чем отличается эдс и напряжение

Чем отличается эдс от напряжения: простое объяснение на примере

ЭДС в быту и единицы измерения

Другие примеры встречаются в практической жизни любого рядового человека. Под эту категорию попадают такие привычные вещи, как малогабаритные батарейки, а также другие миниатюрные элементы питания. В этом случае рабочая ЭДС формируется за счет химических процессов, протекающих внутри источников постоянного напряжения.

Когда оно возникает на клеммах (полюсах) батареи вследствие внутренних изменений – элемент полностью готов к работе. Со временем величина ЭДС несколько снижается, а внутреннее сопротивление заметно возрастает.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

В результате если вы измеряете напряжение на не подключенной ни к чему пальчиковой батарейке вы видите нормальные для неё 1.5В (или около того), но когда к батарейке подключается нагрузка, допустим, вы установили её в какой-то прибор — он не работает.

Почему? Потому что если предположить, что у вольтметра внутреннее сопротивление во много раз выше, чем внутреннее сопротивлении батарейки — то вы измеряли её ЭДС. Когда батарейка начала отдавать ток в нагрузке на её выводах стало не 1.5В, а, допустим, 1.2В — прибору недостаточно ни напряжения, ни тока для нормальной работы. Как раз вот эти 0.3В и упали на внутреннем сопротивлении гальванического элемента. Если батарейка совсем старая и её электроды разрушены, то на клеммах батареи может не быть вообще никакой электродвижущей силы или напряжения — т.е. ноль.

Этот пример наглядно демонстрирует в чем отличие ЭДС и напряжения. То же рассказывает автор в конце видеоролика, который вы видите ниже.

Подробнее о том, как возникает ЭДС гальванического элемента и в чем оно измеряется вы можете узнать в следующем ролике:

Совсем небольшая по величине электродвижущая сила наводится и в рамках антенны приемника, которая усиливается затем специальными каскадами, и мы получаем наш телевизионный, радио и даже Wi-Fi сигнал.

Электромагнитная индукция (самоиндукция)

Начнем с электромагнитной индукции. Это явление описывает закон электромагнитной индукции Фарадея. Физический смысл этого явления состоит в способности электромагнитного поля наводить ЭДС в находящемся рядом проводнике. При этом или поле должно изменяться, например, по величине и направлению векторов, или перемещаться относительно проводника, или должен двигаться проводник относительно этого поля. На концах проводника в этом случае возникает разность потенциалов.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Есть и другое похожее по смыслу явление — взаимоиндукция. Оно заключается в том, что изменение направления и силы тока одной катушки индуцирует ЭДС на выводах расположенной рядом катушки, широко применяется в различных областях техники, включая электрику и электронику. Оно лежит в основе работы трансформаторов, где магнитный поток одной обмотки наводит ток и напряжение во второй.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

В электрике физический эффект под названием ЭДС используется при изготовлении специальных преобразователей переменного тока, обеспечивающих получение нужных значений действующих величин (тока и напряжения). Благодаря явлениям индукции и самоиндукции инженерам удалось разработать множество электротехнических устройств: от обычной катушки индуктивности (дросселя) и вплоть до трансформатора.

Понятие взаимоиндукции касается только переменного тока, при протекании которого в контуре или проводнике меняется магнитный поток.

Для электрического тока постоянной направленности характерны другие проявления этой силы, такие, например, как разность потенциалов на полюсах гальванического элемента, о чем мы расскажем далее.

Электродвигатели и генераторы

Тот же электромагнитный эффект наблюдается в конструкции асинхронного или синхронного электродвигателя, основной элемент которых — это индуктивные катушки. О его работе доступным языком рассказывается во многих учебных пособиях, относящихся к предмету под названием «Электротехника». Для понимания сути происходящих процессов достаточно вспомнить, что ЭДС индукции наводится при перемещении проводника внутри другого поля.

По упомянутому выше закону электромагнитной индукции, в обмотке якоря двигателя во время работы наводится встречная ЭДС, которую часто называют «противо-ЭДС», потому что при работе двигателя она направлена навстречу приложенному напряжению. Это же объясняет резкое возрастание тока, потребляемого двигателем при повышении нагрузки или заклинивании вала, а также пусковые токи. Для электрического двигателя все условия появления разности потенциалов налицо – принудительное изменение магнитного поля ее катушек приводит к появлению вращающего момента на оси ротора.

В другом электротехническом устройстве – генераторе, все обстоит точно так же, но происходящие в нем процессы имеют обратную направленность. Через обмотки ротора пропускают электрический ток, вокруг них возникает магнитное поле (могут использоваться постоянные магниты). При вращении ротора поле, в свою очередь, наводит ЭДС в обмотках статора — с которых снимают ток нагрузки.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Еще немного теории

При проектировании таких схем учитываются распределение токов и падение напряжения на отдельных элементах. Для расчета распределения первого параметра применяется известный из физики второй закон Кирхгофа — сумма падений напряжений (с учетом знака) на всех ветвях замкнутого контура, равна алгебраической сумме ЭДС ветвей этого контура), а для определения их величин используют закон Ома для участка цепи или закон Ома для полной цепи, формула которого приведена ниже:

где E – ЭДС, R – сопротивление нагрузки, r – сопротивление источника питания.

Внутреннее сопротивление источника питания — это сопротивление обмоток генераторов и трансформаторов, которое зависит от сечения провода, которым они намотаны и его длины, а также внутреннее сопротивление гальванических элементов, которое зависит от состояния анода, катода и электролита.

При проведении расчетов обязательно учитывается внутреннее сопротивление источника питания, рассматриваемое как параллельное подключение к схеме

При более точном подходе, учитывающем большие значения рабочих токов, принимается во внимание сопротивление каждого соединительного проводника

Природа ЭДС

Причина возникновения ЭДС в разных источниках тока разная. По природе возникновения различают следующие типы:

Будет интересно➡ Как устроен трехфазный выпрямитель

Электромагнитная индукция (самоиндукция)

Начнем с электромагнитной индукции. Это явление описывает закон электромагнитной индукции Фарадея. Физический смысл этого явления состоит в способности электромагнитного поля наводить ЭДС в находящемся рядом проводнике. При этом или поле должно изменяться, например, по величине и направлению векторов, или перемещаться относительно проводника, или должен двигаться проводник относительно этого поля. На концах проводника в этом случае возникает разность потенциалов.

Опыт демонстрирует появление ЭДС в катушке при воздействии изменяющегося магнитного поля постоянного магнита. Есть и другое похожее по смыслу явление — взаимоиндукция. Оно заключается в том, что изменение направления и силы тока одной катушки индуцирует ЭДС на выводах расположенной рядом катушки, широко применяется в различных областях техники, включая электрику и электронику. Оно лежит в основе работы трансформаторов, где магнитный поток одной обмотки наводит ток и напряжение во второй.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение
Что такое самоиндукция.

В электрике физический эффект под названием ЭДС используется при изготовлении специальных преобразователей переменного тока, обеспечивающих получение нужных значений действующих величин (тока и напряжения). Благодаря явлениям индукции и самоиндукции инженерам удалось разработать множество электротехнических устройств: от обычной катушки индуктивности (дросселя) и вплоть до трансформатора. Понятие взаимоиндукции касается только переменного тока, при протекании которого в контуре или проводнике меняется магнитный поток.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение
Таблица параметров электродвижущей силы индукции.

Что собой представляет ЭДС и почему его часто путают с напряжением?

ЭДС, или электродвижущая сила, как ее принято называть во многих учебниках, представляет собой такую физическую величину, которая характеризует работу каких-либо сторонних сил, присутствующих в источниках постоянного, либо-же переменного тока. Если говорить об замкнутом проводящем контуре, то следовало бы отметить то, что в случае с ним, ЭДС будет равняться работе сил по перемещению единичного положительного заряда вдоль вышеупомянутого контура. Путают электродвижущую силу и напряжение — не просто так. Как известно, два этих понятия, на сегодняшний день, измеряются в вольтах. При этом, об ЭДС мы можем говорить на любом участке цели, ведь по сути дела — это удельная работа сторонних сил, которые действуют не во всем контуре, а только на каком-то, определенном участке. Отдельного внимания с вашей стороны, заслуживает то, что у ЭДС гальванического элемента, предусматривается работа сторонних сил, работающих во время перемещения единичного положительного заряда от одного полюса к совершенно другому. Работа этих сторонних сил, напрямую зависит от формы траектории, но не может быть выражена через разность потенциалов. Последнее обуславливается тем, что сторонние силы — не являются потенциальными. Несмотря на то, что напряжение, представляет собой одно из самых незамысловатых понятий, многие потребители до конца не понимают того, что оно собой представляет. Если этого не понимаете и вы, то считаем должным навести для вас некоторые примеры.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Возьмем для наглядности обыкновенный резервуар с водой. Из такого резервуара, должна будет выходить обыкновенная труба. Так вот, высота водяного столба или давление, простыми словами и будет представлять собой напряжение, в то время, как скоростью потока вода, будет являться электрический ток. Ввиду вышесказанного, чем больше будет предусматривается воды в баке, тем большим будет его давление и напряжение, соответственно.

Что такое ЭДС: объяснение простыми словами

Под ЭДС понимается удельная работа сторонних сил по перемещению единичного заряда в контуре электрической цепи. Это понятие в электричестве предполагает множество физических толкований, относящихся к различным областям технических знаний. В электротехнике — это удельная работа сторонних сил, появляющаяся в индуктивных обмотках при наведении в них переменного поля. В химии она означает разность потенциалов, возникающее при электролизе, а также при реакциях, сопровождающихся разделением электрических зарядов.

Что такое фоторезистор.

Маркировка SMD транзисторов.

Как сделать датчик движения своими руками.

В физике она соответствует электродвижущей силе, создаваемой на концах электрической термопары, например. Чтобы объяснить суть ЭДС простыми словами – потребуется рассмотреть каждый из вариантов ее трактовки. Прежде чем перейти к основной части статьи отметим, что ЭДС и напряжение очень близкие по смыслу понятия, но всё же несколько отличаются. Если сказать кратко, то ЭДС — на источнике питания без нагрузки, а когда к нему подключают нагрузку — это уже напряжение. Потому что количество вольт на ИП под нагрузкой почти всегда несколько меньше, чем без неё. Это связано с наличием внутреннего сопротивления таких источников питания, как трансформаторы и гальванические элементы.

Дополнительный материал по теме: Простыми словами о преобразователях напряжения.

Сторонние силы приводят в движение заряженные частицы внутри источников тока: генераторов, гальванических элементов, аккумуляторов и т. д. Происхождение сторонних сил может быть различным. В генераторах сторонние силы — это силы со стороны вихревого электрического поля, возникающего при изменении магнитного поля со временем, или Лоренца сила, действующая со стороны магнитного поля на электроны в движущемся проводнике; в гальванических элементах и аккумуляторах — это химические силы и т. д. Эдс определяет силу тока в цепи при заданном её сопротивлении (см. Ома закон). Измеряется эдс, как и напряжение, в вольтах.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение
Что такое ЭДС.

Идеальный источник ЭДС

Допустим, пусть наша батарейка обладает нулевым внутренним сопротивлением, тогда получается, что Rвн=0.

Нетрудно догадаться, что в этом случае падение напряжение на нулевом сопротивлении также будет равняться нулю. В результате, наш график примет вот такой вид:

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

В результате мы получили просто источник ЭДС. Следовательно, источник ЭДС – это идеальный источник питания, у которого напряжение на клеммах не зависит от силы тока в цепи. То есть, какую нагрузку мы бы не цепляли на такой источник ЭДС, у нас он все равно будет выдавать положенное напряжение без просадки. Сам источник ЭДС обозначается вот так:

На практике идеального источника ЭДС не существует.

Как образуется ЭДС

Идеальный источник ЭДС – генератор, внутреннее сопротивление которого равно нулю, а напряжение на его зажимах не зависит от нагрузки. Мощность идеального источника ЭДС бесконечна. Реальный источник ЭДС, в отличие от идеального, содержит внутреннее сопротивление Ri и его напряжение зависит от нагрузки (рис. 1., б), а мощность источника конечна. Электрическая схема реального генератора ЭДС представляет собой последовательное соединение идеального генератора ЭДС Е и его внутреннего сопротивления Ri.

Будет интересно➡ Что такое триггер в электронике — подробно разбираемся в терминах

На практике для того чтобы приблизить режим работы реального генератора ЭДС к режиму работы идеального, внутреннее сопротивление реального генератора Ri стараются делать как можно меньше, а сопротивление нагрузки Rн необходимо подключать величиной не менее чем в 10 раз большей величины внутреннего сопротивления генератора, т.е. необходимо выполнять условие: Rн >> Ri

Для того чтобы выходное напряжение реального генератора ЭДС не зависело от нагрузки, его стабилизируют применением специальных электронных схем стабилизации напряжения. Поскольку внутреннее сопротивление реального генератора ЭДС не может быть выполнено бесконечно малым, его минимизируют и выполняют стандартным для возможности согласованного подключения к нему потребителей энергии. В радиотехнике величины стандартного выходного сопротивления генераторов ЭДС составляют 50 Ом (промышленный стандарт) и 75 Ом (бытовой стандарт).

Например, все телевизионные приемники имеют входное сопротивление 75 Ом и подключены к антеннам коаксиальным кабелем именно такого волнового сопротивления. Для приближения к идеальным генераторам ЭДС источники питающего напряжения, используемые во всей промышленной и бытовой радиоэлектронной аппаратуре, выполняют с применением специальных электронных схем стабилизации выходного напряжения, которые позволяют выдерживать практически неизменное выходное напряжение источника питания в заданном диапазоне токов, потребляемых от источника ЭДС (иногда его называют источником напряжения).

На электрических схемах источники ЭДС изображаются так: Е — источник постоянной ЭДС, е(t) – источник гармонической (переменной) ЭДС в форме функции времени. Электродвижущая сила Е батареи последовательно соединенных одинаковых элементов равна электродвижущей силе одного элемента Е, умноженной на число элементов n батареи: Е = nЕ.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение
Постоянный ток и ЭДС.

Практика

Мы уже упомянули о том, что в быту электрическое поле проявляется, когда вы снимаете шерстяную или синтетическую одежду с себя и проскакивают искорки между волосами и шерстью, когда натрете пластиковую линейку и проведете над мелкими бумажками, а они притягиваются и прочее. Но это не является нормальными техническими примерами.

В проводниках малейшее ЭП вызывает движение носителей зарядов и их перераспределение. В диэлектриках, так как ширина запрещенной зоны в этих веществах большая, ЭП вызовет движение носителей зарядов только в случае пробоя диэлектрика. В полупроводниках действие находится между диэлектриком и проводником, но нужно преодолеть небольшую ширину запрещенной зоны, передав энергию порядка 0.3…0.7 эВ (для германия и кремния).

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Из того, что есть в каждом доме – это электронные бытовые приборы, в том числе и блоки питания. В них есть важная деталь, которая работает благодаря электрическому полю – это конденсатор. В нём заряды удерживаются на обкладках, разделенных диэлектриком, как раз таки благодаря работе электрического поля. На картинке ниже вы видите условное изображение зарядов на обкладках конденсатора.

Другое применение в электротехнике — это полевые транзисторы или МДП-транзисторы. В их названии уже упоминается принцип действия. В них принцип работы основан на изменении проводимости СТОК-ИСТОК под воздействием на полупроводник поперечного электрического поля, а в МДП (МОП, MOSFET – одно и то же) и вовсе затвор отделен диэлектрическим слоем (окислом) от проводящего канала, так что влияние токов ЗАТВОР-ИСТОК невозможно по определению.

Другое применение уже отошедшее в быту, но еще «живое» в промышленной и лабораторной технике – электроннолучевые трубки (ЭЛТ или т.н. кинескопы). Где одним из вариантов устройства для перемещения луча по экрану является электростатическая отклоняющая система.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Если рассказать простым языком, то есть пушка, которая излучает (эмитирует) электроны. Есть система, которая отклоняет этот электрон в нужную точку на экране, для получения необходимого изображения. Напряжение прикладывается к пластинам, а на эмитированный летящий электрон воздействуют кулоновские силы, соответственно и электрическое поле. Все описанное происходит в вакууме. Тогда к пластинам прикладывают высокое напряжение, а для его формирования устанавливают трансформатор строчной развертки и обратноходовой преобразователь.

На видео ниже кратко и понятно объясняется, что такое электрическое поле и какими свойствами обладает этот особый вид материи:

Что такое ЭДС

Что такое ЭДС, думаете Вы? Сейчас расскажу!

Электродвижущая сила (ЭДС) тоже измеряется в Вольтах, как и напряжение.

Давайте возьмём прибор, который измеряет вольты (вольтметр), батарейку и произведём замер.

Прибор показывает 1,5 Вольта и это не напряжение, а электродвижущая сила (ЭДС).

А теперь подключим к батарейке лампочки.

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.

Заметили, что на одной лампочке напряжение (не ЭДС) составляет 1 Вольт, а на другой 0,3 вольта

Напряжение на лампочках зависит от их мощности.Мощность измеряется в Ваттах.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Мощность= Напряжение * ток (P=U*I)

Чем больше мощность лампочки, тем больше будет на ней напряжение.

Если батарейка у нас 1,5 вольта= 1 Вольт +0,3 Вольта= 1,3 Вольта, куда делись 0,2 Вольта? У батарейки есть тоже своё внутреннее сопротивление, вот туда они и ушли.

Чем отличается ЭДС от напряжения

Физика и математика – на отлично

(+375-29) 550-91-53
Чем отличается ЭДС (электродвижущая сила) от напряжения? Рассмотрим сразу на конкретном примере. Берем батарейку, на которой написано 1,5 вольт. Подключаем к ней вольтметр, как показано на рисунке 1, чтобы проверить, действительно ли батарейка исправна.

Вольтметр показывает 1,5 В. Значит, батарейка исправна. Подключаем ее к маленькой лампочке. Лампочка светится. Теперь параллельно лампочке подключаем вольтметр, чтобы проверить: действительно ли на лампочку приходится 1,5 В. Получается схема, показанная на рисунке 2.

И тут оказывается, что вольтметр показывает, например, 1 В. Куда потрачены 0,5 В (которые разность между 1,5 В и 1 В)?

Дело в том, что любой реальный источник питания имеет внутреннее сопротивление (обозначается буквой r). Оно во многих случаях снижает характеристики источников питания, но изготовить источник питания вообще без внутреннего сопротивления невозможно. Поэтому нашу батарейку можно представить как идеальный источник питания и резистор, сопротивление которого соответствует внутреннему сопротивлению батарейки (рисунок 3).

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Так вот, ЭДС в данном примере – это 1,5 В, Напряжение источника питания – 1 В, а разница 0,5 В была рассеяна на внутреннем сопротивлении источника питания.

ЭДС – это максимальное количество вольт, которое источник питания может выдать в цепь. Это постоянная для исправного источника питания величина. А напряжение источника питания зависит от того, что к нему подключено. (Здесь мы говорим только о тех типах источников питания, которые изучаются в рамках школьной программы).

В нашем примере лампочка с сопротивлением R и резистор соединены последовательно, поэтому ток в цепи можно найти по формуле

И тогда напряжение на лампочке равно

Получается, чем больше сопротивление лампочки, тем больше вольт приходится на нее, и тем меньше вольт бесполезно теряется в батарейке. Это касается не только лампочки и батарейки, но и любой цепи, состоящей из источника питания и нагрузки. Чем больше сопротивление нагрузки, тем меньше разница между напряжением и ЭДС. Если сопротивление нагрузки очень большое, то напряжение практически равно ЭДС. Сопротивление вольтметра всегда очень большое, поэтому в схеме на рисунке 1 он показал значение 1,5 В.

Пониманию смысла ЭДС мешает то, что в быту мы этот термин практически не употребляем. Мы говорим в магазине: «Дайте мне батарейку с напряжением 1,5 вольта», хотя правильно говорить: «Дайте мне батарейку с ЭДС 1,5 вольта». Но так уж повелось…

Похожая статья: чем отличается напряжение от потенциала.

Понравилась статья? Размести ссылку на сайт в социальных сетях

Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии

Для поддержания электрического тока в проводнике требуется внешний источник энергии, создающий все время разность потенциалов между концами этого проводника. Такие источники энергии получили название источников электрической энергии (или источников тока). Источники электрической энергии обладают определенной электродвижущей силой (сокращенно ЭДС), которая создает и длительное время поддерживает разность потенциалов между концами проводника.

Источник электрической энергии производит определенную работу, перемещая электрические заряды по всей замкнутой цепи. За единицу измерения электродвижущей силы принят вольт (сокращенно вольт обозначается буквой В или V — «вэ» латинское). ЭДС источника электрической энергии равна одному вольту, если при перемещении одного кулона электричества по всей замкнутой, цепи источник электрической энергии совершает работу, равную одному джоулю:

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение
Электродвижущая сила (ЭДС) источника энергии.

В практике для измерения ЭДС используются как более крупные, так и более мелкие единицы, а именно:

Очевидно, что 1 кВ = 1000 В; 1 В = 1000 мВ = 1 000 000 мкВ; 1 мВ= 1000 мкВ.

В настоящее, время существует несколько видов источников электрической энергии. Впервые в качестве источника электрической энергии была использована гальваническая батарея, состоящая из нескольких цинковых и медных кружков, между которыми была проложена кожа, смоченная в подкисленной воде. В гальванической батарее химическая энергия превращалась в электрическую (подробнее об этом будет рассказано в главе XVI). Свое название гальваническая батарея получила по имени итальянского физиолога Луиджи Гальвани (1737—1798), одного из основателей учения об электричестве.

Многочисленные опыты по усовершенствованию и практическому использованию гальванических батарей были проведены русским ученым Василием Владимировичем Петровым. Еще в начале прошлого века он создал самую большую в мире гальваническую батарею и использовал ее для ряда блестящих опытов. Источники электрической энергии, работающие по принципу преобразования химической энергии в электрическую, называются химическими источниками электрической энергии.

Другим основным источником электрической энергий, получившим широкое применение в электротехнике и радиотехнике, является генератор. В генераторах механическая энергия преобразуется в электрическую. У химических источников электрической энергии и у генераторов электродвижущая сила проявляется одинаково, создавая на зажимах источника разность потенциалов и поддерживая ее длительное время.

Эти зажимы называются полюсами источника электрической энергии. Один полюс источника электрической энергии имеет положительный потенциал (недостаток электронов), обозначается знаком плюс ( + ) и называется положительным полюсом.

Другой полюс имеет отрицательный потенциал (избыток электронов), обозначается знаком минус (—) и называется отрицательным полюсом. От источников электрической энергии электрическая энергия передается по проводам к ее потребителям (электрические лампы, электродвигатели, электрические дуги, электронагревательные приборы и т. д.).

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Примеры решения задач

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго:

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫФОРМУЛЫ
Электродвижущая сила
Сила тока
Сопротивление
Разность потенциалов

Решение: Электродвижущая сила гальванического элемента есть величина, численно равная работе сторонних сил при перемещении единичного положительного заряда внутри элемента от одного полюса к другому.

Работа сторонних сил не может быть выражена через разность потенциалов, так как сторонние силы непотенциальны и их работа зависит от формы траектории перемещения зарядов.

ЭДС определяется по формуле:

Сила тока определяется по формуле:

Сопротивление определяется по формуле:

Разность потенциалов определяется по формуле:

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫФОРМУЛЫ
Электродвижущая сила
Сила тока
Сопротивление
Разность потенциалов

Часто задаваемые вопросы

Что такое электродвижущая сила? Это отношение работы сторонних сил при перемещении заряда по замкнутому контуру к абсолютной величине этого заряда.

Что такое электрическая цепь? Набор устройств, которые соединены проводниками, предназначенный для протекания тока.

Как звучит закон Ома для полной цепи? Сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС цепи к ее полному сопротивлению.

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Функция электродвижущей силы (ЭДС)

Электродвижущая сила – это разность потенциалов, создаваемая источником напряжения, и она необходима для того, чтобы ток протекал через цепь.

Строго говоря, эта разность потенциалов разомкнутой цепи батареи, генератора и т.д. Альтернативное определение состоит в том, что ЭДС равна сумме падений напряжения вокруг любого замкнутого контура, включая любое внутреннее падение напряжения.

Основная функция ЭДС в цепи:

Что такое напряжение?

Резюме

Разница между электродвижущей силой (ЭДС) и напряжением

ЭДС генерируется источником.

Это просто разность потенциалов между двумя точками в цепи.

Электродвижущая сила отличается от выходного напряжения устройства при протекании тока. Напряжение на клеммах батареи, например, меньше, чем эдс, в момент когда батарея подает ток, и оно уменьшается по мере того, как батарея разряжается. Однако, если выходное напряжение устройства будет измерено без потребления тока, выходное напряжение устройства будет равно ЭДС, даже для очень разряженной батареи.

Подводим ИТОГИ:

Что такое электродвижущая сила (ЭДС)- это физическая величина, которая характеризует работу сторонних сил в источниках тока (батарейки, генераторы и т.д). ЭДС показывает нам работу источника тока по переносу заряду через всю цепь.

А напряжение показывает нам работу по переносу заряда на участке цепи.

Что такое напряжение простыми словами — это внешняя сила, которая перемещает наш с вами шарик в показанном примере выше.

А в электричестве — это сила, которая перемещает электроны от одного атома к другому.

Приведу ещё один пример, что такое электрическое напряжение :

Представьте, что вы можете поднять камень весом 50 кг, т.е Ваша подъёмная сила равна 50 кг (в электричестве это электродвижущая сила). Идетё вы и на пути у вас лежит камень массой 20 кг, вы берёте его и несёте 10 метров. Вы затратили определённую энергию по переносу этого камня (в электричестве это — напряжение). Следующий камень уже весит 40 кг и чтобы его перенести из одной точки в другую вы затратите больше энергии, чем затратили по переносу камня весом 20 кг. Подъёмная сила (в электричестве-это ЭДС) у Вас всегда одна, но в зависимости от веса камня вы всегда тратите разное количество энергии (в электричестве — это напряжение). Т.е. на каждом отрезке пути у Вас разное напряжение.

Надеюсь вы поняли, что такое электрическое напряжение!

Источники электродвижущей силы

Суть источника ЭДС заключается в преобразовании других видов энергии в электрическую с помощью сторонних сил. С точки зрения физики обеспечения э. д. с различают следующие два основных вида источников:

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Первые представляют собой электрохимические источники, основанные на вовлечение в химическую реакцию процесса переноса электронов. В обычных условиях химические взаимодействия сопровождаются выделением или поглощением тепла, но существует немало реакций, в результате которых генерируется электрическая энергия.

Электрохимические процессы в большинстве случаев обратимы, поскольку энергия электрического тока может быть использована, чтобы заставить реагировать вещества между собой. Эта возможность позволяет создавать возобновляемые гальванические источники — аккумуляторы.

В генераторах тока э. д. с. создаётся другим способом. Разделение зарядов происходит с помощью явления электромагнитной индукции, которое заключается в том, что изменение величины или направления магнитного поля создаёт ЭДС. Согласно закону Фарадея, нахождение э. д. с. индукции возможно из выражения E=—dФ/dt. В этой формуле:

ЭДС индукции измеряется также в вольтах. В зависимости от того, каким способом вызываются изменения магнитного потока, различают:

чем отличается эдс и напряжение. Смотреть фото чем отличается эдс и напряжение. Смотреть картинку чем отличается эдс и напряжение. Картинка про чем отличается эдс и напряжение. Фото чем отличается эдс и напряжение

Существуют также источники э. д. с, не основанные на электрохимии или магнитной индукции. К таким устройствам можно отнести полупроводниковые фотоэлементы, контактные потенциалы и пьезокристаллы. Понятие ЭДС имеет практическое применение прежде всего как параметр выбора источников питания для тех или иных целей. Чтобы получить максимальный эффект от работы устройств в цепи, нужно согласовывать их возможности и характеристики. Прежде всего внутреннее сопротивление источника ЭДС силы с характеристиками подключаемой нагрузки.

ЭДС (электродвижущая сила) — это напряжение на концах источника, когда ток отсутствует. Когда цепь закрыта и ток течет, то на концах источника есть напряжение, которое меньше, чем ЭДС. Это является следствием внутреннего сопротивления самого источника, что приводит к этому падению напряжения.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *