Elektromotorisk kraft og spændingsforskel
Selvom elektromotorisk kraft og spænding har den samme enhed, er de to fysiske mængder, der i det væsentlige er forskellige.
(1) Objekterne, de beskriver, er forskellige: den elektromotoriske kraft er den fysiske mængde, som strømkilden har, og beskriver den fysiske mængde, som strømkilden omdanner andre former for energi til elektrisk energi. Spændingen er den fysiske mængde, der reflekterer det elektriske feltstrøm.
(2) Den fysiske betydning er forskellig: elektromotorkraften er numerisk lig med mængden af elektrisk energi konverteret til andre former for energi under processen med at flytte den positive ladning af enhedsladningen fra den negative pol i strømkilden til den positive pol; og spændingen er lig med værdien som den positive ladning af den mobile enhed Arbejdet med elektrisk feltkraft er mængden af andre former for energi, der konverterer elektrisk energi til elektricitet. De afspejler alle konvertering af energi, men konverteringsprocessen er anderledes.
(3) Kraften i de to arbejde er forskellig: spændingen er potentialeforskellen mellem to punkter i det elektriske felt, og arbejdet udført af det elektriske feltkraft, der bevæger enhedens positive ladning i det elektriske felt, er den potentielle forskel, at er spændingen, W = UQ er det arbejde, der udføres af det elektriske feltkraft, synligt Spændingen U er relateret til arbejdet med det elektriske feltkraft. Den elektromotoriske kraft afspejler karakteristikken for den ikke-elektrostatiske kraft i strømkilden. Dets værdi er lig med det arbejde, der udføres af den ikke-elektrostatiske kraft fra kraftkilden for at overføre enhedens positive ladning fra den negative pol i strømforsyningen til den positive pol. Den ikke-elektrostatiske kraft er en kemisk handling, der er forbundet med opløsningen og udfældningsprocessen for ioner; i den termoelektriske strømforsyning er den ikke-elektrostatiske kraft en diffusionseffekt forbundet med temperaturforskellen og elektronkoncentrationen; i den almindelige generator fungerer den ikke-elektrostatiske kraft som en elektromagnetisk effekt. Elektromotorkraften, det vil sige fladheden i q, er arbejdet, der udføres af disse ikke-elektrostatiske kræfter, så elektromotorisk kraft g er forbundet med arbejdet med ikke-elektrostatisk kraft.
(4) Processen med energikonvertering er forskellig: spænding er et mål for ændringen af potentiel energi, som er en proces til konvertering af elektrisk feltenergi til ladning af mekanisk energi. Da potentialet numerisk er lig med den potentielle energi for enhedens positive ladning i det elektriske felt, er der en spænding i det elektriske felt. Den positive ladning kan flyttes fra det store potentiale til det lave potentiale ved påvirkning af det elektriske feltkraft, og den potentielle energi reduceres. Jo højere spænding, jo større kan den potentielle energi reduceres, og jo højere den potentielle energi kan konverteres til ladningens mekaniske energi. Situationen, hvor den fritfaldende tyngdepotentialenergi i tyngdefeltet omdannes til kinetisk energi er den samme. Den elektromotoriske kraft er målet for ikke-elektrostatisk kraft mod det elektriske feltkraft, hvilket transformerer andre former for energi. I det lukkede kredsløb virker en del ikke-elektrostatisk kraft på den bevægede ladning. Den elektriske potentielle energi i den elektriske ladning øges, og andre former for energi såsom kemisk energi, solenergi, termisk energi, mekanisk energi osv. Omdannes til elektrisk energi. Forskellige strømkilder, såsom ikke-elektrostatisk kraft, er forskellige i elektrisk kraft, så elektromotorisk kraft er forskellig. F.eks. Bestemmes elektromotorisk kraft af en kemisk kraftkilde af arten af opløsningen og pladen. Generatorens elektromotoriske kraft bestemmes af ankeret, magnetfeltet og deres relative bevægelse.
(5) Årsagsforholdet i kredsløbet er forskellige: hvis der ikke er strømforsyning i kredsløbet, selvom der er spænding, dannes strømmen meget kort, og til sidst opretholdes spændingen ikke. Uden en strømkilde (elektromotorisk kraft) er strømmen som passivt vand, og spændingen er ikke stabil. Derfor er generering og vedligeholdelse af spændinger i forskellige dele af kredsløbet baseret på eksistensen af elektromotorisk kraft. Tag to isolerede ladede ledere for at se Det er også nødvendigt at have en ikke-elektrostatisk egenskab til at migrere ladningen, det vil sige, den skal have en elektromotorisk kraft, før det kan siges, at der er en stabil og konstant potentialeforskel (spænding) på lederen.
(6) Det er forskelligt fra det samme i et givet kredsløb: for en given strømforsyning, når den først er fremstillet, er elektromotorkraften fast, uanset om det eksterne kredsløb er tilsluttet eller ikke, og også i kredsløbet uanset sammensætning af det eksterne kredsløb. Spændingen skal ændres på grund af ændringen i den eksterne kredsløbsmodstand. Hvis antallet af parallelle grene øges eller formindskes, vil strømmen og spændingen i hver del af kredsløbet blive fordelt, når modstanden ændres, og spændingen ændres, indtil spændingen i terminalen brydes, når det eksterne kredsløb frakobles. Lig med den elektromotoriske kraft er kun et specielt resultat af denne fordeling, og betyder ikke, at spændingen er den elektromotoriske kraft.
