Vinnaren i pepparkakshustävlingen!
  • 1
  • 2
2018-09-11, 23:00
  #13
Medlem
ThreeDogts avatar
Svårigheten kan nog ligga i att jag har svårt för att tillämpa ohms lag. Jag kan det inte som rinnande vatten i nu men man kanske kan lära sig det nu på bästa sätt !
Citera
2018-09-12, 00:39
  #14
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av ThreeDogt
2) Det finns två typer av motstånd: resistans och impedans. Resistans betecknas med R och mäts i enheten ohm. Impedans som är en form av resistans fast för växelström betecknas med Z och mät också i enheten ohm.

En form av motstånd. Resistans är en del av den mer komplicerade impedansen (de andra två är kapacitans och induktans). Likström påverkas inte av kapacitans eller induktans, kvar blir resistansen.

Citat:
Ursprungligen postat av ThreeDogt
4) Då tre resistorer ansluts i serie till 250 V då blir strömmen genom var och en av dem 1A. Två av resistorerna är på 45 ohm vardera. Vilken resistans har den tredje resistorn?

Citat:
Ursprungligen postat av ThreeDogt
Skall jag vara ärlig vet jag inte direkt hur jag får fram spänningen över var och en av resistorerna. Är det bara att ta strömmen gånger resistansen?

Ja, ohms lag. Tänk dig en punkt på ledningen till vänster om motståndet och en till höger om det, och se det som en "krets". Om en ström på I1 går genom dem och resistansen mellan dem är R1, är spänningen över dem U1 = R1 * I1. Och vice versa, osv, man kan ju använda ohms lag på tre sätt beroende på vilken av spänningen, strömmen eller resistansen som är okänd.

Kod:
U1 = 45 * 1 = 45
U2 = 45 * 1 = 45
U3 = 250 - 45 - 45 = 160
R3 = 160 / 1 = 160

Man kan som sagt gå andra vägen också, med formeln för seriekopplade motstånd (addera deras resistans). Den är en följd av kirchhoffs lagar och ibland en genväg. Här kontrollerar jag svaret med den:

Kod:
U = R * I
250 = (45 + 45 + 160) * 1

Citat:
Ursprungligen postat av ThreeDogt
5) Två resistorer, 28 och 46 ohm, är kopplade parallellt. Strömmen genom den förstnämnda är 1,5 A. Hur stor är strömmen genom den andra?

Citat:
Ursprungligen postat av ThreeDogt
5) Eftersom det är parallellkopplat så påverkar inte resistorerna strömmens flöde kring kretsen. Så mitt svar är att strömmen är 1.5 A genom den andra resistorn.

Det är tvärtom. I en seriekoppling, sluten krets eller valfri del av krets, är strömmen densamma genom hela medan spänningen fördelas. I en parallellkoppling är det spänningen som är densamma över alla grenarna medan strömmen fördelas. Ström kan inte försvinna.

Räkna ut spänningen över det första motståndet, det är även spänningen över det andra, sen ohms lag på det motståndet.
Citera
2018-09-12, 02:42
  #15
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av ThreeDogt
6) En glödlampa lyser normalt eftersom den kopplats i serie med resistor A till en spänningskälla. Vi har tillgång till en annan resistor med låg resistans. Hur skall denna kopplas för att lampan skall lysa svagare?

Citat:
Ursprungligen postat av ThreeDogt
6) Den skall kopplas i serie med resistor A för då blir resistansen högre och strömmen lägre. Men jag är lite tveksam, hade för mig att resistansen påverka spänningen och inte strömmen eller om det påverka både och. Hjälp mig gärna här

En del elektriker skulle säga att du begränsar spänningen över lampan, genom att lägga till en resistor i serie som tar en del av den totala spänningen över kretsen. En del att du begränsar strömmen genom lampan, genom att öka den totala resistansen i kretsen. Det beror på vad de tycker låter coolast för tillfället.

I själva verket är spänning och ström två sidor av samma mynt. Det behöver inte nödvändigtvis vara spänningen som orsakar strömmen, som i ett batteri eller uttaget i väggen, utan en ström kan uppstå t.ex. genom magnetism och orsaka/skapa en spänning. För att lampan i uppgiften ska lysa svagare är det effekten som ska sänkas: P = U * I. Produkten av de två.

Och resistansen är kvoten av de två. Att det är R = U / I, alltså att just U är täljaren, tycker jag att man kan och bör fundera på. Effekt, spänning och ström mäts alla så att högre värden ger mera "fjong", men inte resistans... Men till resistans finns det faktiskt en motsats: konduktans, ledningsförmåga, som betecknas G och mäts i siemens. Ohm's lag (men det blir Siemens lag då) med konduktans istället för resistans har strömmen som täljare: G = I / U.

Man skulle kunna rita upp det så här:

Kod:
 P    P
/ \  / \
U-I  I-U
\ /  \ /
 R    G
Citera
2018-09-14, 17:00
  #16
Medlem
ThreeDogts avatar
Citat:
Ursprungligen postat av JagHarIngaKompisar
En del elektriker skulle säga att du begränsar spänningen över lampan, genom att lägga till en resistor i serie som tar en del av den totala spänningen över kretsen. En del att du begränsar strömmen genom lampan, genom att öka den totala resistansen i kretsen. Det beror på vad de tycker låter coolast för tillfället.

I själva verket är spänning och ström två sidor av samma mynt. Det behöver inte nödvändigtvis vara spänningen som orsakar strömmen, som i ett batteri eller uttaget i väggen, utan en ström kan uppstå t.ex. genom magnetism och orsaka/skapa en spänning. För att lampan i uppgiften ska lysa svagare är det effekten som ska sänkas: P = U * I. Produkten av de två.

Och resistansen är kvoten av de två. Att det är R = U / I, alltså att just U är täljaren, tycker jag att man kan och bör fundera på. Effekt, spänning och ström mäts alla så att högre värden ger mera "fjong", men inte resistans... Men till resistans finns det faktiskt en motsats: konduktans, ledningsförmåga, som betecknas G och mäts i siemens. Ohm's lag (men det blir Siemens lag då) med konduktans istället för resistans har strömmen som täljare: G = I / U.

Man skulle kunna rita upp det så här:

Kod:
 P    P
/ \  / \
U-I  I-U
\ /  \ /
 R    G

Tack så hemskt mycket för dina svar, det hjälpte mig verkligen på traven!
Jag tänkte nu skriva mina resterande svar på de övriga frågorna. Förhoppningsvis stämmer dem alla

Fråga 7 är jag fortfarande osäker på så jag kommer avvakta med denna en stund till.

Fråga 8)
Kod:
 Belastning: 6A, R= 2,5 ohm, U = 230V
I = U / R
I = 230 / (60 + 2,5) = 230 / 62,5 = 3,68
P1 = 2.5 * 3,68^2 = 33,856 W
P2 = 60 * 3.68^2 = 812 W

Fråga 9)
Kod:
n = P ut / P in = 15 000 / 16 000 = 0,9375 = 93,75 %
Verkningsgraden: 93,75 %

P förlust = 16 000 - 15 000 = 1000 W
förlust = 1000 W
Svårare än så var det faktiskt inte haha

Fråga 10)
Kod:
1 hk = 736 W
u = 230 V, P in = I * u
P in = 7,5 * 230
P in = 1725 W

P ut = 1725 * 0,75
P ut = 1293,75

hk = 1293,75 / 736 = 1,76 hk

Fråga 11)
Kod:
P = 9,5 kW
t = 24h 15 min = 24,25
1 kWh = 1,45 kr
Kostnad = 9,5 * 24,25 * 1,45 = 334 kr

Fråga 12)
Jag skrev inte ens fråga 12 då jag själv inte ens hittade den i mitt häfte :/

Fråga 13)
Kod:
F = 1230 mF
f = 60 Hz

Xc = 1 / (2 * pi * f * c) = 1 / omega * c
Xc = 1 / (2pi * 60 * 1230 * 10 ^-3) = 2,156 * 10^-6 * 10 ^3
Xc = 2,156 * 10^-3
Xc = 2,16 milliohm

Är lite osäker om det just heter milliohm men det låter som mest rimligt då milli = 10^-3

Fråga 14)
Kod:
XL = 24 ohm
f = 50 Hz
L = ?

XL = 2 * pi * f  * L
24 = 2pi * 50 * L
24 / (2pi * 50) = L
L = 0,0764
L = 76,4 mH (millihenry)

Fråga 15)
Kod:
P1 = 400^2 / 26 = 6153
P2 = 400^2 / 35 = 4571
P1 + P2 = 10724 W
P = 10,7 kW

Kod:
Resistivitet a = 0,0006
U = 230 V
t = 800 grader
t1 = 22 grader
Rg = 32 ohm
Formel: Rt = R0 + R0 * a(t - t1)

Rt = 32 + [32 * 0.0006 * (800 - 22) ]
Rt = 46,93 ohm

I = U / R
I = 230 / 46,93 = 4,9 A
Citera
  • 1
  • 2

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback