Как ток связан с напряжением в их поведении в нашем физическом мире [дубликат]

Я действительно нуб в электрике, который пытается понять напряжение, ток и сопротивление. Я знаю формулы и каким-то образом могу дать базовые объяснения физики электричества. Однако чего я действительно не понимаю, так это различного влияния тока и напряжения в цепи.

Насколько я понимаю, мощность равна напряжению, умноженному на силу тока. Я хотел бы знать некоторые физические свойства мощности на основе высокого напряжения по сравнению с мощностью на основе сильного тока. Пока я знаю только то, что мощность высокого напряжения можно передавать с гораздо меньшими потерями. Но каковы другие физические эффекты двух типов энергии? Как резистор реагирует на большой ток по сравнению с высокой мощностью? Я не понимаю, почему 1000 В с 1 ампером по-другому влияет на резисторы, чем 1 В с 1000 ампер. Может быть, кто-нибудь может предоставить мне несколько примеров, чтобы лучше понять разницу?

Спасибо!

Попробуйте почитать про закон Ома
@PlasmaHH прав. Как ток связан с напряжением в их поведении в нашем физическом мире? В=ИК.
Привет, спасибо за ваши ответы. На самом деле я искал некоторые физические примеры, а не формулу. Однако тем временем я нашел этот сайт, который идеально подходил для такого болвана, как я ;-) Learn.sparkfun.com/tutorials/…
Для сильного тока «1000 ампер» потребуются очень толстые провода, а толстые провода дороги и громоздки. Гораздо проще и дешевле использовать высокое напряжение и малый ток.
Один вольт — это количество электрической силы, необходимой для того, чтобы протолкнуть один ампер электронов через сопротивление в один ом.

Ответы (2)

1) Лучшее объяснение удаления «абстракции» — представить себе воду, текущую по трубе. Источником воды является напор воды, равный напряжению. Если воде позволить течь по трубе, поток равен текущему. Если в трубе есть «перегиб» или кран не полностью открыт, это создает «сопротивление» потоку, но если кран закрыт и вода не течет, вода находится под полным давлением, независимо от перегиб в трубе.

2) Таким образом, статическая вода (не движущаяся, как в озере) может иметь большое давление, но никакой работы не будет выполнено, если воде не будет позволено течь. Отсюда простое уравнение постоянного тока: ватты = амперы x вольты. Чтобы двигать электрические генераторы в плотине, нужно пропустить много воды под высоким давлением, чтобы достаточно быстро толкать лопасти турбины. Можно сказать, что большой ток (ампер) протекает под большим давлением (вольт), чтобы выполнить большую работу (ватты).

3) Озеро смутно символизирует конденсатор, поскольку оно удерживает воду до тех пор, пока она не понадобится. Если плотина прорвется, вся вода высвободится за короткий период времени, что может привести к большому ущербу. Если вы используете мойку высокого давления для очистки подъездной дорожки, насос увеличивает давление воды (напряжение), но имеет ограничение на общее количество воды, которое он может выкачать, в зависимости от количества воды, которое может подать ваш кран (ток).

4) Толстая канализационная труба может пропускать много воды (текущей), но вода находится под небольшим давлением. Слишком большой поток воды, и вода вместо того, чтобы стекать, начинает выходить из низко расположенных канализационных стоков.

5) Так что для движения воды под высоким давлением нужна не толстая труба, а крепкая. Чтобы перекачивать много воды под небольшим давлением, толстая труба облегчает поток. Для перемещения большого количества воды под высоким давлением нужны как толстые, так и прочные трубы.

6) Изгиб (сопротивление) в трубе, в которой вода не движется, не влияет на давление (напряжение) воды. Если вы черпаете воду из этой трубы (ток), то изгиб (сопротивление) или клапан (переменный резистор) будут снижать давление воды (напряжение) в кране, но не в первоисточнике воды.

7) Пожалуйста, прочитайте комментарии других. Они предоставляют простую, но важную математику.

Как просто заметил Фейнман в своих лекциях, власть — это явление, которое не меняется, что бы ни происходило. Другими словами, он всегда сохраняется. Когда ток проходит через резистор, рассеиваемая мощность может быть рассчитана как R * I ^ 2 для постоянного тока. Для питания переменного тока другие факторы, такие как емкость между линиями электропередач и их индуктивность, вызывают колебания тока в сети, что еще больше увеличивает потери мощности. Все эти эффекты можно уменьшить, в некоторой степени применив слаботочный трюк. Используя высокое напряжение, вы рассеиваете меньшую мощность на линиях электропередач и больше на желаемой нагрузке. Суммарная передаваемая мощность не меняется. Думайте об этом как об использовании скороварки против кастрюли, так как оба выполняют одну и ту же задачу, но первый механизм теплопередачи рассеивает меньше тепла. Несмотря на то, что оба питаются от одного и того же источника огня,