PRIMA LEGGE DI OHM SECONDA LEGGE DI OHM

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PRIMA LEGGE DI OHM SECONDA LEGGE DI OHM Stabilisce il legame tra le grandezze

PRIMA LEGGE DI OHM SECONDA LEGGE DI OHM Stabilisce il legame tra le grandezze elettriche fondamentali: tensione, corrente, resistenza elettrica Definisce la resistenza di un conduttore in funzione della sua sezione, lunghezza e resistenza specifica R = ρ x L/S V=Rx. I Esempio Un led ha una resistenza di 15 Ω. Viene alimentata con 3 pile di tipo stilo che forniscono una differenza di potenziale di 4, 5 V. Quanto vale la corrente che transita? I= V/R = 4, 5 V/15 Ω = 0, 3 A Potenza (Watt) Esempio Prodotto tra tensione Due fili realizzati con metalli diversi hanno uguale esezione e corrente. lunghezza. P=Vx. I Il primo presenta una resistenza di 50Ω. Quanto vale la resistenza del secondo filo se sappiamo che il metallo con cui e’ realizzato ha resistivita’ doppia rispetto al metallo usato per il primo? ρ2 = 2 ρ1 L 1 = L 2 S 1 = S 2 R 1 = ρ1 x L 1/S 1 R 2 = ρ2 x L 2/S 2 = 2 ρ1 x L 1/S 1 = 2 R 1

Elementi circuitali Un circuito e’ un insieme di generatori e di utilizzatori collegati da

Elementi circuitali Un circuito e’ un insieme di generatori e di utilizzatori collegati da fili conduttori in modo che possa circolare la corrente elettrica. Elemento circuitale Generatore di corrente continua Resistenza Condensatore Interruttore (aperto/chiuso) Simbolo

Generatori. Collegamento in serie e parallelo Un generatore e’ una macchina in grado di

Generatori. Collegamento in serie e parallelo Un generatore e’ una macchina in grado di fornire una tensione o una intensita’ di corrente costanti ai suoi morsetti. Generatori di tensione in serie V 1 V 2 Vp = V 1 + V 2

Resistenze. Collegamento in serie e parallelo Resistenze in serie R 1 Resistenze in parallelo

Resistenze. Collegamento in serie e parallelo Resistenze in serie R 1 Resistenze in parallelo R 1 R 2 Rs = R 1 + R 2 Rp = 1 1 + 1 R 2

Calcolo di resistenze equivalenti Es. 2 Es. 1 R 2 Req R 3 R

Calcolo di resistenze equivalenti Es. 2 Es. 1 R 2 Req R 3 R 1 = 15 Ω R 2 = 15 Ω R 3 = 50 Ω R 1 R 2 R 3 Req R 1 = 10 Ω R 2 = 20 Ω R 3 = 30 Ω

Calcolo di resistenze equivalenti Es. 3 R 1 R 2 Es. 4 R 1

Calcolo di resistenze equivalenti Es. 3 R 1 R 2 Es. 4 R 1 = 40 Ω R 2 = 40 Ω R 1 R 2 R 3 Req R 1 = 15 Ω R 2 = 15 Ω R 3 = 15 Ω

Calcolo di resistenze equivalenti Es. 5 R 1 R 3 R 1 = 10

Calcolo di resistenze equivalenti Es. 5 R 1 R 3 R 1 = 10 Ω R 2 = 100 Ω R 3 = 50 Ω R 4 = 50 Ω R 2 R 1 R 2 R 4 Rp Rs Rp = Rs = R 3+ R 4 = 100 Ω 1 = 50 Ω 1 + 1 R 2 Rs Req = R 1 + Rp = 60 Ω Req

Risoluzione di un circuito: applicazione della prima legge di Ohm per calcolare l’intensita’ di

Risoluzione di un circuito: applicazione della prima legge di Ohm per calcolare l’intensita’ di corrente in un circuito Es. 6 – Il circuito in forma elementare V I Es. 7 R 1 = 10 Ω R 2 = 20 Ω R 3 = 30 Ω V = 10 V R = 20 Ω V = 10 V I=? R I=? V V=Rx. I I 0, 5 A Rp = 60 Ω V=Rx. I 0, 16 A

Risoluzione di un circuito: applicazione della prima legge di Ohm per calcolare l’intensita’ di

Risoluzione di un circuito: applicazione della prima legge di Ohm per calcolare l’intensita’ di corrente in un circuito Es. 8 – Il circuito in forma elementare R 1 = 10 Ω R 2 = 20 Ω R 3 = 30 Ω V = 10 V I=? Prima legge di Kirchhoff V I NODO= Punto di un circuito in cui si collegano 3 o piu’ tratti di conduttore. V=Rx. I 1, 8 A La somma delle correnti che entrano in un nodo e’ uguale alla somma delle correnti che escono

Solo per classi di PONDERANO Salvavita. interviene ogniqualvolta si verificano dispersi oni elettriche nell’impianto

Solo per classi di PONDERANO Salvavita. interviene ogniqualvolta si verificano dispersi oni elettriche nell’impianto che potrebbero dar luogo a fenomeni di folgorazione. I pericoli elettrici in casa Contatto con parti dell’impianto (prese o cavi non isolati) Folgorazione L’impianto deve avere Avviene per. . Contatto con apparecchiature elettriche non correttamente isolate Utilizzare dispositivi elettrici in buono stato e che rispettano le norma marchio di certificazione riconosciuta da ente internazionale marchio che garantisce che l’apparecchio rispetta il doppio isolamento Spina a tre spinotti di cui quello centrale collegato all’impianto di messa a terra

Solo per classi di PONDERANO Staccare l’interruttore generale prima di effettuare qualsiasi operazione sull’impianto

Solo per classi di PONDERANO Staccare l’interruttore generale prima di effettuare qualsiasi operazione sull’impianto Non collegare troppe spine ad una sola presa utilizzando le dupliche I pericoli elettrici in casa. Come comportarsi Staccare la spina per pulire gli elettrodomestici, o di aggiungere acqua a l ferro da stiro Evitare il contatto con apparecchiature elettriche con mani o piedi bagnati Non riparare apparecchi elettrici o spine, ma sostituirli COME COMPORTARSI Tenere i cavi elettrici lontani dai fornelli o da oggetti taglienti Le spine non vanno estratte dalle prese tirando il filo I giocattoli vanno alimentati solo con correnti bassissime

3 A e 3 B PONDERANO - PAGINE • Generatori di tensione in serie,

3 A e 3 B PONDERANO - PAGINE • Generatori di tensione in serie, resistenze in serie e parallelo, calcolo di resistenze equivalenti, risoluzione di circuiti (appunti) • Circuiti, resistore Pag. 238, 239 (leggere) • Sicurezza elettrica pag. 231, appunti • Verifica: 40 test + 4 esercizi

3° Ronco - pagine • Elementi e simboli circuitali, generatori in serie e parallelo

3° Ronco - pagine • Elementi e simboli circuitali, generatori in serie e parallelo pag. 308 • Resistenze in serie e parallelo, calcolo di resistenze equivalenti pag. 309, appunti • Applicazione della prima legge di Ohm ai circuiti. Appunti • Elettromagnetismo, pag. 312 • Applicazioni dell’elettromagnetismo: elettrocalamita, campanello (pag 313) • La sicurezza elettrica 318, 319 • Applicazioni elettriche: utilizzatori 316, 317