Site Loader

Законы постоянного тока.

Электрический токэто упорядоченное движение заряженных частиц (электронов и ионов).

За направление тока условно принято направление

движения положительных зарядов, т.е. от « + » к « — ».

Условия, необходимые для существования электрического тока:

— Наличие свободных заряженных частиц;

— Наличие электрического поля, действующего на заряженные частицы с силой в определённом направлении;

— Наличие замкнутой электрической цепи.

Действия тока:

Тепловое: проводник по которому течет ток нагревается.

Химическое: электрический ток может изменять химический состав проводника (электролита).

Магнитное: ток оказывает силовое воздействие на соседние токи и намагниченные тела.

Вокруг проводника с током существует магнитное поле.

Закон Ома для участка цепи.

В 1826 году немецкий физик Георг Ом экспериментально установил, что I ~ U; I ~

I I

U = const

R = const

U R

Закон Ома для участка цепи: сила тока прямо пропорциональна приложенному напряжению U и обратно пропорциональна сопротивлению проводника R.

I =

Электродвижущая сила.

Если два заряженных тела соединить проводником, то через него пойдет кратковременный ток. Избыточные электроны с отрицательно заряженного тела перейдут на положительно заряженное. Потенциалы тел окажутся одинаковыми, значит, напряжение на концах проводника станет равно нулю, и ток прекратится. Для существования длительного тока в проводнике нужно поддерживать разность потенциалов на его концах неизменной. Этого можно достичь, перенося свободные электроны с положительного тела на отрицательное так, чтобы заряды тел не менялись со временем.

Силы электрического взаимодействия сами по себе не способны осуществлять подобное разделение зарядов. Они вызывают притяжение электронов к положительному телу и отталкивание от отрицательного. Поэтому внутри источника тока должны действовать сторонние силы, имеющие неэлектрическую природу и обеспечивающие разделение электрических зарядов.

Сторонние силы — любые силы, действующие на электрические заряженные частицы, за исключение сил, электростатического происхождения (т.е. кулоновских).

ЭДС – электродвижущая сила – физическая величина, определяемая работой , совершаемой сторонними силами при перемещении единичного положительного заряда от «+» полюса к «-» полюсу внутри источника тока.

Является энергетической характеристикой источника тока. =В

Закон Ома для полной цепи.

Сила тока прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи: I =

где: – ЭДС источника тока

R – внешнее сопротивление цепи

r — внутреннее сопротивление цепи

Аст = It Аст = Q

ε = IR + Ir = Uвнеш.+ Uист. ηист. =

ЭДС равно сумме падения напряжений на внешнем и внутреннем участках замкнутой цепи.

Частный случай — короткое замыкание, когда R = 0 , Iк.з. =

Основные характеристики электрического тока.

I

U

R

Название физической величины

Сила тока – основная количественная характеристика электрического тока

Электрическое напряжение

Электрическое сопро- тивление – основная электрическая характе- ристика проводника

Определение

физическая величина, численно равная заряду, переносимому через поперечное сечение проводника в единицу времени.

физическая вели- чина, численно равная работе электрического поля по переме- щению единично- го заряда вдоль проводника

Характеристика проводни- ка, показывающая его способность противо- действовать прохождению эл. тока по проводнику за счёт особенностей молеку- лярного строения и его геометр. параметров

Формула для нахождения

I = q

I = = q0nS

I – сила тока

q – эл.заряд

t – время

q0 – заряд свободной заряженной частицы

n – концентрация носителей заряда

 — ср. скорость упорядо- ченного движения зарядов вдоль проводника

S – площадь поперечного сечения проводника

U =

U — эл. напряжение

A — работа

q — эл.заряд

R =

R – эл.сопротивление

l – длина проводника

S – площадь поперечного сечения проводника

 — удельное сопротивле- ние материала, из которого изготовлен проводник.

Единицы измерения

 I  = А (Ампер)

А ==

 U  = В (Вольт)

В = = А·Ом

 R  = Ом (Ом)

Ом =

Прибор для измерения и его подключение

Амперметр

включается в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно измерить

Вольтметр

включается в цепь параллельно тому участку цепи, где измеряют напряжение

Омметр

Включается при разомкнутой эл. цепи вместе с сопротивлением, которое измеряют

Главное в главе 2. Законы постоянного тока


  • Сила тока — физическая величина, равная отношению заряда перенесенного через поперечное сечение проводника за промежуток времени к этому промежутку времени: Силу тока измеряют в амперах.
  • Основные действия тока: химическое, магнитное и тепловое.
  • Закон Ома для участка цепи: напряжение на концах проводника пропорционально силе тока в проводнике: Коэффициент пропорциональности называется сопротивлением проводника.
  • Сопротивление провода где — длина провода, — площадь его поперечного сечения, а —
    удельное сопротивление
    вещества, из которого сделан провод.
  • Электрическое сопротивление электролитов обусловлено столкновением ионов с молекулами и ионами электролита. Сопротивление электролитов при нагревании уменьшается.
  • Электрическое сопротивление металлов обусловлено рассеянием свободных электронов на нерегулярностях кристаллической решетки. Сопротивление металлов при нагревании увеличивается.
  • Многие металлы и сплавы переходят при достаточно низких температурах в сверхпроводящее состояние, когда их электрическое сопротивление скачком уменьшается до нуля.
  • При последовательном соединении проводников их общее сопротивление равно сумме сопротивлений этих проводников: При этом напряжение больше на том проводнике, у которого сопротивление больше.
  • При параллельном соединении проводников их общее сопротивление можно найти с помощью формулы При этом сила тока больше в том проводнике, у которого сопротивление меньше.
  • Для измерения силы тока в проводнике амперметр подключают последовательно с этим проводником, а для измерения напряжения на концах проводника вольтметр подключают параллельно этому проводнику.
  • Закон Джоуля-Ленца:
  • При последовательном соединении проводников большее количество теплоты выделяется в проводнике, имеющем большее сопротивление, а при параллельном соединении проводников большее количество теплоты выделяется в проводнике, имеющем меньшее сопротивление.
  • Мощность тока
  • Внутри источника тока на свободные заряды действуют силы неэлектростатического происхождения, называемые сторонними силами.
  • Электродвижущей силой источника (ЭДС) называется отношение работы сторонних сил по перемещению заряда внутри источника к заряду:
  • Закон Ома для полной цепи : где — внешнее сопротивление цепи, а — внутреннее сопротивление источника тока.
  • Ток короткого замыкания где — внутреннее сопротивление источника тока.
  • Напряжение между разомкнутыми полюсами источника тока равно ЭДС этого источника.

Электродинамика. 2014



 

Пол Ом | Georgetown Law

Пол Ом — профессор права в юридическом центре Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия. В своих исследованиях, работе и преподавании профессор Ом наводит мосты между информатикой и правом, используя свою подготовку и опыт работы юристом и политиком. , программист и администратор сетевых систем. Его исследования посвящены конфиденциальности информации, закону о компьютерных преступлениях, слежке, технологиям и закону, а также искусственному интеллекту и закону. Профессор Ом опубликовал знаковые статьи о провале анонимизации, Четвертой поправке и новых технологиях, а также конфиденциальности широкополосного доступа. Его работа определила области научных исследований и повлияла на политиков во всем мире.

Профессор Ом, заинтересованный в превращении научных открытий в значимые изменения, является заведующим факультетом Института технологического права и политики; Центр конфиденциальности и технологий Джорджтаунского юридического факультета; и Инициатива технологий и общества Джорджтаунского университета. Он свидетельствовал перед комитетами обеих палат Конгресса и консультировал многочисленные правительственные учреждения, включая Федеральную торговую комиссию, Федеральную комиссию по связи и генеральных прокуроров нескольких штатов. Он входит в советы директоров двух самых влиятельных и инновационных некоммерческих организаций в области технологической политики: Upturn и The Markup.

Профессор Ом был признан новаторским и популярным учителем. Полагая, что юридическая практика 21-го века требует глубоких знаний современных технологий, профессор Ом ведет интенсивные практические курсы, которые знакомят студентов-юристов с программированием на Python, операционной системой Linux, облачными вычислениями и многим другим. Сотни студентов юридического факультета Джорджтауна, не имевших опыта программирования, научились писать программы на Python у профессора Ома в рамках своего обучения JD. Надеясь распространить эту учебную программу на другие школы, профессор Ом поделился материалами своего курса с многочисленными коллегами из других учреждений, которые теперь предлагают аналогичные курсы. Более подробная информация о курсе Python доступна по адресу https://cp4l.org.

Опытный университетский администратор, профессор Ом работал заместителем декана по академическим вопросам в Джорджтаунском юридическом факультете и Юридическом факультете Университета Колорадо, где он проработал на факультете почти десять лет. Во время пандемии COVID-19 заместитель декана Ом помог руководить реагированием Джорджтаунского закона, наблюдая за переходом на онлайн-обучение и гибридное обучение. За эти усилия он был отмечен премией Стивена Голдберга за заслуги перед преподавателями. В настоящее время он является первым директором по данным Джорджтаунского права и заместителем декана в Регистрационной палате.

Твердо верящий в важность государственной службы, профессор Ом занимал множество должностей в федеральном правительстве. Он начал свою юридическую карьеру в качестве федерального прокурора в легендарном отделе Министерства юстиции США по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности, где он работал над актуальными вопросами, связанными с Четвертой поправкой, Законом о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, а также Законом о конфиденциальности электронных коммуникаций. Совсем недавно он работал старшим советником по политике конфиденциальности в Федеральной торговой комиссии и Комиссии США по разработке политики, основанной на фактических данных, в качестве назначенного Обамы Белого дома. После окончания юридического факультета он работал клерком у судьи Бетти Флетчер в девятом округе и у судьи Марианы Пфаэльцер в Центральном округе Калифорнии.

Профессор Ом получил степень юриста в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и степень в области компьютерных наук и электротехники в Йельском университете. До поступления на юридический факультет он помогал администрировать и защищать компьютерные сети корпорации RAND и Йельского университета. Он пишет тысячи строк кода Python каждый год и живет своей жизнью в Emacs и организационном режиме, хотя он не держит зла ​​на тех, кто предпочитает vi.

Стипендия

Участие в юридических обзорах и других научных журналах

Линдси Барретт, Лаура Мой, Пол Ом и Ашкан Солтани, Иллюзорные конфликты: процедуры оформления после увольнения и технологическая экспертиза Федеральной торговой комиссии , 35 Berkeley Tech LJ 793-833 (2020).

[WWW] [HEIN] [W] [L]

Пол Ом, Множество революций Карпентера , 32 Harv. JL & Tech. 357-416 (2019).

[HEIN] [W] [L]

Избранные материалы для других публикаций

Пол Ом,  Манипуляции, темные паттерны и злые подталкивания , JOTWELL, 22 мая 2019 г. (рецензия на Daniel Susser, Beate Roessler & Helen Nissenbaum, Online Manipulation: Hidden Influences in a Digital World , доступно на SSRN).

[WWW] [HEIN]

Свидетельские показания Конгресса

Защита конфиденциальности, продвижение политики: формирование политики на основе фактических данных и будущее образования: слушание перед H. Comm. на Образ. & the Workforce , 115th Cong., 30 января 2018 г. (заявление Пола Ома) (номер СНГ: на рассмотрении).

[WWW]

Главы книг и собрание сочинений

Пол Ом, Throttling Machine Learning , в Life and the Law in the Era of Data-Driven Agency 214-229 (Mireille Hildebrandt & Kieron O’Hara eds. , Челтнем, Великобритания: Эдвард Элгар, 2020 г.).

[КНИГА]

В новостях

31 марта 2022 г.

«Взрослые или несовершеннолетние, подвергшиеся сексуальному насилию? Правильный подход раздражает Facebook», репортаж в The New York Times, 31 марта 2022 г., с участием профессора Пола Ома.

31 марта 2021 г.

«Юридические фирмы ищут технически подкованных юристов: что это значит для студентов-юристов », репортаж Law.com , 31 марта 2021 г., с участием заместителя декана Пола Ома .

13 декабря 2020 г.

«Муж Камалы Харрис, юрист Дуг Эмхофф, будет преподавать в следующем семестре в Джорджтауне», репортаж в The Washington Post, 13 декабря 2020 г., с участием уважаемого посетителя практики Дуга Эмхоффа, профессора Наоми Мезей, заместителя декана Пола Ома и декана Уильяма М. Тринора.

8 декабря 2020 г.

« Впереди: преподавание лидерства в юридической школе », репортаж Law.com , 8 декабря 2020 г., с участием Дина Уильяма М. Тринора, заместителя декана Хиллари Сейл, помощника декана Пола Ома , и Профессор Пол Батлер .

Тренажер по закону Ома и цепям постоянного тока

Лидер в

Автомобильная промышленность

Гидравлика и пневматика

Грузовые автомобили и тяжелое оборудование

Электрика

Инструменты обучения OEM, основанные на опыте

Все продукты ConsuLab начинаются как OEM-компоненты, используемые в промышленности. Наша команда экспертов адаптирует их для образовательных целей, сделав более безопасными , более заметными и более удобный для занятий/обучения . Это включает в себя добавление полей для устранения неполадок, где это возможно, чтобы учащиеся с самого начала осваивали важные диагностические навыки.

Эта философия помогает учащимся быстро развить исключительные навыки критического мышления, навыки устранения неполадок и необходимые для их будущей карьеры знания в области автомобилестроения.

ConsuLab поддерживает SkillsUSA и WorldSKILLS.

Многое изменилось в современных автомобилях

И наша команда специалистов и инженеров в области образования подходит к каждому учебному пособию с целью подготовки студентов к их карьере — сейчас и в будущем. Мы гарантируем, что каждый продукт представляет собой новейшие технологии в автомобильной и тяжелой технике.

Учебные системы ConsuLab, от новейших технологий интеллектуальных датчиков до ADAS, сетей и инструментов сканирования, разработаны и созданы для того, чтобы ваши студенты были готовы к работе в современной рабочей среде.

Опыт, реализованный

На протяжении более 40 лет ConsuLab является производителем высококачественного инновационного учебного оборудования для профессионально-технических учебных заведений, а также для различных отраслевых компаний. Сегодня ConsuLab является мировым лидером в этой области.

Наша команда по обучению обладает более чем 200-летним опытом работы в классе и в собственных магазинах, чтобы помочь педагогам (новым и опытным) эффективно обучать современных студентов в современных классах.

Тренеры Консульства

Наши учебные пособия ConsuLab сегментируют системы транспортных технологий в легко усваиваемые учебные области, чтобы студенты могли изучать полные и целостные концепции — от основ до продвинутого уровня. Наши обучающие системы являются лучшими в своем классе и могут быть представлены в следующих форм-факторах:

В разрезе Свернуть

Эти классные инструменты отлично подходят для иллюстрации и демонстрации сложных и трудных для понимания концепций, раскрывая внутреннюю работу любой механической или электромеханической части автомобиля. Автомобильные и дизельные модели в разрезе — бесценный инструмент для занятий в классе.

Тренеры по технологиям Expand

Лучший способ изучить концепции и базовые блоки знаний, которые определяют все другие аспекты будущей карьеры студента. От тренажеров по электротехнике, которые обучают закону Ома и цепям постоянного тока, до электромагнетизма — тренажеры ConsuLab Technology являются лучшим учебным дополнением к автомобильным классам для практического обучения.

Учебные тренажеры Расширить

Учебные тренажеры ConsuLab привносят реальный опыт в классную комнату. Все OEM-компоненты, эмуляция систем в реальном мире, полная манипуляция и обратная связь в реальном времени, поиск и устранение неисправностей, полные возможности диагностики и многое другое.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА