрев жидкостей, газов и твердых тел можно вести с помощью электронагревателей (печей сопротивления), в которых используют проволоку из сплавов высокого сопротивления (нихром, фехраль) или из арматурной стали (в установках электрообогрева грунта). При прохождении электрического тока но проводнику выделяется тепло. Количество выделившегося тенла пропорционально электрической мощности и времени. При мощности электрического тока 1 кет выделяется 860 ккал в час. [c.165]
За единицу количества электричества обычно принимается кулон (к), равный 6,25 1018 заряда электрона. При силе тока в один ампер (а) по проводу за секунду проходит один кулон (т. е. 1 а = 1 к/сек или 1 к — 1 а сек). Единицей мощности является ватт (вт), определяемый как джоуль в секунду (вт — 1 дж/сек). Мощность электрического тока равна напряжению этого тока в вольтах (б), помноженному на его силу, т. е. 1 в 1 а = 1 вт. Показанный на рис. V-24 гальванический элемент дает напряжение около 1,1 в, а в осветительной сети оно обычно составляет 127 или 220 в. Следует отметить, что в электротехнике принято указывать движение тока от плюса к минусу (т. е. обратно действительному перемещению электронов). Это сохранилось от тех времен, когда природа электрического тока еще не была известна. [c.211]
Ватт вт, W) — мощность электрического тока силой 1 а при напряжении 1 в. [c.563]
За единицу количества э л с к т р и ч с е т и а принимается кулон (Кл), равный 6,25-10 заряда электрона, Прн силе тока е одни ампер (Л) по проводу за секунду пролодит один кулон (т, е, А= Кл/с н,ти Кл =А-с). Единицей м о щ II о с т и является ватт (Вт), определ.чемый как джоуль в секунду (Вт = Дж/с). Мощность электрического ток равиа н а н р я ж е н н ю этого тока в вольтах (В), помноженному на его силу, т.е, вольт-ампер = ватт (В-.А = Вт). Показанный иа рнс. У-11 гальванический элемент дает напряжение около 1,1 В, а в осветительной сети оно обычно составляет 127 или 220 В. [c.164]
Нередко для измерения мощности, потребляемой насосом, пользуются электроизмерительными приборами, по которым определяют мощность электрического тока, питающего двигатель. Умножив эту мощность на к. п. д. двигателя, получают мощность на муфте двигателя. Однако такой метод не обеспечивает высокой точности измерения мощности насоса и должен применяться лишь в том случае, если балапсирный электродвигатель или крутильный динамометр не могут быть использованы, например, если вал двигателя и насоса общий, [c.221]
В течение опыта замерялись следующие параметры 1) температура жидкости в реакторе и газа на газосливе 2) сила тока на каждой фазе 3) напряжение в сети 4) мощность электрического тока, поступающего в реактор 5) давление газа 6) количество образующегося газа. [c.48]
Мощность электрического тока измеряется ваттами вт, У ). 1 вт представляет собой мощность неизменяюш,егося электрического тока силой в 1 а при напряжении в 1 в. [c.34]
За единицу количества электричества обычно принимается кулон (к), равный 6,25-10 заряда электрона. При силе тока в один ампер (а) по проводу за секунду проходит один кулон (т. е, а=к1сек или к=а-сек]. Единицей мощности является ватт (вг), определяемый как джоуль в секунду вт=дж1сек). Мощность электрического тока равна напряжению этого тока в вольтах (в), помноженному на его силу, т, е, вольт ампер=ватт. Показанный на рис, 90 гальванический элемент дает напряжение около 1,1 в, а в осветительной сети оно обычно составляет 127 или 220 в. [c.151]
Тепловой режим печи можно регулировать некоторым изменением 10дачи хлора в печь, не допуская, однако, повышения содержания хлора в отходящих газах, или изменением потребляемой печью мощности электрического тока. Регулировать тепловой режим Можно также, изменяя частоту и полноту выпуска хлористого магния из печи. [c.108]
При недостаточном нагреве низа печи в летке и в прилегающем к летке пространстве может застыть расплав. Необходимо увеличить мощность электрического тока, подводимого нижними электродами. Если таким способом не удается открыть летку, тогда ее проплавляют электросвечой — пропусканием тока через лом. [c.111]
Если мощность электрического тока 11Яд выразить, согласно уравнению (3. 2), через тепловые потери, то, пренебрегая для длинных нитей теплопроводностью материала нити, выражение относительной чувствительности можно представить в виде [c.53]
При наличии небольшой разности температур между следящим экраном 1 и кольцом следящего экрана 2 термопара 3 генерирует электрический сигнал (ЭДС), который поступает в фотокомпенсационный усилитель 4 Ф П6/1 (рис. 3). После усиления сигнал подается в систему электронных корректирующих приборов 5 и 6 типа КПП, регулирующих мощность транзисторного усилителя 7. В зависимости от полярности электрического сигнала, генерируемого 3, транзисторный усилитель мощности 7 уменьшает или увеличивает мощность электрического тока в нагревателе 8 кольца следящего экрана, сводя, таким образом, к нулю возникшую по тем или иным причинам разность температур между 1 и 2. Гнездо 9 используется д.тя регулировки (установки нуля) Ф П6/1. Точно так же работает система, подержнвающая нулевую разность температур между калориметрической ампулой и следящим экраном, только в этом случае [c.91]
Схема измерения мощности электрического тока в нагревателе калориметрической ампулы (рис. 6) в принципе аналогична изображенной на рис. 5. Нагреватель 1 нитает- [c.93]
Работа и мощность электрического тока
1. Работа и мощность тока. 10 класс
• Выписать формулы, единицы измерения.Решить задачу. Фото решения и эл. прибора
выслать в ВК или СГ до 24.04
2. 1.Что называют электрическим током? Как направлен электрический ток?
Электрическим током называютупорядоченное, направленное движение
заряженных частиц.

принимают
направление
«+» заряженных
частиц.
3. 2. Какими действиями обладает электрический ток?
1. Тепловоедействие
2. Магнитное
действие
3. Химическое
действие
4. 3. Какие необходимы условия для существования электрического тока?
1. Наличие свободных зарядов.2. Наличие электрического поля.
5. 4. От чего зависит электрическое сопротивление проводника?
1. От длины проводника.2. От площади поперечного сечения
проводника.
3. От рода материала.
l
R
S
6. 5. При каком соединении все проводники находятся под одним и тем же напряжением?
Проводники находятся при одинаковомнапряжении при параллельном соединении:
U1 = U2 = U.
7. 6. Как называют прибор для измерения силы тока?
Силу тока измеряют с помощьюамперметра:
Амперметр включают в цепь
последовательно
с тем прибором,
силу тока в котором
измеряют.

8. 7. Как называют прибор для измерения напряжения?
Напряжение измеряют с помощьювольтметра:
Вольтметр присоединяют
к тем точкам цепи,
между которыми
надо измерить
напряжение.
9. 8. Какое напряжение и какой ток безопасны для человека?
Ток силой всего 0.1 А уже приводит ксерьезным нарушениям в организме
человека.
Напряжение, считающееся безопасным для
человека в сухом помещении, составляет до
36 В. Для сырого помещения это значение
опускается до 12 В.
10. 8. Сформулируйте закон Ома для участка цепи?
UI
R
Сила тока I прямо
пропорциональна приложенному напряжению U и
обратно пропорциональна
сопротивлению R
проводника.
Ом Георг
(1787-1854)
11. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Работа и мощность электрическоготока. О.к.Работа электрического поля по перемещению заряда — работа тока. Обозначается: А
А = Δq · U
Т.

А = I·U·Δt
Работа тока на участке цепи равна
произведению силы тока, напряжения и
времени, в течение которого совершалась
работа.
[А] – 1 Дж;
1Дж = 1 А · В ·c
12. Работа и мощность электрического тока. О.к.-
UI
R
А = I·U·Δt
A = I2·R·Δt – при последовательном
соединении
2
U
A
t
R
— при параллельном
соединении
Энергии, которую прибор потребляет в
единицу времени — мощность.
Обозначается: Р
А
Р
I U
t
Мощность тока равна отношению работы
тока за время Δt к этому интервалу
времени.
[P]=1Вт; 1 Вт = 1 Дж/с ; 1 Вт = 1 А · В
Измерение работы и мощности.
Работа
1. С помощью
вольтметра,
амперметра, часов
Мощность.
1. С помощью
вольтметра и
амперметра.
На практике:
Счетчики:
Ваттметры:
15. Измерение работы и мощности.
Закон Джоуля-Ленца.Д.Джоуль(англ.

экспериментально
Q = I2·R·Δt — количество теплоты,
выделяемое проводником с током, равно
произведению квадрата силы тока,
сопротивления проводника и времени
прохождения тока по проводнику.
16. Закон Джоуля-Ленца.
Задача.1. Определите мощность любого электрического
прибора(эл. чайник, утюг и тд) Значение
мощности будет указано на приборе. Единицы
измерения W или ВТ. Рассчитайте работу тока
за 15 мин. работы. Полученное значение
переведите в кВт· ч. Рассчитайте сколько вы
заплатите за использование этого прибора в
течение 15 мин непрерывной работы при
тарифе 3р 70коп.
Electric Power Systems Research — Journal
Electric Power Systems Research является международным средством публикации оригинальных статей, касающихся поколения , передачи , распределения и использования электроэнергии . Журнал нацелен на представление важных результатов работы в этой области, будь то в форме прикладных исследований, разработки новых процедур или компонентов, оригинального применения существующих знаний или новых подходов к проектированию.Объем исследования Electric Power Systems Research широк и охватывает все аспекты электроэнергетических систем . Следующий список тем не претендует на то, чтобы быть исчерпывающим, а скорее указывает темы, которые входят в компетенцию журнала.
• Методы генерации, начиная от достижений в традиционных электромеханических методах и заканчивая производством ядерной энергии и производством возобновляемой энергии.
• Передача, охватывающая широкую область от сверхвысокого напряжения (переменного и постоянного тока) до эксплуатации и защиты сети, маршрутизации и проектирования линий.
• Работы на подстанциях: проектирование оборудования, систем защиты и управления.
• Методы распределения, разработка оборудования и интеллектуальные сети.
• Область применения от энергоэффективности до методов распределенного выравнивания нагрузки.
• Системные исследования, включая методы управления, планирование, методы оптимизации, стабильность, оценку безопасности и координацию изоляции.
Преимущества для авторов
Мы также предоставляем множество преимуществ для авторов, таких как бесплатные PDF-файлы, либеральная политика в отношении авторских прав, специальные скидки на публикации Elsevier и многое другое.Щелкните здесь для получения дополнительной информации о наших авторских услугах.
Информацию о подаче статей см. в нашем Руководстве для авторов. Если вам нужна дополнительная информация или помощь, посетите наш Центр поддержки
В этом журнале приветствуются материалы, которые поддерживают и продвигают цели ООН в области устойчивого развития, в частности SDG 7 (Доступная и чистая энергия)
Электроэнергетические технологии | Bismarck State College
Line Construction
Эта специализация учит студентов тому, как технические специалисты устанавливают, модифицируют, обслуживают, устраняют неполадки и ремонтируют воздушные и подземные системы распределения электроэнергии.
Применимые должности в коммунальной отрасли
- Линейные рабочие — воздушные линии
- Диспетчер воздушной передачи
- Линейные рабочие — линии метро
- Операторы тяжелого оборудования
- Механики-операторы
- Аварийные службы
Измерение
Эта специализация учит студентов тому, как технические специалисты устанавливают, модифицируют, обслуживают, устраняют неполадки, ремонтируют, калибруют и выполняют функциональные испытания систем учета.Это включает в себя различные типы счетчиков в зависимости от типа потребителя и используемой системы.
Применимые должности в коммунальной отрасли
- Считыватели счетчиков
- Техники счетчиков
- Техники по защите систем
- Координатор данных измерений
Подстанция
Электрики подстанции устанавливают, модифицируют, устраняют неполадки, ремонтируют и выполняют процедуры технического обслуживания инфраструктуры подстанции и электрического оборудования.Это включает в себя защитные ограждения, системы заземления, гравийное покрытие, шинопроводы, трансформаторы, аккумуляторные батареи, автоматические выключатели, разъединители и конденсаторные батареи. Электрики подстанции также должны быть аттестованы для выполнения переключений и установки безопасных рабочих пространств.Применимые должности в коммунальной отрасли
- Техник подстанции
- Электрики подстанции
- Операторы подстанций
- Операторы переключения
- Аварийные службы
- Диспетчеры распределения
- Конструкция распределительного устройства
- Техническое обслуживание подстанции
Дизайн системы
Проектирование систем Специалисты по проектированию систем.
Применимые должности в коммунальной отрасли
- Инженеры-помощники
- Призывники
- Дизайнеры
- Координатор инженерного проектирования
- Помощники инженера
- Строительные инспекторы
- Планировщик электрического поля
- Специалист по системам управления
Курсы начинаются каждые 3-5 недель в течение года.Эта программа имеет минимальные вступительные требования.

Потенциальные студенты должны быть готовы к физическим требованиям работы на должностях техников начального уровня при рассмотрении этой программы. Типичные требования к должности начального уровня в отрасли включают прохождение медицинского осмотра, который может включать: подъем 50+ фунтов, подъем по лестнице, работу в ограниченном пространстве, на высоте и т. д. проверка зрения, включая способность точно различать цвета.
eTool: производство, передача и распределение электроэнергии — обзор
Опасности при работе и правила техники безопасности в электроэнергетике
Рабочие в электроэнергетике потенциально подвергаются множеству серьезных опасностей, таких как вспышки дуги (включая опасность ожогов и взрывов), поражения электрическим током, падения и термические ожоги, которые могут привести к травмам и смерти. Этот электронный инструмент предназначен для информирования работодателей об их обязательствах по разработке соответствующих методологий предотвращения и контроля опасностей, предназначенных для предотвращения травм и заболеваний на рабочем месте. Работодатели обязаны применять безопасные методы работы и требования к обучению работников в соответствии со Стандартом OSHA по производству, передаче и распределению электроэнергии, 29 CFR 1910.269. Электронный инструмент также помогает работникам, занимающимся производством, передачей и распределением электроэнергии, понимать, какие шаги должны предпринять их работодатели, чтобы обеспечить им безопасную и здоровую рабочую среду. Однако соблюдаются не все требования 29 CFR 1910.269.
Нажмите на темы, перечисленные ниже, чтобы узнать о конкретных требованиях и методах безопасности.
В этот раздел входят:
Также см. Scope для получения дополнительной информации об этом eTool и стандарте 1910.269.
Дополнительную информацию о правах и мерах защиты см. на странице OSHA, посвященной правам работников.
Отказ от ответственности:
Этот электронный инструмент предназначен для предоставления информации о стандарте производства, передачи и распределения электроэнергии (29 CFR 1910. 269). Закон о безопасности и гигиене труда требует от работодателей соблюдения стандартов безопасности и гигиены труда, обнародованных OSHA или штатом с одобренным OSHA планом штата.Однако этот электронный инструмент сам по себе не является стандартом или регламентом и не создает новых юридических обязательств.
eTools — это «автономные» интерактивные веб-инструменты для обучения по вопросам безопасности и гигиены труда. Они хорошо иллюстрированы и используют графические меню. Как указано в заявлении об отказе от ответственности выше, eTools не создает новых требований OSHA, не ограничивает и не отменяет какие-либо такие требования.
Электроэнергия | ТОО Степто энд Джонсон
С самого начала конкурентных рынков электроэнергии Steptoe помогала клиентам в формировании и ведении переговоров практически по всем видам оптовых сделок с электроэнергией (физических и финансовых), представляя покупателей, продавцов и маркетологов.Мы разработали тарифы, стандартные формы контрактов и соглашения по конкретным сделкам на всех уровнях сложности для этих различных сделок. Кроме того, у нас есть опыт работы на рынках электроэнергии в различных регионах США, и поэтому мы знакомы с практикой заключения договоров, которая может быть уникальной для этих регионов.
Мы представляем интересы клиентов, являющихся членами всех существующих ISO/RTO в США. Наши юристы сыграли важную роль в создании различных ISO/RTO, разработав многие из их основополагающих документов.За последние несколько лет мы представляли клиентов в многочисленных спорах, касающихся политики и членства в ISO/RTO, и эти споры касались таких вопросов, как распределение затрат на передачу, надлежащее применение рыночных правил ISO/RTO, включая правила, запрещающие манипулирование рынком. и определение того, какие средства должны включать систему передачи ISO/RTO. Мы также представляли клиентов по вопросам, касающимся пересечения полномочий штатов и федеральных властей над этими учреждениями и их рынками, включая вопросы преимущественного права в соответствии с пунктом о превосходстве.
Кроме того, мы представляем несколько крупных коммунальных предприятий, которые не работают в рамках ISO или RTO, что создает различные проблемы на рынке. Для этих клиентов мы помогли им разработать основанные на затратах ставки для краткосрочных продаж электроэнергии на рынках с смягченными условиями, с пересмотром требований к оптовым ставкам и с разработкой политики, обеспечивающей соблюдение коммунальными предприятиями требований, ограничивающих продажи по рыночным тарифам.
Steptoe представляет электроэнергетику во всех аспектах соответствия FERC.Тематические области включают: Приказ № 860, EQR, eTariff, взаимосвязанные управления, изменение статуса, правила аффилированных лиц, стандарты поведения, соответствие OATT, соответствие OASIS и требования к регистрации FERC. Наша команда также помогает клиентам формировать регулирование посредством нормотворчества.
.