Страница не найдена ⋆ Электрик Дома
Своими руками
Установка или ремонт розетки своими руками считается одним из самых востребованных домашних дел, которое
Как это устроено
Стабилизатор напряжения – это устройство, к входу которого подается напряжение с неустойчивыми или неподходящими
Видео электрика
Для подключение трехфазного двигателя через магнитный пускатель понадобится сам двигатель, магнитный пускатель, кнопочный пост
Своими руками
В электрике принято обозначать провода различными цветами. Это существенно облегчает монтаж, а также дальнейшую
Электродвигатели
Направление вращения вала электродвигателя иногда требуется изменить. Для этого необходима реверсивная схема подключения. Ее
Электропроводка и соединения
Не убедившись, что на данном участке стены не проходит электропроводка, нельзя вбить даже маленький
Бытовые электроприборы
Диммер – это регулятор яркости света, позволяющий управлять степенью освещенности. Прибор работает по принципу
Электропроводка и соединения
Электрическая безопасность – один из главных постулатов домашней электрической сети, за соблюдением которого необходимо
Бытовые электроприборы
Велико было наше недоумение, да отчасти и возмущение, когда привычные дешевые лампы накаливания стали
Электродвигатели
Асинхронные двигатели переменного тока являются самыми применяемыми электродвигателями абсолютно во всех хозяйственных сферах. В
Своими руками
Установка электрического счетчика обязательна для всех. У вас только остается выбор: подключение электросчетчика своими
Своими руками
Вы купили люстру, принесли коробку домой и увидели, открыв ее, что все детали лежат
Бытовые электроприборы
Вихревой индукционный котел (ВИН) предоставляет собой двигатель и кавитатор, в который подается вода. Принцип
Теплый пол
Использование в помещениях системы отопления в виде укладки теплого пола позволяет эффективно решить все
Электропроводка и соединения
В процессе строительных и ремонтных работ часто возникает вопрос о том, куда и как
Как это устроено
Печатная плата — современное устройство для электрического и механического соединения различных электронных элементов. В самом
Электродвигатели
Отказ электродвигателя может возникнуть при пуске или во время работы. Большинство отказов происходит из-за
Бытовые электроприборы
Чем дальше находится населенный пункт от электростанции, тем менее устойчивым доходит ток до потребителя.
Как это устроено
С тех пор, как научились добывать и пользоваться электричеством, люди перестали задаваться вопросом как
Своими руками
Трёхфазные двигатели постоянного тока довольно часто применяются в быту и промышленности. Для их управления
Сила и плотность тока. Линии тока
Сила тока I для тока, протекающего через некоторую площадь сечения проводника S эквивалентна производной заряда q по времени t и количественно характеризует электрический ток.
Определение 1
Таким образом выходит, что сила тока — это поток заряженных частиц через некоторую поверхность S.
Определение 2
Электрический ток является процессом движения как отрицательных, так и положительных зарядов.
Перенос заряда одного знака в определенную сторону равен переносу заряда, обладающего противоположным знаком, в обратном направлении. В ситуации, когда ток образуется зарядами и положительного, и отрицательного знаков (dq+ и dq−), справедливым будет заключение о том, что сила тока равна следующему выражению:
I=dq+dt+dq-dt.
В качестве положительного определяют направление движения положительных зарядов. Ток может быть постоянным, когда ни сила тока, ни его направление не претерпевают изменений с течением времени, или, наоборот, переменным. При условии постоянства, формула силы тока может выражаться в следующем виде:
I=q∆t,
где сила тока определена в качестве заряда, который пересекает некоторую поверхность S в единицу времени. В системе СИ роль основной единицы измерения силы тока играет Ампер (А).
1A=1 Кл1 с.
Плотность тока. Связь плотности тока с зарядом и силой тока, напряженностью
Выделим в проводнике, в котором протекает ток, малый объем dV случайной формы. С помощью следующего обозначения υ определим среднюю скорость движения носителей зарядов в проводнике. Пускай n0 представляет собой концентрацию носителей заряда. На поверхности проводника выберем пренебрежительно малую площадку dS, которая расположена ортогонально скорости υ (рис. 1).
Рисунок 1
Проиллюстрируем на поверхности площадки dS очень короткий прямой цилиндр, имеющий высоту υdt. Весь массив частиц, которые располагались внутри такого цилиндра за время dt пересекут плоскость dS и перенесут через нее, в направлении скорости υ, заряд, выражающийся в виде следующего выражения:
dq=n0qeυdSdt,
где qe=1,6·10-19 Кл является зарядом электрона, другими словами отдельной частицы или же носителя тока. Разделим приведенную формулу на dSdt и получим:
j=dqdSdt,
где j представляет собой модуль плотности электрического тока.
j=n0qeυ,
где j является модулем плотности электрического тока в проводнике, в котором заряд переносится электронами. В случае, если ток появляется как результат движения нескольких типов зарядов, то формула плотности тока может быть определена в виде следующего выражения:
j=∑niqiυii,
где i представляет собой носитель заряда. Плотность тока — это векторная величина. Снова обратим внимание на рисунок 1. Пускай n→ представляет собой единичный перпендикуляр к плоскости dS. В случае, если частицы, переносящие заряд, являются положительными, то переносимый ими заряд в направлении нормали больше нуля. В общем случае переносимый в единицу времени элементарный заряд может быть записана в следующем виде:
dqdt=j→n→dS=jndS.
Формула приведенная выше справедлива также в том случае, когда плоскость площадки dS неортогональная по отношению к вектору плотности тока. По той причине, что составляющая вектора j→, направленная под прямым углом к нормали, через сечение dS электричества не переносит. Исходя из всего вышесказанного, плотность тока в проводнике окончательно запишем, применяя формулу j=n0qeυ в таком виде:
j→=-n0qeυ→.
Таким образом, плотность тока эквивалентна количеству электричества, другими словами заряду, который протекает за одну секунду через единицу сечения проводника. В отношении однородного цилиндрического проводника справедливым будет записать, что:
j=IS∆t,
где S играет роль площади сечения проводника. Плотность постоянного тока равна по всей площади сечения проводника. Для двух разных сечений проводника (S1,S2) с постоянным током справедливо следующее равенство:
j1j2=S2S1.
Основываясь на законе Ома для плотности токов можно записать такое выражение:
j→=λE→,
где λ обозначает коэффициент удельной электропроводности. Определив плотность тока, мы имеем возможность выразить силу тока в следующем виде:
I=∫SjndS,
где интегрирование происходит по всей поверхности S любого сечения проводника. Единица плотности тока Aм2.
Нужна помощь преподавателя?
Опиши задание — и наши эксперты тебе помогут!
Описать задание
Линии тока
Определение 3
Линии, вдоль которых движутся заряженные частицы, носят название линий тока.
Направления движения положительных зарядов также определяются в качестве направлений линий тока. Изобразив линии тока, можно получить наглядное представление о движении электронов и ионов, которые формируют собой ток. Если внутри проводника выделить трубку с током, у которой боковая поверхность состоит из линий тока, то движущиеся заряженные частицы не будут пересекать боковую поверхность данной трубки. Такую трубка представляет собой так называемую трубку тока. К примеру, поверхность металлической проволоки в изоляторе будет определяться как труба тока.
Пример 1
Сила тока в проводнике равномерно возрастает от 0 до 5 А на протяжении 20 с. Определите заряд, который прошел через поперечное сечение проводника за данный отрезок времени.
Решение
В качестве основы решения данной задачи возьмем формулу, которая характеризует собой силу тока, то есть:
I=dqdt.
Таким образом, заряд будет найден как:
q=∫t1t2Idt.
В условии задачи сказано, что сила тока изменяется равномерно, а это означает то, что мы можем записать закон изменения силы тока в следующем виде:
I=kt.
Найдем коэффициент пропорциональности в приведенном выражении, для чего необходимо запишем закон изменения силы тока еще раз для момента времени, при котором сила тока эквивалентна I2=3А (t2):
I2=kt2→k=I2t2.
Подставим выражение выше в I=kt и проинтегрируем в соответствии с q=∫t1t2Idt, получим формулу такого вида: q=∫t1t2ktdt=∫t1t2I2t2tdt=I2t2∫t1t2tdt=t22t1t2=I22t2t22-t12.
В качестве начального момента времени возьмем момент, когда сила тока эквивалентна нулю, другими словами t1=0, I1=0 A; t2=20, I2=5 А. Проведем следующие вычисления:
q=I22t2t22=I2t22=5·202=50 (Кл).
Ответ: q=50 Кл.
Пример 2
Определите среднюю скорость движения электронов в проводнике, молярная масса вещества которого эквивалентна μ, поперечное сечение проводника S. Сила тока в проводнике I. Примем, что на каждый атом вещества в проводнике приходится два свободных электрона.
Решение
Силу тока (I) в проводнике можно считать постоянной, что позволяет нам записать следующее выражение:
I=q∆t=Nqe∆t,
где заряд q определим как произведение числа электронов проводимости в проводнике, на заряд одного электрона qe, представляющего собой известную величину. ∆t играет роль промежутка времени, за который через поперечное сечение проводника проходит заряд q. Найти N можно, если применять известное в молекулярной физике соотношение:
N’NА=mμ=ρVμ,
где N′ играет роль количества атомов в проводнике, объем которого V, плотность ρ, а молярная масса μ. NA представляет собой число Авогадро. По условию задачи N=2N′. Найдем из N’NА=mμ=ρVμ число свободных электронов: N=2ρVμNA.
Подставим выражение, приведенное выше, в I=q∆t=Nqe∆t, в результате чего получим:
I=2ρVμNAqe∆t=2ρqeNASlμ∆t,
где объем проводника найден как V=Sl, где l — длина проводника. Выразим ее.
l=μ∆tI2ρqeNAS.
Среднюю скорость движения электронов или, другими словами, скорость тока в проводнике можно определить следующим образом: υ=l∆t=μI2ρqeNAS.
Ответ: υ=μI2ρqeNAS.
16. Электрический ток. Сила тока. Плотность тока
Электрический
ток — направленное движение электрически
заряженных частиц под воздействием
электрического поля.
Сила
тока (I) — скалярная величина, равная
отношению заряда (q), прошедшего через
поперечное сечение проводника, к
промежутку времени (t), в течение которого
шёл ток.
I=q/t,
где I— сила тока, q — заряд, t — время.
Единица
измерения силы тока в системе СИ: [I]=1A
(ампер)
17. Источники тока. Эдс источника
Источник
тока — это устройство, в котором происходит
преобразование какого-либо вида энергии
в электрическую энергию.
ЭДС
— энергетическая характеристика
источника. Это физическая величина,
равная отношению работы, совершенной
сторонними силами при перемещении
электрического заряда по замкнутой
цепи, к этому заряду:
Измеряется
в вольтах (В).
Источник
ЭДС — двухполюсник, напряжение на
зажимах которого не зависит от тока,
протекающего через источник и равно
его ЭДС. ЭДС источника может быть задана
либо постоянным, либо как функция
времени, либо как функция от внешнего
управляющего воздействия.
18.
Закон
Ома:
сила тока, текущего по однородному
участку проводника, прямо пропорциональна
падению напряжения на проводнике:
-закон
Ома в интегральной форме
R – электрическое сопротивление
проводника
Величина,
обратная сопротивлению, называется
проводимостью. Величина,
обратная удельному сопротивлению,
называется удельной проводимостью:
Единица,
обратная Ом, называется Сименсом [См].
—
закон
Ома в дифференциальной форме.
19. Обобщенный закон Ома
Обобщенный
закон Ома определяет
связь между основными электрическими
величинами на участке цепи постоянного
тока, содержащем резистор и идеальный
источник ЭДС (рис.1.2):
;
Формула
справедлива для указанных на рис.1.2
положительных направлений падения
напряжения на участке цепи (Uab),
идеального источника ЭДС (Е)
и положительного направления тока (I).
Закон
Джоуля-Ленца
Выражение
закона Джоуля — Ленца
Интегральная
форма закона
Словесное
определение закона Джоуля — Ленца
Если
принять, что сила тока и сопротивление
проводника не меняется в течение
времени, то закон Джоуля — Ленца можно
записать в упрощенном виде:
Применив
закон Ома и алгебраические преобразования,
получаем приведенные ниже эквивалентные
формулы:
Эквивалентные
выражения теплоты согласно закона Ома
Словесное
определение закона Джоуля — Ленца
Если
принять, что сила тока и сопротивление
проводника не меняется в течение времени,
то закон Джоуля — Ленца можно записать
в упрощенном виде:
20.Магни́тное
по́ле—
силовое поле,
действующее на движущиесяэлектрические
заряды и на тела, обладающиемагнитным
моментом, независимо от состояния ихдвижения;
магнитная составляющаяэлектромагнитного
поля
Магнитное
поле может создаваться током
заряженных частиц и/илимагнитными
моментамиэлектроноватомах (и
магнитными моментами другихчастиц,
что обычно проявляется в существенно
меньшей степени) (постоянные
магниты).
Кроме
этого, оно возникает в результате
изменения во времени электрического
поля.
Основной
силовой характеристикой магнитного
поля является вектор
магнитной индукции(вектор
индукции магнитного поля). С математической
точки зрения— векторное
поле, определяющее и конкретизирующее
физическое понятие магнитного поля.
Нередко вектор магнитной индукции
называется для краткости просто магнитным
полем (хотя, наверное, это не самое
строгое употребление термина).
Ещё
одной фундаментальной характеристикой
магнитного поля (альтернативной магнитной
индукции и тесно с ней взаимосвязанной,
практически равной ей по физическому
значению) является векторный
потенциал.
Вместе,
магнитное и электрическоеполя
образуют электромагнитное
поле,
проявлениями которого являются, в
частности свети
все другие электромагнитные
волны.
Магнитное
поле создаётся (порождается) током
заряженных частиц
или изменяющимся во времени электрическим
полем,
или собственными магнитными
моментами
частиц
(последние для единообразия картины
могут быть формальным образом сведены
к электрическим токам)
Графическое
изображение магнитных полей
Для
графического изображения магнитных
полей используются линии магнитной
индукции. Линия магнитной индукции –это
линия, в каждой точке которой вектор
магнитной индукции направлен по
касательной к ней.
Физика. Конспект. Сила тока | Частная школа. 8 класс
Конспект по физике для 8 класса «Сила тока». Что такое силa токa. Каковы единицы силы тока. Какой прибор используют для измерения силы тока в цепи.
Конспекты по физике Учебник физики Тесты по физике
Сила тока
О наличии электрического тока в цепи можно судить по одному из оказываемых им действий. Если лампочку подсоединить к источнику тока, то её нить раскалится и она начнёт светиться. Но почему разные лампочки, подключённые к одному и тому же источнику тока, светят по-разному — одни более ярко, другие менее? От каких характеристик зависят действия электрического тока?
В качестве аналога электрического тока представьте себе движение машин по автостраде. Если автострада широкая, то автомобили движутся с большими скоростями, не мешая друг другу. Если же на дороге появляется сужение, то скорость движения потока машин замедляется.
СВЯЗЬ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА С ЕГО ЗНАЧЕНИЕМ
Соберём цепь, состоящую из источника тока, лампочки и ключа. При замыкании ключа лампочка загорится. Если включить в цепь кусок стальной проволоки, лампочка будет гореть менее ярко. Если заменить стальную проволоку нихромовой, то свечение лампочки будет ещё более тусклым.
Опыт показывает, что включение в цепь дополнительного проводника приводит к ослаблению теплового действия тока. Выясним, от чего зависят действия электрического тока. Электрический ток — это упорядоченное движение заряженных частиц. Когда заряженная частица движется по электрической цепи, то вместе с ней происходит и перемещение заряда.
Чем больше электрический заряд, перенесённый частицами через поперечное сечение проводника за определённое время, тем интенсивнее действие тока.
Сила тока на всех участках проводника, по которому течёт ток, одинакова. Это следует из того, что заряд, проходящий через поперечное сечение проводников цепи, одинаков, т. е. он нигде не накапливается.
СИЛА ТОКА
Для количественной характеристики электрического тока в цепи вводится понятие силы тока. Силу тока обозначают буквой I. Сила тока — это физическая величина, которая показывает, какой электрический заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу времени. Если за время t через поперечное сечение проводника проходит заряд q, то силу тока можно вычислить по формуле I = q/t.
ЕДИНИЦЫ СИЛЫ ТОКА
В 1948 г. на Международной конференции по мерам и весам было принято решение о том, что единица силы тока должна определяться через взаимодействие двух длинных линейных проводников с током.
Это явление можно наблюдать на опыте. Два параллельных проводника подсоединили к источнику тока. Оказалось, что между проводниками действуют силы притяжения или отталкивания в зависимости от того, в каком направлении течёт ток по проводникам. Чем больше сила тока, тем сильнее взаимодействуют проводники.
Эту силу взаимодействия можно измерить. Кроме силы тока, она зависит ещё от длины проводников, расстояния между ними и среды, в которой они находятся. Проводники должны быть тонкими, очень длинными и находиться в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга. Тогда за единицу силы тока принимают силу тока, при которой два параллельных проводника длиной 1 м, находящихся в вакууме на расстоянии 1 м друг от друга, взаимодействуют с силой 2 • 10-7 Н (0,0000002 Н).
Единицу силы тока называют ампером (1 А) в честь французского учёного Ампера.
ИЗМЕРЕНИЕ СИЛЫ ТОКА
Прибор, с помощью которого измеряют силу тока в цепи, называют амперметром.
Работа амперметра основана на магнитном действии тока. Чем больше сила тока, проходящего по катушке, тем сильнее она взаимодействует с магнитом и тем больше угол поворота стрелки амперметра.
При измерении силы тока амперметр включается в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно измерить.
У каждой клеммы прибора стоит свой знак: « + » или «—». Клемму со знаком «+» нужно соединить с проводом, идущим от положительного полюса источника тока, а клемму со знаком «—» — с проводом, идущим от отрицательного полюса источника тока.
Насколько велико значение силы тока, равное 1 А? Для человека безопасной считается сила тока до 1 мА. В бытовой электрической сети обычной является сила тока до 6 А (такой ток протекает по спирали обычной электролампочки).
На электрических схемах амперметр изображают в виде кружка с буквой А.
Андре Мари Ампер (1775—1836) — французский физик, знаменитый математик и естествоиспытатель, один из основоположников электродинамики.
Вы смотрели Конспект по физике для 8 класса «Сила тока».
Вернуться к Списку конспектов по физике (Оглавление).
Просмотров:
3 586
Тест по физике Сила тока 8 класс
Тест по физике Сила тока Единицы силы тока для учащихся 8 класса с ответами. Тест состоит из 10 заданий и предназначен для проверки знаний к главе Электрические явления.
1. Сила тока — это физическая величина, равная
1) отношению электрического заряда, прошедшего по электрической цепи, ко времени ее работы
2) электрическому заряду, прошедшему через поперечное сечение проводника
3) отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника, ко времени его прохождения
4) электрическому заряду, перемещенному за 1 с от положительного полюса источника тока к отрицательному
2. По какой формуле определяют силу тока?
1) N = A/t
2) I = q/t
3) m = Q/λ
4) m = Q/L
3. Как названа единица силы тока?
1) Джоуль (Дж)
2) Ватт (Вт)
3) Кулон (Кл)
4) Ампер (А)
4. Выразите силы тока, равные 0,3 А и 0,03 кА, в миллиамперах.
1) 30 мА и 3000 мА
2) 300 мА и 30 000 мА
3) 300 мА и 3000 мА
4) 30 мА и 30 000 мА
5. Переведите в миллиамперы силы тока, равные 0,05 А и 500 мкА.
1) 50 мА и 0,5 мА
2) 500 мА и 5 мА
3) 500 мА и 0,5 мА
4) 50 мА и 5 мА
6. Чему равны в амперах силы тока 800 мкА и 0,2 кА?
1) 0,008 А и 200 А
2) 0,0008 А и 20 А
3) 0,0008 А и 200 А
4) 0,008 А и 20 А
7. Какова сила тока в цепи, если в течение 4 мин через ее поперечное сечение прошел заряд 120 Кл?
1) 30 A
2) 0,5 А
3) 5 А
4) 3 А
8. По какой формуле можно рассчитать прошедшее через электроприбор количество электричества?
1) А = Nt
2) q = It
3) Q = mλ
4) Q = mL
9. Единица электрического заряда (количество электронов) равна
1) 1 Кл = 1 А · 1 с
2) 1 Кл = 1 А · 1 мин
3) 1 Кл = 1 А · 1 ч
10. В проводнике, включенном в цепь на 2 мин, сила тока была равна 700 мА. Какое количество электричества прошло через его сечение за это время?
1) 8,4 Кл
2) 14 Кл
3) 1,4 Кл
4) 84 Кл
Ответы на тест по физике Сила тока Единицы силы тока
1-3
2-2
3-4
4-2
5-1
6-3
7-2
8-2
9-1
10-4
Сила тока: формула и расчеты — Основы
Для того, чтобы уразуметь понятие «сила тока», нужно знать что из себя представляет электрический ток. Сила тока — это (соответственно физической формулировке) направленное движение заряженных частиц, которые называются электронами в проводнике. Для движения частиц нужна побуждающая сила — или электрическое поле. Именно оно приводит в движение частицы.
Возникновение тока
Все знают, что мир молекулярен, а молекулы состоят из атомов, в которых имеются электроны. Они движутся по своим орбитам, а при любой химической реакции атомы обмениваются электронами. Это происходит из-за того, что в атомах неравновесное количество заряженных частиц — электронов, те атомы, в которых их не хватает, захватывают из тех, в которых их избыток. Переход электронов из одних атомов в другие по сути и есть электрический ток.
Электрон в переводе с греческого означает янтарь, такое название обусловлено тем, что впервые свойства притягивать предметы были замечены у потёртого о шерсть янтаря, а потом люди убедились в подобной способности других материалов. Их стали считать наэлектризованными.
Электрическая сила, содержащаяся в веществах может быть разной. Её величина находится в зависимости от того, какой величины заряд проходит по электроцепи в единицу времени. Чем большее количество электронов перемещается от полюса к полюсу, или от «плюса» к «минусу», тем большее значение имеет заряд, перенесённый электроном. Весь общий заряд — это и есть количество электричества, которое проводится в проводнике.
Подытоживая сказанное нужно сделать вывод, что для возникновения электрического тока необходимы следующие условия:
- чтобы в проводнике находились свободные заряженные частицы, если мы говорим о металлических проводниках, то речь идёт о свободных электронах:
- чтобы в проводнике, который выбран, наличествовало электрическое поле, то есть оно создавалось источниками тока.
Формулы силы электрического тока
Впервые формула силы тока стала доступна человечеству благодаря физику Андре-Мари Амперу (1775-1836). Его определение стало основополагающим и доступной миру.
Сила тока формула
В данной формуле — I – обозначение величины силы тока;
g- обозначение заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника;
t – величина временного промежутка, за которых проходил ток.
Формулы силы тока применяются для того, чтобы определить величину тока в «амперах» — единице измерения, которая используется в случае, если производится расчёт силы тока.
Величина сила тока формулы имеет и другие, например, чтобы характеризовать силу тока для определённого участка электроцепи используется другое отношение, а именно, отношение напряжения к силе сопротивления проводника:
По другому будет выглядеть формула расчёта силы тока не для конкретного участка, а для полной цепи:
Здесь e — означает источник ЭДС;
R – сопротивление внешнее;
r — сопротивление внутреннее.
Это более сложная формула применяется тогда, когда производится расчёт силы тока по мощности. Значения здесь таковы:
- — e — заряд электрона;
- S — поперечное сечение проводника, через который проходит ток;
- n — максимальная концентрация заряженных частиц;
- — средняя скорость упорядоченного потока электронов.
Измерение силы тока осуществляется приборами, которые носят название амперметр, его подключают в определённому участку цепи и снимают показатели. Для учёта малых величин существуют микроапмерметры, гальванометры, миллиамперметры.
1 ампер — это сила тока, проходящего по двум прямолинейным параллельным друг другу проводникам, имеющим бесконечную длину и минимальный диаметр, они располагаются в вакууме на расстоянии 1 метра между собой, вызывающая силу взаимодействия на длине проводника в один метр, равную показателю 0,0000002 H.
Что такое электрический ток? Основные понятия, характеристики и действия.
Что такое электрический ток? В учебнике физики есть определение:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК — это упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц под действием электрического поля. Частицами могут быть: электроны, протоны, ионы, дырки.
В академических учебниках определение описывается так:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК — это скорость изменения электрического заряда во времени.
- Заряд электронов отрицателен.
- протоны — частицы с положительным зарядом;
- нейтроны — с нейтральным зарядом.
СИЛА ТОКА – это количество заряженных частиц (электроны, протоны, ионы, дырки), протекающих через поперечное сечение проводника.
Все физические вещества, в том числе металлы состоят из молекул, состоящих из атомов, которые в свою очередь состоят из ядер и вращающихся вокруг них электронов. Во время химических реакций электроны переходят от одних атомов к другим, поэтому, атомы одного вещества испытывают недостаток в электронах, а атомы другого вещества имеют их избыток. Это означает, что вещества имеют разноименные заряды. В случае их контакта, электроны будут стремиться перейти из одного вещества в другое. Именно это перемещение электронов и есть ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. Ток, который будет течь, до тех пор, пока заряды этих двух веществ не уравняются. Взамен ушедшего электрона приходит другой. Откуда? От соседнего атома, к нему — от его соседа, так до крайнего, к крайнему — от отрицательного полюса источника тока (например — батарейки). С другого конца проводника электроны уходят на положительный полюс источника тока. Когда все электроны на отрицательном полюсе закончатся, ток прекратится (батарея «села»).
НАПРЯЖЕНИЕ — это характеристика электрического поля и представляет собой разность потенциалов двух точек внутри электрического поля.
Вроде как то не понятно. Проводник – это в простейшем случае — проволока, сделанная из металла (чаще применяется медь и алюминий). Масса электрона равна 9,10938215(45)×10-31 кг. Если электрон имеет массу, то это означает, что он материален. Но проводник сделан из металла, а металл то, твёрдый, как по нему текут какие то, электроны?
Число электронов в веществе, равное числу протонов лишь обеспечивает его нейтральность, а сам химический элемент определяется количеством протонов и нейтронов исходя из периодического закона Менделеева. Если чисто теоретически отнять от массы любого химического элемента все его электроны, он практически не приблизится к массе ближайшего химического элемента. Слишком большая разница между массами электрона и ядра (масса только 1-го протона примерно в 1836 больше массы электрона). А уменьшение или увеличение числа электронов должно приводить лишь к изменению общего заряда атома. Число электронов у отдельно взятого атома всегда переменно. Они, то покидают его, вследствие теплового движения, то возвращаются обратно, потеряв энергию.
Если электроны движутся направленно, значит, они «покидают» свой атом, а не будет теряться атомарная масса и как следствие, меняться и химический состав проводника? Нет. Химический элемент определяется не атомарной массой, а количеством ПРОТОНОВ в ядре атома, и ничем другим. При этом наличие или отсутствие электронов или нейтронов у атома роли не играет. Добавим — убавим электроны — получим ион, добавим — убавим нейтроны — получим изотоп. При этом химический элемент останется тем же.
С протонами другая история: один протон — это водород, два протона — это гелий, три протона — литий и.т.д (см. таблицу Менделеева). Поэтому, сколько ни пропускай ток через проводник, химический состав его не изменится.
Другое дело электролиты. Здесь как раз ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ МЕНЯЕТСЯ. Из раствора под действием тока выделяются элементы электролита. Когда все выделятся, ток прекратится. Всё потому, что носители заряда в электролитах — ионы.
Бывают химические элементы без электронов:
1. Атомарный космический водород.
2. Газы в верхних слоях атмосферы Земли и других планет с атмосферой.
2. Все вещества в состоянии плазмы.
3. В ускорителях, коллайдерах.
Под действием электрического тока химические вещества (проводники) могут «рассыпаться». Например, плавкий предохранитель. Движущиеся электроны на своем пути расталкивают атомы, если ток сильный — кристаллическая решетка проводника разрушается и проводник расплавляется.
Рассмотрим работу электровакуумных приборов.
Напомню, что во время действия электрического тока в обычном проводнике, электрон, покидая своё место, оставляет там «дырку», которая затем заполняется электроном от другого атома, где в свою очередь так же образуется дырка, в последствии заполняемая другим электроном. Весь процесс движения электронов происходит в одну сторону, а движение «дыр», в противоположную. То есть дырка – явление временное, она заполняется всё равно. Заполнение необходимо для сохранения равновесия заряда в атоме.
А теперь рассмотрим работу электровакуумного прибора. Для примера возьмём простейший диод – кенотрон. Электроны в диоде во время действия электрического тока испускаются катодом в направлении анода. Катод покрыт специальными окислами металлов, которые облегчают выход электронов из катода в вакуум (малая работа выхода). Никакого запаса электронов в этой тоненькой пленке нет. Для обеспечения выхода электронов катод сильно разогревают нитью накала. Со временем раскаленная пленка испаряется, оседает на стенках колбы, и эмиссионная способность катода уменьшается. И такой электронно-вакуумный прибор попросту выкидывают. А если прибор дорогой, его восстанавливают. Для его восстановления колбу распаивают, заменяют катод на новый, после чего колбу обратно запаивают.
Электроны в проводнике двигаются «перенося на себе» электрический ток, а катод пополняется электронами от проводника, подключенного к катоду. На замену электронам, покинувшим катод, приходят электроны от источника тока.
Понятие «скорость движения электрического тока» не существует. Со скоростью, близкой к скорости света (300 000 км/с), по проводнику распространяется электрическое поле, под действием которого все электроны начинают движение с малой скоростью, которая приблизительно равна 0,007 мм/с, не забывая ещё и хаотически метаться в тепловом движении.
Давайте теперь разберёмся в основных характеристиках тока
Представим картину: У вас имеется стандартная картонная коробка с горячительным напитком на 12 бутылок. А вы пытаетесь засунуть туда ещё бутылку. Предположим вам это удалось, но коробка едва выдержала. Вы засовываете туда ещё одну, и вдруг коробка рвётся и бутылки вываливаются.
Коробку с бутылками можно сравнить с поперечным сечением проводника:
Чем шире коробка (толще провод), тем большее количество бутылок (СИЛУ ТОКА), она может в себя поместить (обеспечить).
В коробке (в проводнике) можно поместить от одной до 12 бутылок – она не развалится (проводник не сгорит), а большее число бутылок (большую силу тока) она не вмещает (представляет сопротивление).
Если сверху на коробку, мы поставим ещё одну коробку, то на одной единице площади (сечении проводника) мы разместим не 12, а 24 бутылки, ещё одну сверху — 36 бутылок. Одну из коробок (один этаж) можно принять за единицу аналогичную НАПРЯЖЕНИЮ электрического тока.
Чем шире коробка (меньше сопротивление), тем большее количество бутылок (СИЛУ ТОКА) она может обеспечить.
Увеличив высоту коробок (напряжение), мы можем увеличить общее количество бутылок (МОЩНОСТЬ) без разрушения коробок (проводника).
По нашей аналогии получилось:
Общее количество бутылок это — МОЩНОСТЬ
Количество бутылок в одной коробке (слое) это — СИЛА ТОКА
Количество ящиков в высоту (этажей) это — НАПРЯЖЕНИЕ
Ширина коробки (вместимость) это — СОПРОТИВЛЕНИЕ участка электрической цепи
Путём перечисленных аналогий, мы пришли к «ЗАКОНУ ОМА«, который ещё называется Законом Ома для участка цепи. Изобразим его в виде формулы:
Закон Ома
где I – сила тока, U – напряжение (разность потенциалов), R – сопротивление.
По-простому, это звучит так: Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
Кроме того, мы пришли и к «ЗАКОНУ ВАТТА«. Так же изобразим его в виде формулы:
Закон Ватта
где I – сила тока, U – напряжение (разность потенциалов), Р – мощность.
По-простому, это звучит так: Мощность равна произведению силы тока на напряжение.
Сила электрического тока измеряется прибором называемым Амперметром. Как вы догадались, величина электрического тока (количество переносимого заряда) измеряется в амперах. Для увеличения диапазона обозначений единицы изменения существуют такие приставки кратности как микро — микроампер (мкА), мили – миллиампер (мА). Другие приставки в повседневном обиходе не используются. Например: Говорят и пишут «десять тысяч ампер», но никогда не говорят и не пишут 10 килоампер. Такие значения в обычной жизни не реальны. То же самое можно сказать про наноампер. Обычно говорят и пишут 1×10-9 Ампер.
Электрическое напряжение (электрический потенциал) измеряется прибором называемым Вольтметром, как вы догадались, напряжение, т. е. разность потенциалов, которая заставляет течь ток, измеряется в Вольтах (В). Так же, как для тока, для увеличения диапазона обозначений, существуют кратные приставки: (микро — микровольт (мкВ), мили – милливольт (мВ), кило – киловольт (кВ), мега – мегавольт (МВ). Напряжение ещё называют ЭДС – электродвижущей силой.
Электрическое сопротивление измеряется прибором называемым Омметром, как вы догадались, единица измерения сопротивления – Ом (Ом). Так же, как для тока и напряжения, существуют приставки кратности: кило – килоом (кОм), мега – мегаом (МОм). Другие значения в обычной жизни не реальны.
Ранее, Вы узнали, что сопротивление проводника напрямую зависит от диаметра проводника. К этому можно добавить, что если к тонкому проводнику приложить большой электрический ток, то он будет не способен его пропустить, из-за чего будет сильно греться и, в конце концов, может расплавиться. На этом принципе основана работа плавких предохранителей.
Атомы любого вещества располагаются на некотором расстоянии друг от друга. В металлах расстояния между атомами настолько малы, что электронные оболочки практически соприкасаются. Это дает возможность электронам свободно блуждать от ядра к ядру, создавая при этом электрический ток, поэтому металлы, а также некоторые другие вещества являются ПРОВОДНИКАМИ электричества. Другие вещества – наоборот, имеют далеко расставленные атомы, электроны, прочно связанные с ядром, которые не могут свободно перемещаться. Такие вещества не являются проводниками и их принято называть ДИЭЛЕКТРИКАМИ, самым известным из которых является резина. Это и есть ответ на вопрос, почему электрические провода делают из металла.
О наличии электрического тока говорят следующие действия или явления, которые его сопровождают:
;1. Проводник, по которому течет ток, может нагреваться;
2. Электрический ток может изменять химический состав проводника;
3. Ток оказывает силовое воздействие на соседние токи и намагниченные тела.
При отделении электронов от ядер освобождается некоторое количество энергии, которое нагревает проводник. «Нагревательную» способность тока принято называть рассеиваемой мощностью и измерять в ваттах. Такой же единицей принято измерять и механическую энергию, преобразованную из электрической энергии.
Опасность электрического тока и другие опасные свойства электричества и техника безопасности
Электрический ток нагревает проводник, по которому течёт. Поэтому:
1. Если бытовая электрическая сеть испытывает перегрузку, изоляция постепенно обугливается и осыпается. Возникает возможность короткого замыкания, которое очень опасно.
2. Электрический ток, протекая по проводам и бытовым приборам, встречает сопротивление, поэтому «выбирает» путь с наименьшим сопротивлением.
3. Если происходит короткое замыкание, сила тока резко возрастает. При этом выделяется большое количество тепла, способное расплавить металл.
4. Короткое замыкание может произойти и из-за влаги. Если в случае с коротким замыканием происходит пожар, то в случае с воздействием влаги на электроприборы в первую очередь страдает человек.
5. Удар электричеством очень опасен, вероятен смертельный исход. При протекании электрического тока через организм человека, сопротивление тканей резко уменьшается. В организме происходят процессы нагревания тканей, разрушения клеток, отмирания нервных окончаний.
Как обезопасить себя от поражения электрическим током
Чтобы обезопасить себя от воздействия электрического тока, используют средства защиты от поражения электрическим током: работают в резиновых перчатках, используют резиновый коврик, разрядные штанги, устройства заземления аппаратуры, рабочих мест. Автоматические выключатели с тепловой защитой и защитой по току, так же являются не плохим средством защиты от поражения током, способным сохранить жизнь человека. Когда я не уверен в отсутствии опасности поражения электрическим током, при выполнении не сложных операций в электрощитовых, блоках аппаратуры, я как правило работаю одной рукой, а другую руку ложу в карман. Тем самым исключается возможность поражения током по пути рука-рука, в случае случайного прикосновения к корпусу щита, или другим массивным заземлённым предметам.
Для тушения пожара, возникшего на электрооборудовании используют только порошковые или углекислотные огнетушители. Порошковые тушат лучше, но после засыпания аппаратуры пылью из огнетушителя, эту аппаратуру не всегда возможно восстановить.
Видео по теме: что такое электрический ток
определение силы тока | Словарь английских определений
текущий
прил
1 из ближайшего настоящего; в процессе
текущие события
2 последний; актуальный
текущий номер журнала
3 общеизвестные, применяемые или принятые; распространенный
текущий слух
4 в обращении и действителен в настоящее время
текущих монет
n
5 (особенноводы или воздуха) постоянный, как правило, естественный поток
6 Масса воздуха, водоема и т. Д., Имеющая устойчивый поток в определенном направлении
7 расход такой массы
8 (также называется)
электрический ток (физика)
a поток электрического заряда через проводник
b скорость потока этого заряда.Обычно его измеряют в амперах., (Символ)
Я
9 общая тенденция или дрейф
токи мнений
(C13: от старофранцузского corant, буквально: бег, от corre to run, от латинского currere)
♦
в настоящее время аванс
♦
актуальность n
переменный ток
n непрерывный электрический ток, который периодически меняет направление, обычно синусоидально (аббревиатура.)
AC Сравнить →
постоянный ток
Кромвельское течение
n экваториальное тихоокеанское течение, текущее на восток с Гавайских островов на Галапагосские острова
(C20: названо в честь Т. Кромвеля (1922-58), океанографа США)
расчетный счет
н
1 счет в банке или строительном кооперативе, на который можно в любое время выписать чеки (U.Имя С.)
текущий счет (канадское название)
чек-счет
2 (Экономика), часть платежного баланса, состоящая из торгового баланса и невидимого баланса
Сравнить →
счет операций с капиталом →
1
оборотные активы
pl n денежные средства и операционные активы, конвертируемые в денежные средства в течение года (также называемые)
оборотные средства Сравнить →
основные средства
Учет текущих затрат
n метод учета, при котором активы оцениваются по их текущей восстановительной стоимости, а не по первоначальной стоимости.Часто используется во время высокой инфляции
Сравнить →
учет по первоначальной стоимости
плотность тока
n отношение электрического тока, протекающего в определенной точке проводника, к площади поперечного сечения проводника, взятой перпендикулярно току, протекающему в этой точке. Он измеряется в амперах на квадратный метр., (Символ)
Дж
КПД по току
n (Физика) отношение фактической массы вещества, высвобождаемого из электролита при прохождении тока, к теоретической массе, высвобождаемой в соответствии с законом Фарадея
текущие расходы
pl n некапитальные и обычно периодические расходы, необходимые для работы предприятия
краткосрочные обязательства
pl n коммерческие обязательства со сроком погашения в течение года
темновой ток
n остаточный ток, создаваемый фотоэлектрическим устройством, когда он не освещен
постоянный ток
n непрерывный электрический ток, который течет только в одном направлении, без существенного изменения величины (аббревиатура.)
DC Сравнить →
переменный ток
вихревой ток
n электрический ток, индуцируемый в массивном проводнике, таком как сердечник электромагнита, трансформатора и т. Д., Переменным магнитным полем (также называется)
Ток Фуко
электрический ток
n другое название для →
текущий →
8
Ток Фуко
n другое название для →
вихретоковый
Течение Гумбольдта
n холодное океанское течение в южной части Тихого океана, текущее на север вдоль побережья Чили и Перу (также называется)
Перу Текущий
Японское течение
n теплое океаническое течение, текущее на северо-восток от восточного побережья Японии в сторону северной части Тихого океана (также называемое)
Куросио
Лабрадорское течение
n холодное океанское течение, текущее на юг от побережья Лабрадора и встречающееся с теплым Гольфстримом, вызывающее густые туманы у Ньюфаундленда
Peru Current
n другое название для →
Ток Гумбольдта
устройство защитного отключения
adv
n устройство отключения цепи, установленное в электрооборудовании для защиты оператора от поражения электрическим током (аббревиатура.)
УЗО
термоэлектронный ток
n электрический ток, возникающий между двумя электродами в результате электронов, испускаемых термоэлектронной эмиссией
течение мутности
n закрученная масса воды и взвешенных веществ, поднятая цунами, штормом, наводнением реки и т. Д.
Перевести сколько ампер в кВт онлайн. Преобразователь силы тока в мощность
Мощность в электрической цепи — это энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени, указывающая скорость ее потребления.Единица измерения — ватт [Вт]. Сила тока указывает количество энергии, переданной за время, то есть скорость передачи. Он измеряется в амперах [A или Am]. Текущее напряжение потока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.
Чтобы рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, необходимо использовать известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения.Он определяется одним из трех уравнений: P = I * U = R * I² = U² / R.
Следовательно, для определения мощности источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, необходимо использовать формулу: W (ватты) = A (амперы) x I (вольты). Чтобы выполнить обратное преобразование, необходимо изменить мощность в ваттах на мощность потребляемого тока в амперах: Вт / вольт. В случае трехфазной сети нужно учитывать коэффициент 1.73 для силы тока в каждой фазе.
Сколько ватт в 1 Ампере и Амперах в 1 Ватте?
Для преобразования ватт в амперы при переменном или постоянном напряжении нужна следующая формула:
I = P / U, где
I — сила тока в амперах; P — мощность в ваттах; U — напряжение в вольтах , если сеть трехфазная, то I = P / (√3xU), так как необходимо рассчитывать напряжение в каждой фазе.
Корень из трех приблизительно равен 1.73.
То есть на один ватт имеет 4,5 мА · м (1А = 1000 мА · м) при напряжении 220 вольт и 0,083 Ам при 12 вольт . Когда необходимо преобразовать ток в мощность (чтобы узнать, сколько ватт в 1 амперах), применяется следующая формула:
P = I * U или P = √3 * I * U в случае трехфазного сеть 380 В.
Итак, если мы имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 ватт, а бытовая электросеть 220 В имеет силу тока 220 ватт (0.22 кВт). Промышленное оборудование, питаемое от 380 вольт, имеет 657 ватт.
Таблица преобразования ампер-ватт
6 | 12 | 24 | 220 | 380 | Вольт | |||
5 Вт | 0,83 0,23 | 0,02 | 0,008 | Ампер | ||||
6 Вт | 1,00 | 0,5 | 0,25 | 0,03 | 0,009 | Ампер | 7327 | |
1,17 | 0,58 | 0,29 | 0,03 | 0,01 | Ампер | |||
8 Вт | 1,33 | 0,67 | 0,33 | 0,04 | 0,01 | Ампер | ||
9 Вт | 1,5 | 0,75 | 0,38 | 0,04 | 0,01 | Ампер | ||
10 Ватт | 1,67 | 0,83 | 0,42 | 0,05 9032 5 | 0,015 | Ампер | ||
20 Вт | 3,33 | 1,67 | 0,83 | 0,09 | 0,03 | Ампер | ||
30 Вт 00 | 2,5 | 1,25 | 0,14 | 0,045 | Ампер | |||
40 Вт | 6,67 | 3,33 | 1,67 | 0,13 | 0,06 | Ампер | ||
50 Вт | 8,33 | 4,17 | 2,03 | 0,23 | 0,076 | Ампер | ||
60,00 | 5,00 | 2,50 | 0,27 | 0,09 | Ампер | |||
70 Вт | 11,67 | 5,83 | 2,92 | 0,32 | 0,1 | Ампер | ||
80 Вт | 13,33 | 6,67 | 3,33 903 25 | 0,36 | 0,12 | Ампер | ||
90 Вт | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 0,41 | 0,14 | Ампер | ||
100 Вт | 16,67 | 3,33 | 4,17 | 0,45 | 0,15 | Ампер | ||
200 Вт | 33,33 | 16,67 | 8 , 33 | 0,91 | 0,3 | Ампер | ||
300 Вт | 50,00 | 25,00 | 12,50 | 1,36 | 0,46 | Ампер | ||
400 Вт | 66,67 | 33,33 | 16,7 | 1,82 | 0,6 | Ампер | ||
500 Вт | 83,33 | 20,83 | 2,27 | 0,76 | Ампер | |||
600 Вт | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 2,73 | 0,91 | Ампер | ||
700 Вт | 116,67 | 58,33 | 29,17 | 3,18 | 1,06 | Ампер | ||
800 Вт | 133,33 | 66,67 | 33,33 | 3,64 | 1,22 | Ампер | ||
Вт | 75,00 | 37,50 | 4,09 | 1,37 | Ампер | |||
1000 Вт | 166,67 | 83,33 | 41,67 | 4,55 | 1,52 | Ампер |
Какой преобразователь нужен для
Онлайн-преобразователь позволяет быстро преобразовать ток в мощность.Он позволяет преобразовать потребляемую силу тока 1 ампер любого потребителя в ватт при напряжении 12 или 220 и 380 вольт.
Это преобразование мощности используется как при выборе генератора переменного тока для потребителей тока в автомобильной розетке на 12 В постоянного тока, так и в бытовой электронике при прокладке проводки.
Следовательно, преобразователь для преобразования мощности в амперы или силы тока в ватты необходим каждому электрику или тем, кто работает с электричеством и хочет быстро преобразовать эти единицы.Но все же преобразователь в основном предназначен для автовладельцев. С его помощью вы можете рассчитать каждый электрический элемент в автомобиле и использовать полученное количество, чтобы понять, сколько электроэнергии должен производить генератор или какая требуется емкость аккумулятора.
Как использовать
Чтобы преобразовать силу тока в амперах в мощность в ваттах, необходимо:
- Чтобы ввести значение напряжения, которое подает источник.
- Для указания значения потребляемого тока в одном поле (в списке можно выбрать Ампер или мА).
- Результат преобразования тока в мощность немедленно отобразится в другом поле (по умолчанию отображаются ватты, но вы также можете установить кВт, тогда значение будет автоматически преобразовано в киловатты).
Преобразование может производиться как из ампер в ватты, так и из Вт в А, достаточно просто ввести мощность потребителя, и тогда сила потребляемого тока в сети с заданным напряжением отобразится в другом поле.
американских войск будет […] — сказал Бьюкенен. dialogo-americas.com | Es Proveable que las fuerzas americanas […] объявил Бьюкенен. dialogo-americas.com |
Это показывает, в какой степени ирландская промышленность и […] Торговля в пользу британцев […] эта ситуация не будет сохранена […] , если стоимость валюты не меняется. europarl.europa.eu | Esto Evidencia hasta qu punto la industry y el comercio […] irlands beneficia al mercado […] esta situacin bien puede no […] mantenerse si el valor de la divisa no cambia. европарл.europa.eu |
Поддержание текущего контингента на уровне i t s Текущая сила u n ti l истечение срока действия настоящего мандата […] имеет важное значение. daccess-ods.un.org | El mantenimiento del […] daccess-ods.un.org |
Они работают […] osram.no | Действует с DC и tienen un alcance sobre 200 ампер. osram.com.mx |
К концу этого […] и полицейский персонал увеличится на треть, […] после того, как наши войска будут развернуты в Дарфуре и Чаде с дополнительной ротой в Ливане. daccess-ods.un.org | Par a finales d e […] y policas habr aumentado un tercio, una vez nuestros […] contingentes se hayan desplegado в Дарфуре и Эль-Чаде, con una compaa adicional en el Lbano. daccess-ods.un.org |
T h e сила тока i n t he молочный сектор […] вызывает большой оптимизм у молочных фермеров в Европе. европарл.europa.eu | L a fortaleza фактическое de l se ctor l cteo […] est creando un gran optimismo entre los productores de Europa. europarl.europa.eu |
К концу года этот показатель достигнет 1 полицейского на 600 жителей […] clubmadrid.org | Este ndice alcanzar a 1 polica на 600 жителей и финал […] 0069,5 9,5 clubmadrid.org |
В процессе работы энергия от […] другое соотношение энергии и времени. ngk.de | La energa de la corriente e ensidad cre ad as se […] sita en otra relacin de energa-tiempo. ngk.de |
Следовательно, t h e сила тока o f K PS при 7,200 […] может быть неоправданным. daccess-ods.un.org | Por consiguiente, l a dot aci n actual de l C uerpo de P olica […] de Kosovo de 7.200 Agenttes podra no estar justificada. daccess-ods.un.org |
T h e Текущая численность a n d развертывание Сил позволяет войскам […] для эффективного выполнения возложенных на них задач на всей территории операций. daccess-ods.un.org | El n mero de efectivos y el desp lie gue actual per mit en a laas s desempear con eficacia las tareas que les han sido […] encomendadas en toda la zona de operaciones. daccess-ods.un.org |
T h e сила тока o f t двух международных и пять […] национальных сотрудников недостаточно. daccess-ods.un.org | L a pla nti ll a actual, Integrada por dos fu ncionarios […] internacionales y cinco nacionales no es suficiente. daccess-ods.un.org |
Привлекательность в […] и услуг по специальностям, 2005 г. hollandtrade.com | Atractivo despertado en el mercado […] servicios holandeses por rea de especializacin, 2005 hollandtrade.com |
Предполагается, что DIS будет увеличено с i t s сила тока o f 8 50 до 1000 элементов, так как ресурсы […] доступны. daccess-ods.un.org | Se prev que la dotacin del DIS se aumentar de 850 a 1.000, medida que se disponga de los recursos necesarios. daccess-ods.un.org |
После успешного развертывания Миссии наблюдателей ЕС […] (МНЕС) в Грузии, предусмотрено до […] по сравнению с 2010 годом (30 миллионов евро). eur-lex.europa.eu | Tras el despliegue con xito de la misin de supervisin de […] la UE (EUMM) en Georgia, est previs to […] в 2010 г. (30 миллионов евро). eur-lex.europa.eu |
Электросеть с высотой […] потерь мощности. uk.rockwellautomation.com | Una red de distribucin de alimentacin elctrica con un alto voltaje […] menores prdidas de energa. es.rockwellautomation.com |
Сила тока o f D utch products […] и услуги hollandtrade.com | P uj anz a fact d e l os produ ct os y […] servicios holandeses hollandtrade.com |
Соответствует площади поперечного сечения […] lvmotors.com | Сравните результаты поперечного сечения кабеля […] lvmotors.com |
T h e сила тока o f e видимость слабая […] и хорошо спланированные исследования настоятельно рекомендуются. cochrane.org | L как pru eba s actuales s on db iles y se Recomiendan […] firmemente estudios bien DISADOS. cochrane.org |
Нет, потому что т ч e сила тока o f t он электрический […] импульсов настолько малы, что остаются полностью безопасными даже при более длительных применениях. wellnessproducts.ch | Нет, да к и ла Интенсидад де л или с импульсами и л ктрикос […] es tan baja que incluso la wellnessproducts.ch |
Ибо уже выяснилось, что у Борисова нет намерений […] деления власти с кем-либо еще и […] партнеров в угол. евротемы.нетто | Ya ha quedado cla que Borisov no pretende compare el poder con nadie ms y […] supuestos socios. eurotopics.net |
С учетом преобладающих условий на местах, по его мнению, Миссия должна, как минимум, поддерживаться на уровне i t s нынешней численности . daccess-ods.un.org | Dada la situacin imperante sobre el terreno, el Secretario General opinaba que la Misin debera, como mnimo, mantenerse con la dotacin que tena. daccess-ods.un.org |
Они работают с […] osram.cl | Ellos operan con […] Ампериос. osram.com.co |
Первоначальная численность ГПВУ составляла 35 человек; t h e сила тока i s n ine. osce.org | L a plantilla in icial de l GPAN e ra de 35 per so nas, actualmente es d e 9 человек. osce.org |
В этом свете t h e сила тока o f M 3 рост может быть […] вызывает большее беспокойство с точки зрения оценки рисков до […] стабильности цен по сравнению с тем, что наблюдалось с 2001 по начало 2003 года. ecb.europa.eu | Desde esta pe rspec tiv a, la actual fortaleza de l c recim ie nto de […] M3 puede ser motivo de mayor preocupacin en cuanto a la […] valoracin de los riesgos para la creatilidad de Precios que la observada entre el 2001 y comienzos del 2003. ecb.europa.eu |
9.’6 ДОМАШНИЕ СИЛЫ ОБОРОНЫ: Есть три […] маркера включены для дорожки общей информации […] ополчение самообороны. gmtgames.com | 9.16 FUERZA DE DEFENSA NACIONAL: Hay tres marcadores […] , включая общий регистр информации, пункт […] nacional japonesa. gmtgames.com |
T h e сила тока o f t технологическое развитие в […] сама страна: человеческие ресурсы, работающие в области нанонауки и нанотехнологий, […] Расходы на НИОКР в процентах от ВВП и на производство технологий последнего поколения также в процентах от ВВП. fundacionbankinter.org | L a fuerza q ue est toma ndo актуально el desa rr ollo tecnolgico […] en el propio pas: recursos humanos destinados tanto a […] la nanociencia como a la nanotecnologa, el gasto en I + D como porcentaje del PIB o la produccin de tecnologa de ltima generacin tambin como porcentaje del PIB. fundacionbankinter.org |
Показывает t h e сила тока o f t he Контроллер […] беспроводной сигнал. sonos.com | Indi ca la ensi dad actual de la seal i nalmbrica […] del Контроллер. sonos.com |
Новости журнала Newsweek Polska только умеренно […] zBoty: «Поляки сейчас готовятся к поездке за границу, хорошо … подробнее eurotopics.net | La revista de noticias Newsweek […] Polska slo Celebra parcialmente la […] zBoty: «Los compatriotas que estn ultimando un … ms » eurotopics.net |
Надеемся, что это может быть прецедент, […] к доллару — это совсем не […] в нашу пользу и означает, что наша продукция стала намного дороже ». fruittoday.com | Esperamos que siente prevdente, […] frente al dlar, нет результатов, благоприятных для вашего продукта. Fruittoday.com |
Потенциал […] и частота […] погодных систем, а также осадков и сточных вод, оказывающих влияние на экосистемы и рыболовство в низовьях рек. eur-lex.europa.eu | 29. Las Consuencias Potenciales del Cambio Climtico pueden ir muy lejos; Entre […] эл. де лос фенменос […] meteorolgicos, las excitaciones y la evacuacin de stas, con las conscuencias que ello tiene sobre los ecosistemas y la pesca. eur-lex.europa.eu |
Хотя необычная сила доллара США в настоящее время вредна для экономики США, она приносит большую пользу путешественникам из США: моральная проблема
По всему земному шару — в Центральной Америке, Азии, Европе и за ее пределами — в наши дни доллар уходит очень далеко.
Это главный парадокс, но экономическое развитие, наносящее ущерб интересам Соединенных Штатов, часто приносит пользу американским путешественникам. В настоящее время экономисты по всей стране сетуют на необычайную силу доллара США и негативное влияние этого состояния на наше экономическое здоровье. Но в то же время высокая стоимость доллара приносит огромную пользу нам, потенциальным международным туристам.
Итак, несмотря на то, что сила доллара вредит нашему экономическому благополучию, он приносит пользу туристу.Это заставляет меня отметить, что доллар США просто кричит следующее сообщение: используйте текущую уникальную возможность путешествовать. Например:
МЕКСИКА : За последние несколько месяцев мексиканский песо упал до 20 долларов за доллар США (раньше его обменивали всего за 13 мексиканских песо за доллар). Сейчас лучшее время для отпуска в Мексике.
КИТАЙ : Хотя правительство Китая энергично пыталось повысить стоимость китайского юаня (вопреки неверным утверждениям избранного президента Трампа), юань недавно сам по себе упал до 6.89 за доллар. Когда вы, как американский турист в Китае, обмениваете свой доллар США почти на 7 юаней, все, что вы покупаете, становится чрезвычайно дешевым. Пришло время отправиться в Китай.
ЯПОНИЯ : Японская иена упала в цене до 114 за доллар (несколько лет назад у вас было всего 70 иен за доллар). Таким образом, Япония стала для нас, американских путешественников, местом с умеренными ценами.
ЕВРОПА : евро в последнее время продается всего за 1 доллар.06 за евро, что означает, что его почти обменивают по номинальной стоимости за доллар (1 доллар равен одному евро). Таким образом, стоимость путешествий по Европе значительно снизилась.
ТУРЦИЯ : теперь вы получаете 3,45 турецкой лиры за один доллар США, и Турция стала дешевле, чем когда-либо (но ее не стоит посещать, потому что это может быть небезопасно).
КАНАДА : Как это ни удивительно, за один доллар США теперь можно купить 1,32 канадских доллара! Для нас Монреаль и Торонто стали очень выгодной сделкой.
Так американский турист радуется за счет экономики США. В наступающем 2017 году все больше и больше американских туристов с трудом сглотнут и воспользуются этой необычной противоречивой ситуацией.
Является ли евро устойчивым в настоящее время? Он будет летать или нырять?
Евро отвлекает внимание с опозданием из-за недавнего устойчивого роста. Но указывает ли это на разворот тренда или текущее ралли продлится очень долго?
Давайте вкратце разберемся с нижеприведенными причинами нынешнего роста евро:
1) Толчком для роста евро стало предложение Европейской комиссией о создании нового фонда восстановления на 750 миллиардов евро, получившего название «Next Generation EU».В случае одобрения всеми 27 странами-членами ЕС, он значительно увеличит перспективы восстановления во всем европейском регионе и укрепит первый шаг региона к финансовому союзу.
2) Германия представила серию лучших, чем ожидалось, экономических данных, включая данные по розничным продажам и исследование IFO, вызванное сильным откатом будущих ожиданий. Кроме того, Германия смогла ослабить меры социального дистанцирования быстрее, чем другие европейские страны, что еще больше усиливает позитивные настроения.
3) Эффект сезонности для июня, когда евро / доллар вырос в цене на 8 за последние годы, как показано ниже:
4) Добавляет силу текущая слабость Индекса доллара, который торгуется на минимуме почти 2,5 месяца. Аппетит к риску улучшается на фоне растущего оптимизма в отношении восстановления мировой экономики, вызванного снятием ограничений в основных экономиках.
Каковы возможности, из-за которых валюта может обесцениться?
1) Существует обычная фундаментальная проблема отрицательных процентных ставок с Европейским центральным банком.ЕЦБ снизил ставку по депозитам до отрицательной с 2014 года, что привело к риску попадания Европы в дефляционную зону. Тем не менее, люди и предприятия стали все больше удерживать свои деньги, что привело к отсутствию расходов, потере рабочих мест и падению инфляции. По мере того, как расходы сокращаются, цены снова падают, создавая еще один стимул для людей ждать дальнейшего падения цен. Это стало монотонным для еврозоны, и в конечном итоге валюта начала резко падать с 2014 года.
2) Более широкий и долгосрочный тренд евро был в сторону обесценения, особенно после того, как он снова начал снижаться в 2018 году.Следовательно, любое укрепление валюты, вероятно, будет недолгим.
3) Общие экономические показатели не в пользу Европейского Союза, и это может быть лишь вопросом времени, когда мы вернемся к реальности. До кризиса Covid-19 экономические данные ухудшаются, что обнадеживает мрачные перспективы еврозоны.
4) Продолжающаяся напряженность между США и Китаем и предстоящие выборы в США в конечном итоге сохранят спрос на доллар-убежище на графике, и, следовательно, дальнейшее укрепление евро пока выглядит далеким.
Как видно из приведенного выше графика, с 2018 года пара постоянно падает. В настоящее время пара торгуется вблизи верхней границы полосы Боллинджера, сопротивление которой находится на уровне 1,1250. Тем не менее, ближайшая поддержка для пары евро-доллар держится на уровне 1,0765, а окончательное дно находится вблизи уровней 1,0670, которые она не смогла преодолеть в прошлом, тем самым ограничивая любой риск резкого падения.
В целом, пока пара не пробьет уровень 1,1250, точка зрения остается продажной при каждом подъеме.Вероятность того, что пара не пробьет уровень 1,1250, составляет 60-70 процентов. Однако, если уровень 1,1250 будет снижен, он будет двигаться к уровням 1,1500 за короткий промежуток времени.
— Амит Пабари — управляющий директор CR Forex Advisors. Высказанные мнения являются личными.
-Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей автора
Микроконтроллер
— Какая мощность привода измеряется?
В микроконтроллерах и т.п., которые имеют программируемую мощность привода для GPIO, указанная мощность привода определяется в мА.Например, у вас может быть выбор 2 мА, 4 мА, 6 мА, 8 мА и т. Д. Я предполагаю, что для каждой мощности выходного диска существует соответствующий выходной буфер, и что настройка мощности программного диска управляет мультиплексором, который решает, какой буфер вбивает штифт. Это верно?
Второй вопрос: я понимаю, что, например, удвоение мощности привода эффективно удваивает размер выходного буфера (или, что эквивалентно, вдвое уменьшает выходное сопротивление), но какова на самом деле мощность привода? Скажем, сила привода составляет 4 мА, что это на самом деле означает? Я предполагаю, что контакты Voh / Vol не гарантируются, если вы потребляете более высокий ток, но мне было бы любопытно узнать, как эти значения характеризуются / выбираются поставщиком.
–
Я хотел добавить это в ответ на CL. ниже, но я не знаю, как добавлять изображения в комментарии.
Это из той же таблицы, на которую он ссылается:
Редактировать: несколько раз прыгайте вперед и назад между этой таблицей и «типичными» кривыми ниже, и вы лучше почувствуете интерпретацию силы привода. Однако вопрос остается без ответа. Возможно, это единственное, на что может ответить тот, кто пишет спецификации. Я полагаю, что вопрос можно было бы также обобщить на «как компании IC определяют свои минимальные / типовые / максимальные значения?».В качестве примера на изображении выше, мощность привода для «полной настройки» задается как 15 мА, с 3 В Vcc, если вы хотите максимальное напряжение Vss + 0,60 В. Как получить этот номер? Установите на выводе низкий уровень и заставьте его понижать ток до тех пор, пока Vol не достигнет 0,6 В, затем возьмите пониженный ток и округлите его до ближайшего мА? Вероятно, есть и статистический компонент в вычислении числа. Я был бы удивлен, если бы они характеризовали только один кубик, а может быть, много на разных PVT углах.
В целом, сильный рост в […] первый квартал не столько […] экономия как результат резкости […] рост экономической активности в начале года. dekabank.de | Insgesamt spiegelt das starke Wachstum im ersten […] Wirtschaft шире, sondern es ist […] vielmehr die Folge des starken Anstiegs der wirtschaftlichen Aktivitt zu Jahresbeginn. dekabank.de |
Одной из характерных особенностей сварки под флюсом (SAW) является ее высокая […] скорость наплавки, что по существу […] в сочетании с благоприятным тепловым балансом. smrw.de | Charakteristisch fr die UPSchweiung ist die groe Abschmelzleistung, die im […] Wrmebilanz beruht. smrw.de |
Учитывая т ч e сила тока o f t he Эксплуатационные характеристики […] , и при условии отсутствия неожиданного существенного ослабления […] общих экономических условий, Совет директоров планирует снова предложить выплату акционерам на уровне 3 швейцарских франка на акцию, как в предыдущие годы. basf.com | Angesic ht s der soliden Entwi ck lung de s Konzerngeschfts u nd vorausgesetzt, […] dass keine wesentliche Verschlechterung des generellen […] wirtschaftlichen Umfelds eintritt, rechnet der Verwaltungsrat damit, wie in den Vorjahren eine hohe Ausschttung an die Aktionre von 3 Schweizer Franken pro Aktie vorzuschlagen. basf.com |
Другими словами, модуль солнечной энергии CIS представляет собой «батарею» солнечных элементов, созданных с помощью […] т.н. монолитный […] количество и размер ячеек […] и может быть адаптирован к планируемому использованию модуля. wuerth-solergy.es | Ein CIS-Solarstrommodul ist also eine durch die so genannte monolithische Integration […] erzeugte Batterie «von Solarzellen, […] vorausbestimmt und dem geplanten […] Einsatzzweck des Moduls angepat werden kann. wuerth-solergy.es |
Курс доллар-франк после временного повышения курса […] ставка снова ниже паритета […] не укладывается в привычный образец поведения. helaba.de | Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg notiert der […] Dollar-Franken-Kurs mittlerweile wieder unter der […] штук в продаже, Verhaltensmuster. helaba.де |
Значение, которое Bechtle приобрела как партнер Microsoft, также можно увидеть в размере команды VIPM, которая выросла до i t s текущая численность o f 1 3 члена. bechtle.com | Die Bedeutung, die Bechtle als Microsoft-Partner erlangt hat, macht sich auch an der Ausweitung des VIPM-Teams auf inzwischen 1 3 Mitarbeiter bemerkbar . bechtle.com |
Испытание s ur g e сила тока i s n обычно проводится с помощью стандартизированного тока разряда молнии […] 8/20 согласно IEC 60060-1. abl-sursum.com | Die Prfung der Stostromfestigkeit erfolgt blicherweise mit dem genormten Blitzstrom 8/20 nach IEC 60060-1. abl-sursum.com |
Отрицательный электрод (большой) помещается крест-накрест на середине высоты на […] наружная поверхность голени. 3 — Результатов: […] Неполное дорсальное сгибание из […] можно увидеть лодыжку, а также намек на выворот стопы. compx-professional.com | Die negative Elektrode (gro) wird transversal auf der mittleren Hhe der lateralen Auenseite des Beins […] angebracht. 3 — Ergebnisse: Bei […] Dorsalflexion sowie ein Ansatz […] einer Eversion des Fues zu beobachten. compx-профессионал.com |
S ur g e сила тока o f o ur стандартные RCCB и RCBO> 200 A, а конструкции с увеличенным s ur g e сила тока w i th добавка типа KV имеет как ur g e сила тока o000 o000 м руды, чем […] 3 кА (> 5 кА по запросу). abl-sursum.com | Die Stostromfestigkeit unserer Standard RCCB und RCBO betrgt> 200 A whrend die erhht stostromfe st en Ausfhrungen mi t dem Typenzusatz KV bis 3 kA (> 5 kA auf anfest sstrom). abl-sursum.com |
Импорт из регионов с долларом США, однако, станет […] epcos.com | Импорт из петли в долларах США […] epcos.de |
Возможные последствия […] и частота […] погодных систем, а также осадков и сточных вод, оказывающих влияние на экосистемы и рыболовство в низовьях рек. eur-lex.europa.eu | So knnen Vernderungen […] und der Hufigkeit […] ihres Auftretens, in den Niederschlgen und Abflussmengen mit nachgeschalteten Auswirkungen auf die kosysteme und den Fischfang. eur-lex.europa.eu |
O u r сила тока i n t владение акциями […] Бизнес по приобретению и торговле газом позволяет нам инвестировать в ориентированный на будущее […] резервных и инфраструктурных проекта. gazprom-germania.de | U nser e heutige Strke im Bet eili gu ngs и […] Handelsgeschft ermglicht Investitionen in zukunftstrchtige Reserve und Infrastrukturprojekte. gazprom-germania.de |
ex 8536 50 80 98 Механический кнопочный переключатель для подключения электронных схем, работающий от […] напряжение 220 В и выше, но не более […] 5 А, для использования в производстве телевизоров (1) 0 eur-lex.europa.eu | ex 8536 50 80 98 Mechanischer Tastenschalter zum Verbinden elektronischer Schaltkreise, mit einer Betriebsspannung von […] 220 В или больше, чемодан […] 5 A, zur Verwendung beim Herstellen von Fernsehgerten (1) 0 eur-lex.europa.eu |
Теория Хаббарда предполагает, что инграмма затем удаляется, когда внутреннее участие преклира с определенным отзывом не может больше следует отметить, т.е. его сопротивление кожи настолько […] con-spiration.de | Hubbards Theorie geht davon aus, da ein Engramm dann gelscht ist, wenn keine innere Beteiligung des Preclears bei einem bestimmten Rckruf mehr zu […] verzeichnen, также sein Hautwiderstand […] null тендирт. con-spiration.de |
Интересно, что протяженность […] цАМФ также не увеличился значительно […] порог; тогда было еще […] постепенное снижение КПД. en.psoriamed.de en.psoriamed.de | Interessanterweise erhhte sich […] das Ausma des cAMP-Effektes auch nicht […] der Schwelle lag; es kommt dann sogar […] zu einer allmhlichen Abnahme der Effizienz. de.psoriamed.de de.psoriamed.de |
Первоначальная численность ГПВУ составляла 35 человек; t h e сила тока i s n ine. osce.org | Urs pr ngli ch bestand di e Pla nu ngsgruppe aus 35 Pers on en; derzeit sin d es neun. osce.org |
Доступен инструмент для маркировки Arc Marker […] в двух вариантах: как стандартный инструмент […] и шириной линии от 1 до 1,5 мм […] , а также регулируемый дуговый маркер от 6 до 20 ампер, контролируемый непосредственно с контроллера. products.esab.com | Das Markierwerkzeug Arc Marker steht in zwei Varianten […] zur Verfgung: как Standardwerkzeug […] und einer Linienbreite von 1 bis […] 1,5 мм sowie als variabler Arc Marker mit direkt von der Steuerung berwachten 6 до 20 ампер. products.esab.com |
В отличие от предыдущего, go ld ‘ s сила тока i s n ot просто отражение […] слабости доллара: во всех распространенных валютах […] резко выросла или стоит на рекордных уровнях — почему это? lgt.com | Ander s als frher ist di e aktuelle G old strke nich t blo […] Spiegelbild von Dollarschwche: in jeder gngigen Valuta zeigt […] der Preis des gelben Metalls einen starken Aufwrtstrend oder steht ebenfalls auf Rekordniveau — warum? lgt.com |
17,1 миллиона на сегодняшний день и, таким образом, удалось […] внесут заметный положительный вклад […] к операционной прибыли STADA Group. stada.de | und konnte dabei — […] nennenswerten positiven Beitrag zum operativen Ergebnis des STADA-Konzerns leisten. стадия.де |
Здесь показаны эффекты t h e сила тока o f t he в евро по сравнению […] в долларах. graphite.de | Hier zeigen sich […] дем USD. graphite.de |
Сила тока i s s где-то между 1300 […] и 1500 военнослужащих, по 400-500 от каждого участника. core-hamburg.de | Gegenwrtig l iegt ihr e Strke z wisc he n 1.300 […] und 1.500 Mann, wovon jede Seite etwa 400-500 Soldaten stellt. core-hamburg.de |
Однако, что касается последнего […] и сохраняем нашу негативную позицию по иене. deutsche-bank.de | Vor allem bei […] Неисправное поведение и отрицательное поведение […] Einschtzung gegenber dem Yen bei. deutsche-bank.de |
Читая […] электромагнитного […] для удержания магнитной головки над требуемой колеей. smarthdd.com | Aufgrund diese r Информация о системе позиционирования d ie Stromstrke, d ie durch […] Spule vom Magnetantrieb durchstrmen […] soll, um den Magnetkopf ber einer angegebenen Spur zu halten. smarthdd.com |
В дозиметрических исследованиях механизмы генерации радиации и […] радиационных взаимодействий с веществом исследованы в зависимости от основных величин, таких как […] ptb.de | Die dosimetrische Forschung studiert Erzeugungs- […] und Wirkungsmechanismen der Strahlung in Abhngigkeit von grundlegenden Physikalischen […] ptb.de |
Устройство защиты от перенапряжения DataPro не имеет […] быть защищенным, так как это позволяет сопротивление его внутренней связи. nivus.de | Die DataPro — berspannungsschutzgerte mssen nicht […] geschtzt werden, da diese durch ihren internen Entkoppelungswiderstand […] nivus.de |
Учет нормированной […] ожидается, что маржа чистой прибыли составит около 22%. straumann.com | Ferner wir d aufgrund e iner normalisierten […] Frankens eine Reingewinnmarge von rund 22% erwartet. straumann.com |
Ввод температуры и размеров детали […] допустимое напряжение. netinform.org | Bei Temperaturund Abmessungs-Vorgabe fr ein Werkstck […] Spannung. netinform.de |
Символ напряженности поля — обозначает t h e сила тока o f t he приемное поле carphonic.de | Feldstrkesymbol — Anzei ge der aktuellen Empfangsfeldstrke des Mob il telefons carphonic.де |
С другой стороны, […] скоростей, вмешательство в чувствительные механизмы управления резко возрастает. maschek.de | Im Gegenzug […] Strungen der empfindlichen Steuerungen sprunghaft zu. maschek.de |
Как последующее восстановление китайских рынков, так и t h e сила тока o f t экономия заставляет нас предположить, что будет дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. |