Тепловое воздействие электрического тока наглядно на примере накала спирали от электроплитки

Тепловое воздействие электрического тока наглядно на примере накала спирали от электроплитки

Опубликовано: 19 дек. 2015 г.Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать больше полезных советов. Впереди вас ждёт много новых интересных и полезных видео о науке, технике и оружии. Различают шесть действий электрического тока: тепловое действие тока (нагревание отопительных приборов), химическое действие тока (электрический ток в растворах электролитов), магнитное действие тока, световое действие тока, физиологическое действие тока, механическое действие тока. Электрический ток — направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. Такими частицами могут являться: в металлах — электроны, в электролитах — ионы (катионы и анионы), в газах — ионы и электроны, в вакууме при определенных условиях — электроны, в полупроводниках — электроны и дырки (электронно-дырочная проводимость). Иногда электрическим током называют также ток смещения, возникающий в результате изменения во времени электрического поля. Закон Джоуля — Ленца — физический закон, дающий количественную оценку теплового действия электрического тока. Установлен в 1841 году Джеймсом Джоулем и независимо от него в 1842 году Эмилием Ленцем. Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля. Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка. Тепло, выделяемое проводником с током, в той или иной степени выделяется в окружающую среду. В случае, если сила тока в выбранном проводнике превысит некоторое предельно допустимое значение, возможен столь сильный нагрев, что проводник может спровоцировать возгорание находящихся рядом с ним объектов или расплавиться сам. Как правило, при выборе проводов, предназначенных для сборки электрических цепей, достаточно следовать принятым нормативным документам, которые регламентируют выбор сечения проводников. Если сила тока одна и та же на всём протяжении электрической цепи, то в любом выбранном участке будет выделять тепла тем больше, чем выше сопротивление данного участка. За счёт сознательного увеличения сопротивления участка цепи можно добиться локализованного выделения тепла в этом участке. По этому принципу работают электронагревательные приборы. В них используется нагревательный элемент — проводник с высоким сопротивлением. Повышение сопротивления достигается выбором сплава с высоким удельным сопротивлением. Подводящие провода имеют обычное низкое сопротивление и поэтому их нагрев, как правило, незаметен.

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.