Azərbaycanca AzərbaycancaБеларускі БеларускіDansk DanskDeutsch DeutschEspañola EspañolaFrançais FrançaisIndonesia IndonesiaItaliana Italiana日本語 日本語Қазақ ҚазақLietuvos LietuvosNederlands NederlandsPortuguês PortuguêsРусский Русскийසිංහල සිංහලแบบไทย แบบไทยTürkçe TürkçeУкраїнська Українська中國人 中國人United State United StateAfrikaans Afrikaans
Support
www.wp1.da-dk.nina.az
  • Wikipedia

Ohms lov er en empirisk lov der giver sammenhængen mellem elektrisk strøm I elektrisk spænding U og fænomenet elektrisk

Ohms lov

Ohms lov
www.wp1.da-dk.nina.azhttps://www.wp1.da-dk.nina.az

Ohms lov er en empirisk lov, der giver sammenhængen mellem elektrisk strøm (I), elektrisk spænding (U) og fænomenet elektrisk modstand (R) for en stor gruppe stoffer. Betegnelsen lov er misvisende, da udtrykket ikke gælder generelt.

Elektromagnetisme
image
Elektricitet • Magnetisme
Elektrostatik

Elektrisk ladning · Statisk elektricitet · Elektrisk felt · Elektrisk leder · Elektrisk isolator ·  ·  · Elektrostatisk induktion · Coulombs lov · Gauss' lov · Elektrisk flux · Elektrisk potentiale · Elektrisk dipolmoment ·

 · Curies lov · Magnet · Magnetfelt ·  · Magnetisk flux · Elektrisk strøm · Biot–Savarts lov ·  · Gauss' lov om magnetisme

Klassisk elektromagnetisme

Vakuum · Lorentz' kraftlov · Elektromagnetisk induktion · Elektromotorisk kraft · Faradays induktionslov · Lenz' lov ·  · Maxwells ligninger · Elektromagnetisk felt · Elektromagnetisk stråling · Poynting-vektor ·  ·  ·  ·

Elektronisk kredsløb

Elektrisk leder · Spænding · Resistans · Ohms lov · Effektformlen ·  ·  · Jævnstrøm · Vekselstrøm · Kapacitans · Induktans · Impedans ·  ·

 ·  ·  ·

Videnskabsmænd

Ampère · Coulomb · Faraday · Gauss · Heaviside · Henry · Hertz · Lorentz · Maxwell · Tesla · Volta · Weber · Ørsted

  • v
  • r
image
Modstand R med en vis strøm igennem sig I og en vis spænding over sig V = U. Den afsatte effekt i modstanden R er P.

Baggrund og formler

image
Ohms lov husketrekant.

Ohms lov er navngivet efter fysikeren og matematikeren Georg Simon Ohm, der var den første, som systematisk undersøgte forskellige materialers modstand. Hans resultater blev publiceret i Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet fra 1827.

I ord udtrykker Ohms lov, at der for en stor gruppe af materialer gælder følgende to ækvivalente udsagn:

  1. Modstanden R er uafhængig af spændingen U.
  2. Sammenhængen mellem spændingen U over og strømmen I igennem en modstand R er lineær.

I symboler skrives dette:

U=R⋅I{\displaystyle U=R\cdot I}image

Typiske stoffer, der følger Ohms lov er metaller og urent kulstof. (Superrent krystallinsk kulstof er en halvleder)

Kulstofmodstande følger derfor Ohms lov, og kaldes for lineære kredsløbselementer.

Typiske eksempler på komponenter, der ikke følger Ohms lov, er dioder. For en diode gælder den såkaldte diodekarakteristik, og sammenhængen mellem påtrykt spænding og resulterende strømstyrke er ikke lineær.

Foruden ohmsk modstand, der er en materialeegenskab, findes der også en vekselstrømsmodstand, impedans. Dette fænomen optræder for spoler og kondensatorer. De magnetiske og elektrostatiske felter, der frembringer denne effekt, optræder også i ledninger og kulmodstande. Det medfører, at hvis man påtrykker vekselspænding på disse kredsløbselementer, så vil der optræde spole- og kondensatorvirkning i dem, og de følger ikke længere Ohms lov.

Ohms lov med komplekse tal

Hvis man påtrykker vekselspænding på en spole eller en kondensator, vil der ikke være en lineær sammenhæng mellem spænding og strømstyrke, hvis man betragter disse variable som funktion af tiden. Hvis man derimod betragter dem som en funktion af frekvensen for den påtrykte spænding, så kan man definere en vekselstrømsmodstand, impedans, der er konstant for en given frekvens. Man kan da betragte spoler og kondensatorer som lineære kredsløbselementer og vælge at sige, at de følger Ohms lov. Vekselstrømskredsløb beskrives bekvemt ved at bruge komplekse tal.

Udledning

image Hovedartikel: .
image
Ifølge Drude-modellen opstår elektrisk modstand, fordi elektronerne (blå) taber energi, når de kolliderer med materialets atomer (røde).

Ohms lov udledes i Drude-modellen, der beskriver et elektrisk ledende materiale vha. klassisk mekanik.

For en elektron med elementarladningen −e{\displaystyle -e}image i et elektrisk felt E→{\displaystyle {\vec {E}}}image er kraften på elektronen:

F→=−eE→{\displaystyle {\vec {F}}=-e{\vec {E}}}image

Når et materiale er en del af et elektrisk kredsløb, danner et sådant elektrisk felt i materialet, hvilket accelererer elektronerne. I Drude-modellen antages det dog, at elektronerne vil kollidere med de enkelte atomer i materialet og derved tabe accelerationen. Elektronen har derfor kun et kort tidsrum τ{\displaystyle \tau }image, hvor den efffektivt accelereres. Den gennemsnitlige hastighed - kaldet v→D{\displaystyle {\vec {v}}_{D}}image - er derfor accelerationen a→{\displaystyle {\vec {a}}}image gange denne tid:

v→D=a→τ{\displaystyle {\vec {v}}_{D}={\vec {a}}\tau }image

Jævnfør den elektriske kraft på elektronen og Newtons anden lov

F→=ma→{\displaystyle {\vec {F}}=m{\vec {a}}}image

gælder derfor

v→D=F→mτ=−eτmE→{\displaystyle {\vec {v}}_{D}={\frac {\vec {F}}{m}}\tau =-{\frac {e\tau }{m}}{\vec {E}}}image

hvor m{\displaystyle m}image er elektronens masse: Den elektriske strøm er givet ved tætheden n{\displaystyle n}image af elektroner gange tværsnitsarealet A{\displaystyle A}image gange drift-hastigheden gange ladningen:

I=−enAvD{\displaystyle I=-enAv_{D}}image

Strømmen er altså:

I=e2τnAmE{\displaystyle I={\frac {e^{2}\tau nA}{m}}E}image

For et homogent elektrisk felt er spændingen U{\displaystyle U}image lig med det elektriske felt gange afstanden d{\displaystyle d}image, hvilket i denne sammenhæng er materialets længde:

U=Ed{\displaystyle U=Ed}image

eller

E=Ud{\displaystyle E={\frac {U}{d}}}image

Det vil sige:

I=e2τnAmUd{\displaystyle I={\frac {e^{2}\tau nA}{m}}{\frac {U}{d}}}image

Spændingen er altså omvendt givet ved:

U=mde2τnAI{\displaystyle U={\frac {md}{e^{2}\tau nA}}I}image

Som påstået i Ohms lov ses det altså, at spændingen og strømstyrken er proportionale. Propertionalitetskonstant - dvs. modstanden R{\displaystyle R}image - er altså givet ved:

R=mde2τnA{\displaystyle R={\frac {md}{e^{2}\tau nA}}}image

Det ses, at modstanden bliver større, jo oftere elektronerne kolliderer med atomerne - lille τ{\displaystyle \tau }image - og jo større elektron-tætheden n{\displaystyle n}image er.

Det ses desuden, at modstanden afhænger af materialets størrelse d{\displaystyle d}image og A{\displaystyle A}image. Man kan derfor definere en dimensionsuafhængig materialeegenskab kaldet resistiviteten ρ{\displaystyle \rho }image:

ρ=RAd=me2τn{\displaystyle \rho ={\frac {RA}{d}}={\frac {m}{e^{2}\tau n}}}image

hvilket kan slås op i en tabel.

Almindelige misforståelser og forældede betegnelser

Det er en almindelig misforståelse, at Ohms lov har generel gyldighed. Dette er ikke tilfældet, som forklaret i indledningen. De generelle kredsløbsudtryk er Kirchhoffs love. I visse fysiklærebøger for gymnasiet omtales noget, der kaldes Ohms 2. lov, Ohms udvidede lov o.l. Disse udtryk anvendes ikke i standardværker om fysik og elektrisk kredsløbslære, da de primært har historisk interesse. Elektriske spændingskilder, herunder batterier, beskrives fuldt ud ved Ohms lov og Kirchhoffs love.

Formelbogstaverne U, R og I har deres oprindelse i de tyske ord: U = Unterschied, (spændings)forskel; R = Resistanz, modstand; I = Intensität, intensitet (strømstyrke). P er formentlig afledt af engelsk Power, effekt.

På andre sprog bruges der andre symboler. For spændingen bruges eksempelvis E for "electromotive force" på engelsk, eller bare V for voltage.

Ohms lov kombineret med Watts lov

image
Ohms lov kombineret med Watts lov hjul med internationale enhedssymboler. Ohms lov kan findes mellem "kl. 18 og 19". Watts lov kan findes mellem "kl. 21 og 22".
image
Ohms lov kombineret med Watts lov hjul med tyske formelbogstaver. Ohms lov kan findes mellem "kl. 18 og 19". Watts lov kan findes mellem "kl. 21 og 22".

Endvidere kan elektrisk effekt (P) afsat i en modstand skrives (Watts lov; effektformlen):

P=U⋅I{\displaystyle P=U\cdot I}image

Ved at kombinere formlerne for Ohms lov og Watts lov, kan man få følgende sammenhænge

U=R⋅I=PI=R⋅P{\displaystyle U=R\cdot I={P \over I}={\sqrt {R\cdot P}}}image
P=U⋅I=U2R=R⋅I2{\displaystyle P=U\cdot I={U^{2} \over R}=R\cdot I^{2}}image
I=UR=PU=PR{\displaystyle I={U \over R}={P \over U}={\sqrt {P \over R}}}image
R=UI=PI2=U2P{\displaystyle R={U \over I}={P \over I^{2}}={U^{2} \over P}}image

Hvis man altså blot kender to af disse fire variable, kan man udlede de to andre.

Se også

  • Ohm
  • Elektricitet
  • Elektrisk ledningsevne
  • Elektronik
  • SI-enhed, SI-præfiks
  • Transducer
  • (Joules love#Joules første lov og Ohms lov)
  • Ohmsk kontakt

Referencer

  1. archive.org: Die galvanische Kette by Ohm, Georg Simon
  2. Demtröder, Wolfgang. "Der elektrische Strom", Experimentalphysik 2 - Elektrizität und Optik (6. udgave), Springer Spektrum. 2002, s. 44-48. ISBN 978-3-642-29943-8.

Eksterne henvisninger

  • Elvekjær, Finn & Nielsen, Børge Degn (1994): Fysikkens verden (bind 1): Energi - elektriske kredsløb. København, Gads Forlag. ISBN 87-12-02691-3
  • Fishbane, Gasiorowicz, & Thornton, Physics for scientists and engineers, Prentice Hall, ISBN 0-13-663238-6
  • Serway & Beichner, Physics for scientists and engineers with modern physics, Saunders college publishing, ISBN 0-03-022657-0
  • C.R Paul, S.A. Nasar, & L.E. Unnewehr, Introduction to electrical engineering. McGraw-Hill, ISBN 0-07-112907-3
  • ELnoter: Ohms lov og effektformlen

wikipedia, dansk, wiki, bog, bøger, bibliotek, artikel, læs, download, gratis, gratis download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, billede, musik, sang, film, bog, spil, spil, mobile, Phone, Android, iOS, Apple, mobiltelefon, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, sonya, mi, PC, web, computer

Udgivelsesdato: Marts 07, 2025, 13:32 pm
De fleste læses
  • Kan 13, 2025

    Thomas Velin

  • Kan 13, 2025

    Thomas Hansen Erslew

  • Kan 09, 2025

    Thomas-evangeliet

  • Kan 14, 2025

    Theater an der Wien

  • Kan 10, 2025

    The Hollywood Reporter

Daglige
  • Søren Pilmark

  • Gøngehøvdingen (tv-serie)

  • Bodilprisen

  • Søren Pilmark

  • Gazakrigen 2023-nu

  • Pave Leo 14.

  • Konklavet 2025

  • Liberal Party of Canada

  • Øgler

  • Sri Lank

NiNa.Az - Studio

  • Wikipedia

Tilmelding af nyhedsbrev

Ved at abonnere på vores mailingliste vil du altid modtage de seneste nyheder fra os.
Kom i kontakt
Kontakt os
DMCA Sitemap Feeds
© 2019 nina.az - Alle rettigheder forbeholdes.
Ophavsret: Dadaş Mammedov
Top