Что это - электродвижущая сила

Что такое электродвижущая сила

В данной работе мы поговорим о том, что же такое электродвижущая сила источника тока и какова ее взаимосвязь с другими параметрами электрической цепи. Сразу отметим, несмотря на то, что в повседневной жизни мы все успешно используем электрические приборы, многие законы были выведены опытным путем и приняты за аксиому. Это одна из причин излишнего усложнения определений. К сожалению, даже электродвижущая сила, эта основа электротехники, освещается так, что человеку, незнакомому с электричеством, понять что-либо довольно сложно. Объясним этот вопрос с помощью понятных каждому терминов и примеров.

Направленное движение заряженных частиц в проводнике носит название «электрический ток». Как известно, все предметы нашего материального мира состоят из атомов. Для упрощения понимания можно считать, что каждый атом представлен в виде уменьшенной в миллионы раз модели солнечной системы: в центре расположено ядро, а на разном удалении от него по круговым орбитам вращаются электроны.


Колебательный контур применяется повсюду в реальной жизни: в телефонах, микроволновках и прочем. Мы...

Посредством какого-либо внешнего воздействия в проводнике, образующем замкнутый контур, создается электродвижущая сила и возникает электрический ток. Воздействие «выбивает» валентные электроны с их орбит в атомах, поэтому образуются свободные электроны и положительно заряженные ионы.

Электродвижущая сила необходима для того, чтобы «заставить» заряды постоянно двигаться по проводнику и элементам цепи в определенном направлении. Без нее ток практически мгновенно угасает. Разобраться в том, что же такое электродвижущая сила, позволит сравнение электричества с водой. Прямой участок трубы – это проводник. Двумя своими сторонами она выходит в водоемы. До тех пор, пока уровни воды в водоемах равны и отсутствует уклон, жидкость, находящаяся в трубе, неподвижна.


Очевидно, заставить ее двигаться можно тремя способами: создать перепад высот (уклоном или количеством жидкости в водоемах) или принудительно прокачивать. Важный момент: если говорить о перепаде высот (разности потенциалов), то подразумевается напряжение. Для ЭДС же движение «принудительно», так как сторонние силы, оказывающие воздействие, непотенциальны.

Любой источник электрического тока обладает ЭДС – той самой силой, которая поддерживает движение заряженных частиц (в приведенной аналогии заставляет воду двигаться). Измеряется в вольтах. Название говорит само за себя: ЭДС характеризует работу приложенных к участку цепи сторонних сил, выполняющих перемещение каждого единичного заряда от одного полюса к другому (между клеммами). Она численно равна отношению работы приложенных сторонних сил к величине перемещаемого заряда.

Косвенно необходимость в источнике ЭДС можно вывести из закона сохранения энергии и свойств проводника с током. В замкнутой цепи работа поля по перемещению зарядов равна нулю. Однако проводник нагревается (причем тем сильнее, чем больший ток по нему проходит в единицу времени). Вывод: в цепи должна присутствовать доля сторонней энергии. Указанные сторонние силы – это магнитное поле в генераторах, постоянно возбуждающее электроны; энергия химических реакций в батареях.

Электродвижущая сила индукции была впервые обнаружена экспериментальным путем в 1831 году физиком Фарадеем. Он установил, что в проводнике, пронизываемом линиями напряженности изменяющегося магнитного поля, возникает электрический ток. Воздействие поля сообщает внешним электронам в атомах недостающую им энергию, в результате чего они отрываются и начинают двигаться (появляется ток). Конечно, непосредственного движения частиц не существует (как тут не вспомнить об относительности аксиом электротехники). Скорее, имеет место обмен частицами между ближайшими атомами.

Развиваемая электродвижущая сила – это внутренняя характеристика любого источника питания.

Что это - ЭДС источника тока?
Анализ движения заряженных частиц в проводнике, находящемся в условиях электрического поля. На конкретном примере поясняется физический смысл и значение понятия ЭДС источника тока.
Источники электрической энергии: краткое описание, виды и особенности
Для питания потребителей могут использоваться источники энергии, отличающиеся по конструкции и характеристикам.
Генератор переменного тока: устройство, принцип работы, назначение
Генератор переменного тока для выработки электроэнергии. Какой физический закон действует в устройстве. Разновидности источников питания переменного и постоянного тока. Схемы включения генераторов и их применение.
Электрический ток, источники электрического тока: определение и ...
Из курса физики все знают, что под электрическим током подразумевают направленное упорядоченное движение частиц, несущих заряд. Для его получения в проводнике образовывают электрическое поле. То же необходимо для того, чтобы продолжал существовать ...
Физика электричества: определение, опыты, единица измерения
Физика электричества - это то, с чем приходится сталкиваться каждому из нас. В статье мы рассмотрим основные понятия, связанные с ней.
Внутреннее сопротивление и его физический смысл
Каждый источник тока имеет собственное внутреннее сопротивление. Электрическая цепь – это замкнутый контур с потребителями, к которому прикладывается напряжение. Каждый такой контур имеет внешнее сопротивление и внутреннее.
Внутреннее сопротивление и его физический смысл
Колебательный контур. Принцип действия
Колебательный контур применяется повсюду в реальной жизни: в телефонах, микроволновках и прочем. Мы не можем представить свою жизнь без него. В этой статье пойдёт речь о строении контура и его элементах, о принципе его работы и применении в реальной жизни.
Колебательный контур. Принцип действия
Постоянный ток. Электрические цепи постоянного тока: расчет
Постоянным током являются передвигающиеся в определенном направлении частицы с зарядом. По-другому ток можно назвать такими величинами, как сила тока или напряжение, которые являются постоянными и в направлении, и по значению.
Постоянный ток. Электрические цепи постоянного тока: расчет