그만큼 전기역학 항상 끝없이 일정한 운동과 전하를 연구합니다.
의 연구에서 전기역학 알 수 있습니다. TV 코드를 소켓에 꽂으면 켜지기 때문입니다.
그리고 전구가 다 타버렸기 때문이기도 합니다. 다른 차의 플래시도 켜지지 않습니다. 그것은 전기역학 다양한 주제를 연구합니다.
자연의 에너지와 전기역학 광선입니다.
또한 다음을 권장합니다. 열역학 제2법칙.
인덱스
그것은 일정한 전기 요금입니다. 운동.
이 전기 에너지는 자유 전자 e에 의해 형성됩니다. 원자. 전류를 담당하는 전자. 그들은 머물다. 원자핵에서 멀리 떨어져 있다.
전자가 발전기로부터 전하를 받을 때(하나. 스택이 우리의 예가 될 수 있음) 그들은 특정 조직을 만듭니다.
이것은 그것을 생성합니다. 전도성 시스템에 작용하는 정렬된 움직임을 생성합니다.
그리고 연구되고 있는 이 시스템에서 전기역학, 부하들은 전력과 관련하여 서로 다른 전력을 갖는다. (dpp).
이러한 전류의 강도가 측정됩니다. 전류 강도 + 전하 + 시간 간격.
에 대한 전위차가 필요합니다. 전류가 존재합니다. 이 더 높은 전력 차이만 가짐 e. 생성되는 전류보다 낮습니다.
전기 저항으로 인해 통과하기 어렵습니다. 전류.
그 공식은 저항 + 차이로 계산됩니다. 전위 + 전류 강도. 이것은 첫 번째 법칙에서. 오 엠.
옴의 두 번째 법칙에서 저항 + 도체 저항률 + 길이 + 단면적으로 계산됩니다.
다음을 확인하십시오. 체적 팽창.
전기 회로는 도체에 의해 조절됩니다. 전류가 흐르는 곳에서 닫힙니다. 이런 종류의 간단한 예. 시스템은 양극과 음극이 연결된 셀입니다.
이 항목에서 전기역학 항상 같은 방향으로 움직이기 때문에 직류라고 부른다고 설명합니다.
반면에 교류 전류는 주기적으로 방향이 바뀝니다. 간단하고 고전적인 예는 집에서 찍은 것입니다.
생성되는 전류의 양입니다. 특정 시간. 이 전력은 전력 + 전압 +로 계산됩니다. 전류 강도.
도체를 따라 이동할 때 이 전하는 에너지를 소비합니다. 이것은 예를 들어 엔진을 돌리거나 조명을 켜는 결과를 낳습니다.
전력은 빛, 열 또는 기계적 에너지로 변화하는 전기 에너지의 양입니다.
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