Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia U i prądu I
oraz rezystancji R wyraża się wzorem: U=R*I
I prawo Kirchhoffa: Suma natężeń prądów
dopływających do węzła (rozgałęzienia)
obwodu jest równa zeru. Prądom dopływającym
przypisujemy znak plus, odpływającym z węzła – minus.
I1+I2+I3 -I4–I5 -I6 = 0 ; I1+I2+I3=I4+I5+I6
Rezystancja zastępcza dowolnej liczby rezystorów połączonych szeregowo
jest równa sumie rezystancji poszczególnych rezystorów.
Odwrotność rezystancji zastępczej dowolnej liczby połączonych równolegle
rezystorów jest równa sumie odwrotności rezystancji poszczególnych rezystorów.
Dla dwóch rezystorów wzór ten można przekształcić do poniższej postaci
II prawo Kirchhoffa: Suma napięć na poszczególnych
gałęziach zamkniętego obwodu jest równa zeru.
Idealny, liniowy element rezystancyjny (opornik)
jest opisany prawem omowym:
gdzie iR jest natężeniem prądu płynącego przez opornik o oporze R.
Rezystancja opornika o długości l i powierzchni
przekroju poprzecznego S wynosi:
ρ - oporność właściwa (rezystywność),
σ - przewodność właściwa (konduktywność) materiału opornika.
Rezystancja wewnętrzna: Rw=R3+R1*R2 / R1+R2
Praca prądu stałego przepływającego przez przewodnik jest równa
iloczynowi napięcia (U), natężenia (I) przepływającego prądu
i czasu przepływu (t)
Moc prądu stałego przepływającego przez przewodnik
jest równa iloczynowi napięcia (U) i natężenia (I) prądu
Sprawność urządzenia elektrycznego→→
Miarą sprawności urządzeń elektrycznych
jest stosunek mocy użytecznej do
mocy pobranej (włożonej)
Prawo Ohma: Dla prądu stałego proporcjonalność napięcia U i prądu I wyraża się wzorem:
Współczynnik proporcjonalności R nazywa się rezystancją lub oporem elektrycznym.
Współczynnik proporcjonalności pomiędzy prądem i napięciem, oznaczany jest zwykle przez G
nosi on nazwę konduktancji i jest odwrotnością rezystancji