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Elettrotecnica grandezze elettriche

Tensione

Applico una forza esterna Fe [N]12 presenza di un campo elettrostatico12Fe.dl differenziale non esatto (dinamica del punto).

W1,2 = -∫12Fe.dl = -∫12qE . dl la risultante delle forze che carico forma è zero. Se il movimento è quasi statico posso trascurare la componente di accelerazione ⇒ Fe = 0 = Fe - Fi F = q E campo elettrico [N].

Pot per unità di carica. W1,2 = -q ∫12E.dl [J].

Se il campo è elettrostatico il lavoro non dipende dalla traiettoria (conservativa). W1,29 = 9 * V21.

Tensione = lavoro per unità di carica [J/C]. V21 = -∫12E.dl E[V/M], V[N/C].

Non dipende dalle cariche, ma dalla posizione dei due punti ∫12E . dl = 0 ∇xE =0 E = grad V.

Il lavoro compiuto dall'esterno dove finito? ΔU = W-9. Ha incrementato l'energia interna del campo elettrostatico.

* Misuro V2 attraverso il voltmetro.

Corrente

Corrente: flusso di carica attraverso una superficie. Jmed= ΔQ / Δt [C/S] [C/A].

i - limΔt→0 ΔQ / Δt = A Q(E). i - flusso di carica attraverso S può essere uniformemente o disuniformemente distribuita su S. Jmed = ∫ J . ds = I.

Come pacco: si presume * misurata attraverso di ∫ J . ds solo le componenti di J normali alla superficie.

J = ∧i =S ∫J . ds.N.

Corrente tipo 1: flusso di elettroni. Parte si muovono. Tipo 2: flusso di ioni. Perché si muovano. Perché c'è un campo elettromotore.

Elettrotecnica grandezze elettriche

Tensione

Applico una forza esterna Fe [N] presenza di un campo elettrostatico differenziale non esatto (lavoro del percorso).

W1,2 = -∫ Fe · dl = -∫ E · q · dl = -q ∫ E · dl la risultante delle forze che carico ferma è zero, se il movimento è quasi statico perché non compare di accelerazione → Fe = 0 = Fe = F F = q E [ N ] campo elettrico C].

Potenza per unità di carica. W1,2 = -q ∫ E · dl [J ] se il campo è elettrostatico, il lavoro non dipende dalla traiettoria (conservativo).

W1,2 = q V1,2[J ]. Tensione lavoro per unità di carico [ ].

V1,2 = -∫ E · dl E[ V ] [ ] non dipende dalle cariche, ma dalla posizione dei due punti.

V2,1 + V1,2 = 0 V1,2 = -V2,1.

Se ∫ E · dl = 0 r → x E = 0 E = - grad V.

Il lavoro compiuto dall'esterno dov'è finito? ΔU = W → conservativo (adiabatico) ha incrementato l'energia interna del campo elettrostatico.

* Misura VP attraverso il voltometro.

Corrente

Corrente flusso di cariche attraverso una superficie. Jmed = ΔQ / Δt [ ]].

i = lim Δt AΔQ / Δt = per essere uniformemente o diversamente distribuito su S i = ∫ j · dS S = A.

Come faccio il percorso da S lasciando S a sinistra. + A = I · j · dS solo le componenti di J normali alla superficie.

  • Corrente tipo 1: flusso di elettroni
  • Tipo 2: flusso di ioni
  • Perché si muovano
  • Perché c'è un campo elettromotore

Osservazioni

OSS 1 Durante il passaggio di i il filo si scalda.

OSS 2 Due fasi percorso di corrente si aggiung.

Area - Verso. Temporanea del campo elettromagnetico.

Potenza istantanea

La carica è il nteraso alle correre. Potist(t) = N(t) · J(t).

La potra è misurata attraverso il wattmetro.

Bipolo

Campo elettrico che comunica attraverso due morchet nel resto della rete.

Variazione di energia interna. Calore assimato. Potenza assorbite - Potenza cousento.

Dal segno della terga reale (e resto e una vencedena).

Il bipoli si dividono in NEAU | IDEAUR.

Rensistore pass - lavoro elettrico suonato - calore. Inda persa -

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