물리학-전기
소개
전하가 금속 와이어와 같은 도체를 통해 흐를 경우 electric current 지휘자.
전류의 연속적이고 닫힌 경로는 electric circuit (아래 이미지 참조) −
전기 회로에서 일반적으로 전류의 방향 (양전하라고 함)은 음전하로 간주되는 전자 흐름의 방향과 반대되는 것으로 간주됩니다.
전하의 SI 단위는 coulomb (C).
쿨롱은 밀접하게 포함 된 전하와 동일합니다. 6 × 1018 전자.
전류는 다음과 같은 단위로 표현됩니다. ampere (A).
그것은 프랑스 과학자 Andre-Marie Ampere의 이름을 따서 명명되었습니다.
1 암페어는 초당 1 쿨롱 전하의 흐름으로 구성됩니다. 1 A = 1 C/1 s.
회로에서 전류를 측정하는 기기는 ammeter.
전류는 전구와 전류계를 통해 양극 단자에서 시작하여 셀의 음극 단자로 회로에 흐릅니다.
전기 전위와 전위차
도체의 전자는 전기 압력의 차이가있을 때만 움직입니다. potential difference.
세포 내의 화학적 작용은 세포의 단자에 걸쳐 전위차를 생성합니다. 또한,이 셀이 전도 회로 요소에 연결되면 전위차가 (도체에서) 움직이는 전하를 설정하고 전류를 생성합니다.
이탈리아의 물리학자인 Alessandro Volta (1745–1827)는 처음으로 전위차를 발견했습니다. 따라서 전위차의 SI 단위가 주어집니다.volt (V).
전위차를 측정하는 도구는 voltmeter.
회로도
일부 정의 된 기호는 회로도에서 가장 일반적으로 사용되는 전기 구성 요소를 설명하는 데 사용됩니다.
다음 표는 전기 부품을 정의하는 데 일반적으로 사용되는 몇 가지 기호를 설명합니다.
구성품 | 기호 |
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전기 셀 |
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배터리 또는 셀 조합 |
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플러그 키 또는 스위치 (열림) |
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플러그 키 또는 스위치 (닫힘) |
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와이어 조인트 |
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결합하지 않고 교차하는 전선 |
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전구 |
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저항 R의 저항 |
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가변 저항 또는 가변 저항 |
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전류계 |
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전압계 |
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옴의 법칙
독일 물리학 자, Georg Simon Ohm1827 년에 "금속 와이어를 통해 흐르는 전류는 온도가 동일하게 유지된다면 양 끝단의 전위차 (V)에 정비례합니다"라고 말했습니다.
전력
전기 회로에서 전기 에너지가 소멸되거나 소비되는 비율은 다음과 같이 알려져 있습니다. electric power.
전력의 SI 단위는 watt (W).