Какие явления свидетельствуют о тепловом действии тока изменение свойств

Пишу для школьников (для лучшего понимания ими основ физики). Материал излагаю в соответствии с признанной ныне научной трактовкой физических явлений.
В предыдущей статье говорилось о том, что прохождение тока по проводнику сопровождается выделением тепла. Количество выделившейся теплоты находится по формуле:
Такая зависимость между количеством выделившейся теплоты, силой тока в проводнике, временем его прохождения по проводнику и сопротивлением проводника была получена опытным путём Ленцем и Джоулем, и носит название закона Джоуля – Ленца.
Такая же формула получается из теории с использованием понятий электрического напряжения и силы тока.
Направленное движение свободных электронов в проводнике (электрический ток) появляется только, если между концами проводника создано электрическое напряжение (или в проводнике создано электрическое поле).
Тогда силы электрического поля, перемещая свободные электроны в проводнике, совершают работу (ещё говорят, что работу совершает электрическое поле).
Работа всегда совершается за счёт энергии, в данном случае она совершается за счёт энергии электрического поля (электрической энергии).
Работа электрического поля находится через произведение электрического заряда, протекающего через сечение проводника, и напряжения между концами проводника:
Переносимый через сечение проводника заряд можно выразить через произведение силы тока на время протекания тока через сечение проводника:
Тогда имеем
Это основная формула для нахождения работы тока, она применима во всех случаях.
Если проводник однородный (пусть это будет часть провода), то
Тогда для работы тока получим ещё два уравнения, которые можно применять для нахождения работы тока в однородном (не содержащем источник тока) участке цепи:
В неподвижном однородном проводнике вся совершённая током работа переходит в тепло
Пришли к такому же уравнению, которое Ленц и Джоуль получили опытным путём.
Итак, при прохождении тока по однородному неподвижному участку цепи вся энергия электрического поля (электрическая энергия) переходит в тепловую энергию.
Если проходящий по проводнику ток совершает ещё и механическую работу (например, заставляя работать мотор), то работа тока лишь частично переходит в тепло, а частично идёт на совершение внешней работы (работы мотора), которая больше выделившегося тепла.
Какие бы случаи не рассматривались, закон Джоуля – Ленца
всегда справедлив для нахождения теплоты, выделившейся при прохождении по проводнику электрического тока.
Выделяющееся тепло нагревает проводник и окружающую среду.
Чем больше ток в проводнике, тем выше его температура и тем больше тепла теряется (уходит в окружающее пространство).
Но температура проводника не может повышаться всё время. Через некоторый промежуток времени наступает тепловое равновесие – температура проводника достигает такого значения, когда потери тепла в окружающее пространство становятся равными количеству тепла, выделяемому проводником за то же время.
Величина установившейся температуры проводника зависит от тока, температуры окружающей среды, от материала проводника, его сечения и других факторов.
Важно, чтобы установившаяся температура проводника (провода) не была слишком высокой, а ток в проводнике не превышал некоторого значения (номинального тока).
Но почему проводник с током выделяет тепло?
Посмотрим, как отвечает на этот вопрос электронная теория (электронная теория – это теория, объясняющая свойства тел наличием и движением в них электронов).
На пути направленного движения электронов в проводнике находятся ионы кристаллической решётки металла. Сталкиваясь с ними, электроны передают свою кинетическую энергию ионам решётки, заставляя их более интенсивно колебаться около своих положений равновесия. Энергия колебательного движения ионов и определяет температуру проводника.
Чем больше напряжение между концами проводника, тем больше ток в проводнике и тем больше скорость упорядоченного движения электронов, то есть тем большей энергией они обладают. Возрастает энергия колебательного движения ионов, увеличивается температура проводника.
Так энергия электрического тока преобразуется в энергию теплового движения ионов, составляющих кристаллическую решётку металла.
Свойство электрической энергии превращаться в тепловую энергию широко используется в электронагревательных приборах, в работе ламп накаливания.
С увеличением температуры растёт электрическое сопротивление проводника, так как с увеличением энергии колебательного движения ионов, число столкновений с ними свободных электронов растёт.
Ещё подумаем над ответом на такой вопрос:
Почему говорят о скорости упорядоченного движения электронов в металле ( она составляет несколько мм в секунду), когда на свободный электрон в металле действует электрическая сила (он должен двигаться с ускорением)?
На этот вопрос электронная теория даёт такой ответ.
При движении электрона от столкновения с ионом до следующего столкновения электрон двигается с ускорением. Но если взять некоторое расстояние, пройденное электроном в направлении против поля (при упорядоченном движении электронов), то на электрон действует и электрическая сила, и уравновешивающая её сила сопротивления со стороны решётки. Равнодействующая этих сил равна нулю, что соответствует равномерному движению.
Тогда возникает другой вопрос: почему при замыкании электрической цепи лампочки начинают светить сразу, с какой скоростью распространяется ток по проводам?
Прежде рассмотрим опыт, позволяющий наглядно продемонстрировать условия существования тока в проводнике и порассуждать, как происходит передача электрической энергии по проводам и с какой скоростью.
Вверху рисунка показан ключ, которым можно замкнуть или левую половину цепи, или правую.
В левой половине рисунка изображена электрическая машина, механическим вращением её дисков осуществляют разделение положительных и отрицательных зарядов и подачей их на обкладки конденсатора. В электрической машине механическая энергия преобразуется в электрическую.
Между обкладками конденсатора создаётся разность потенциалов, на которую указывает угол расхождения листков электрометра.
Зарядив конденсатор и повернув ключ вправо, замыкают правую половину цепи, включающую в себя конденсатор, гальванометр и лампочку.
Между концами провода, подключенного к конденсатору, возникла разность потенциалов и по нему прошёл ток, который проявил себя по накалу нити лампочки, то есть при прохождении тока по нити лампочки выделилась энергия в виде света и тепла.
Электрическая энергия поля конденсатора перешла в световую и тепловую энергию. Конденсатор разрядился, на это укажет опадание листков электрометра.
Процесс прохождения заряда по проводнику электронная теория описывает так.
Так как ток – это направленное движение электронов. а электроны находятся в избытке на отрицательной обкладке конденсатора, то они начинают стекать с неё, то есть перемещаться в ближний участок провода – на этом участке начинается движение электронов, изменяющее электрическое поле участка. Затем такой же процесс будет происходить в соседнем участке провода и так далее.
Одновременно, вследствие индукции, уменьшается положительный заряд второй обкладки, к ней электроны притекают из соседнего участка провода.
Так движение электронов (и изменение электрического поля) передаётся от одного участка провода к другому. Когда движение электронов дойдёт до лампочки, она вспыхнет. Это происходит практически сразу при замыкании ключа.
Считается, что этот процесс происходит со скоростью близкой к скорости света – это и есть “скорость тока”.
Не надо думать, что электроны в этом опыте перемещаются от одной обкладки конденсатора до другой – они лишь передают энергию электронам соседних участков.
Со “скоростью тока” распространяется электрическое поле в проводе или электрическая энергия. Скорость же упорядоченного движения электронов при этом составляет всего несколько мм в секунду.
Итак, в статье рассмотрено, как электронная теория объясняет выделение теплоты при прохождении тока по проводнику (превращение электрической энергии в тепловую) и механизм распространения тока по проводам. Выделение тепла связывается со столкновениями электронов при их упорядоченном движении в проводнике с ионами кристаллической решётки проводника. Скорость распространения тока в проводнике связывается со скоростью распространения электрического поля в нём посредством свободных электронов.
К.В. Рулёва
Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Сообщите друзьям о существовании этого канала.
Предыдущая запись: Занятие 58. Тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца.
Следующая запись: Работа и мощность электрического тока. Лампы накаливания.
Ссылки на занятия до электростатики даны в Занятии 1.
Ссылки на занятия (статьи), начиная с электростатики, даны в конце Занятия 45.
Ссылки на занятия (статьи), начиная с теплового действия тока, даны в конце Занятия 58.
Источник
Сложность: знаток.Последний раз тест пройден более 24 часов назад.
Вопрос 1 из 10
Какие явления свидетельствуют о тепловом действии тока?
- Изменение свойств проводника под влиянием тока, eго удлинение вследствие нагревания
- Его удлинение вследствие нагревания, cвечение раскаленного проводника с током
- Cвечение раскаленного проводника с током, изменение свойств проводника под влиянием тока
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 78% ответили правильно
- 78% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Следующий вопросОтветить
Вопрос 2 из 10
Какое явление, сопровождающее прохождение тока через проводящую электричество жидкость, обусловлено химическим действием тока?
- Выделение на опущенных в жидкость электродах веществ, входящих в состав молекул этой жидкости
- Выделение на положительно заряженном электроде металла
- Выделение на обоих электродах газа
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 77% ответили правильно
- 77% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 3 из 10
Какое еще действие, кроме теплового и химического, оказывает электрический ток?
- Магнитное
- Механическое
- Других действий ток не оказывает
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 85% ответили правильно
- 85% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 4 из 10
С помощью какого прибора можно обнаружить электрический ток в цепи?
- Электрометра
- Электроскопа
- Гальванометра
- Гальванического элемент
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 83% ответили правильно
- 83% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 5 из 10
Какое действие тока используется в устройстве гальванометра?
- Тепловое
- Магнитное
- Химическое
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 82% ответили правильно
- 82% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 6 из 10
Какое действие электрического тока не наблюдается в металлах?
- Тепловое
- Химическое
- Магнитное
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 80% ответили правильно
- 80% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 7 из 10
В каком из приведенных здесь примеров используется химическое действие электрического тока?
- Зарядка аккумулятора
- Приготовление пищи в электродуховом шкафу
- Плавление металла в электропечи
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 75% ответили правильно
- 75% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 8 из 10
Какое действие электрического тока происходит во всех проводниках?
- Тепловое
- Химическое
- Магнитное
- Любое из перечисленных
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 65% ответили правильно
- 65% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 9 из 10
В устройстве какого бытового прибора используется одновременно тепловое и магнитное действие тока?
- телевизор
- фен
- пылесос
- электрическая лампа
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 61% ответили правильно
- 61% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Вопрос 10 из 10
Прохождение тока через металлический проводник сопровождается действиями…
- только тепловыми
- только магнитными
- только химическими
- тепловыми и магнитными
- Правильный ответ
- Неправильный ответ
- Вы и еще 57% ответили правильно
- 57% ответили правильно на этот вопрос
В вопросе ошибка?
Ответить
Доска почёта
Чтобы попасть сюда – пройдите тест.
-
Ruslan Finch
10/10
ТОП-3 тестакоторые проходят вместе с этим
Рейтинг теста
Средняя оценка: 4.2. Всего получено оценок: 176.
А какую оценку получите вы? Чтобы узнать – пройдите тест.
Источник
Одним из явлений, происходящих при прохождении электрического тока по проводнику, является выделение энергии в виде тепла. Рассмотрим тепловое действие электрического тока более подробно.
Тепловое действие электрического тока
Еще в девятнадцатом веке опыты по изучению проводимости свидетельствовали, что ток, проходящий по нагрузке, нагревает ее. Исследования показали, что нагревается не только нагрузка, но и проводники.
Рис. 1. Тепловое действие электрического тока.
Данный факт легко объясним, если вспомнить, что электрический ток – это перемещение зарядов в веществе нагрузки. При движении заряды взаимодействуют с ионами кристаллической решетки, и отдают им часть энергии, которая и переходит в тепло.
Закон Джоуля-Ленца
Поскольку разность потенциалов (напряжение) на нагрузке равна работе, которую совершит единичный заряд, двигаясь по нагрузке, то для вычисления работы тока, необходимо напряжение умножить на заряд, прошедший через нагрузку. Заряд же равен произведению тока, проходящего по нагрузке, на время прохождения. Таким образом:
$$A=Uq=UIt$$
Детальным изучением теплового действия электрического тока в середине XIXв занимались независимо Д.Джоуль (Великобритания) и Э.Ленц (Россия).
Рис. 2. Джоуль и Ленц.
Было выяснено, что если нагрузка неподвижна, то вся работа электрического тока в этой нагрузке перейдет в тепло:
$$Q=A$$
Как правило, напряжение на элементах электрической цепи различно, а ток в ней общий. Поэтому для определения теплового действия удобнее выразить напряжение через ток, учитывая сопротивление:
$$U=IR$$
Окончательно имеем:
$$Q=I^2Rt$$
То есть, количество тепла, образующееся в нагрузке, равно произведению значения тока в квадрате, сопротивления и времени. Этот вывод носит название Закона Джоуля-Ленца.
Иногда ток нагрузки неизвестен, но известно ее сопротивление и подводимое напряжение. В этом случае удобнее выразить ток через известные величины:
$$I={Uover R},$$
и, подставив в формулу выше, получаем:
$$Q={U^2over R}t$$
Из данной формулы можно видеть интересный факт – если в нагревательной плите сгорит часть спирали, и мы просто исключим сгоревшие места, то сопротивление спирали уменьшится, а поскольку напряжение сети останется прежним, то тепло, выделяемое плитой, возрастет. Мощность плитки увеличится.
Использование теплового действия электричества
Тепловое действие электрического тока находит широкое применение, в первую очередь, в нагревательных приборах.
Еще одним важным направлением использования теплового действия являются плавкие предохранители. Если необходимо отключить электрическую цепь при превышение допустимого тока, то в цепь можно включить плавкий предохранитель.
Рис. 3. Устройство плавкого предохранителя.
Это небольшая колба из негорючего материала, внутри которой проходит плавкая проволочка или лента, сопротивление которой рассчитано так, чтобы при превышении предельного тока она расплавилась, тем самым разорвав электрическую цепь.
Что мы узнали?
Вся работа тока в неподвижной нагрузке превращается в тепло. Тепловое действие электрического тока по закону Джоуля Ленца пропорционально квадрату тока, сопротивлению и времени. Данное явление широко применяется в плавких предохранителях и нагревательных приборах.
Тест по теме
Доска почёта
Чтобы попасть сюда – пройдите тест.
Пока никого нет. Будьте первым!
Оценка доклада
Средняя оценка: 4.7. Всего получено оценок: 283.
Источник
Выделение тепла при прохождении электрического тока.
При прохождении электрического тока по проводнику в результате столкновений свободных электронов с его атомами и ионами проводник нагревается.
Количество тепла, выделяемого в проводнике при прохождении электрического тока, определяется законом Ленца — Джоуля. Его формулируют следующим образом. Количество выделенного тепла Q равно произведению квадрата силы тока I2, сопротивления проводника R и времени t прохождения тока через проводник:
Q = I2Rt (34)
Если в этой формуле силу тока брать в амперах, сопротивление в омах, а время в секундах, то получим количество выделенного тепла в джоулях. Из сравнения формул (29) и (34) следует, что количество выделенного тепла равно количеству электрической энергии, полученной данным проводником при прохождении по нему тока.
Допустимая сила и плотность тока.
Превращение электрической энергии в тепловую нашло широкое применение в технике. Оно происходит, например, в различных производственных и бытовых электронагревательных приборах (электрических печах, электроплитах, электрических паяльниках и пр.), в электрических лампах накаливания, аппаратах для электрической сварки и пр.
Однако во многих электрических устройствах, например в электрических машинах и аппаратах, электрических проводах и т. д., превращение электрической энергии в тепло вредно, так как это тепло не только не используется, а наоборот, ухудшает работу этих машин и аппаратов, а в некоторых случаях может вызвать повреждения и аварии.
Каждый проводник в зависимости от условий, в которых он находится, может пропускать, не перегреваясь, ток силой, не превышающей некоторое допустимое значение. Для определения токовой нагрузки проводов часто пользуются понятием допустимой плотности тока J (сила тока I, приходящаяся на 1 мм2 площади s поперечного сечения проводника):
J = I/s (35)
Допустимая плотность тока зависит от материала провода (медь
или алюминий), вида применяемой изоляции, условий охлаждения, площади поперечного сечения и пр. Например, допустимая плотность тока в проводах обмоток электрических машин не должна превышать 3—6 А/мм2, в нити осветительной электрической лампы — 15 А/мм2.
В проводах силовых и осветительных сетей плотность тока может быть различной в зависимости от площади поперечного сечения провода и его изоляции. Например, для медных проводов с резиновой изоляцией и площадью поперечного сечения 4 мм2 допускается плотность тока 10,2 А/мм2, а 50 мм2 — только 4,3 А/мм2; для неизолированных проводов тех же площадей сечения — 12,5 и 5,6 А/мм2.
Уменьшение допустимой плотности тока при увеличении площади поперечного сечения провода объясняется тем, что в проводах с большей площадью сечения отвод тепла от внутренних слоев затруднен, так как сами они окружены нагретыми слоями. Для неизолированных проводов допускается большая температура нагрева, чем для изолированных.
Превышение допустимого значения силы тока в проводнике может вызвать чрезмерное повышение температуры, в результате этого изоляция проводов электродвигателей, генераторов и электрических сетей обугливается и даже горит, что может привести к короткому замыканию и пожару. Неизолированные же провода могут при высокой температуре расплавиться и оборваться.
Для того чтобы предотвратить недопустимое увеличение силы тока, во всех электрических установках должны приниматься меры для автоматического отключения от источников электрической энергии тех приемников или участков цепи, в которых имеет место перегрузка или короткое замыкание.
Для этой цели в технике широко используют плавкие предохранители, автоматические выключатели и другие устройства.
Нагрев в переходном сопротивлении.
Повышенный нагрев проводника, как следует из закона Ленца — Джоуля, может происходить г не только вследствие прохождения по нему тока большой силы, но и вследствие повышения сопротивления проводника. Поэтому для надежной работы электрических установок большое значение имеет значение сопротивления в месте соединения отдельных проводников.
При неплотном электрическом контакте и плохом соединении проводников (рис. 32) электрическое сопротивление в этих местах (так называемое переходное сопротивление электрического контакта) сильно возрастает, и здесь происходит усиленное выделение тепла.
В результате место неплотного соединения проводников будет представлять собой опасность в пожарном отношении, а значительный нагрев может привести к полному выгоранию плохо соединенных проводников. Во избежание этого при соединении проводов на э. п. с. и тепловозах концы их тщательно зачищают, облуживают и впаивают в кабельные наконечники, ко-
Рис. 32. Схемы выделения тепла и возникновения искрения при неплотном электрическом контакте
торые надежно прикрепляют болтами к зажимам электрических машин и аппаратов. Специальные меры принимают и для уменьшения переходного сопротивления между контактами электрических аппаратов, осуществляющих включение и выключение тока.
Источник