V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Elektrická energie

Z Multimediaexpo.cz

(Rozdíly mezi verzemi)
m (1 revizi)
m (Nahrazení textu „</math>“ textem „\)</big>“)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze.)
Řádka 5: Řádka 5:
takové ( nikoliv elektrické napění a nikoliv elektrický proud, které jsou jen vnějšími projevy tohoto pole ).
takové ( nikoliv elektrické napění a nikoliv elektrický proud, které jsou jen vnějšími projevy tohoto pole ).
'''Spotřebovaná elektrická energie''' (úbytek elektrické energie) Δ''E'' se rovná [[Elektrická práce|elektrické práci]] ''W'' vykonané elektromagnetickým polem:
'''Spotřebovaná elektrická energie''' (úbytek elektrické energie) Δ''E'' se rovná [[Elektrická práce|elektrické práci]] ''W'' vykonané elektromagnetickým polem:
-
:<math>\Delta E = -W </math>
+
:<big>\(\Delta E = -W \)</big>
Spotřebovaná elektrická energie ve [[Elektrický spotřebič|spotřebiči]], jímž protéká stálý [[elektrický proud]] ''I'' po [[Čas|dobu]] ''t'', a na jehož svorkách je stálé [[elektrické napětí]] ''U'', se vypočte:
Spotřebovaná elektrická energie ve [[Elektrický spotřebič|spotřebiči]], jímž protéká stálý [[elektrický proud]] ''I'' po [[Čas|dobu]] ''t'', a na jehož svorkách je stálé [[elektrické napětí]] ''U'', se vypočte:
-
:<math>E = U . I . t</math>
+
:<big>\(E = U . I . t\)</big>
nebo též  
nebo též  
-
:<math>E = P . t </math>, kde ''P'' je stálý [[elektrický příkon]] spotřebiče.
+
:<big>\(E = P . t \)</big>, kde ''P'' je stálý [[elektrický příkon]] spotřebiče.
Kromě základní jednotky [[joule]] se pro elektrickou energii v praxi používá jednotka [[kilowatthodina]], zkratka ''kWh'':
Kromě základní jednotky [[joule]] se pro elektrickou energii v praxi používá jednotka [[kilowatthodina]], zkratka ''kWh'':
:1 kWh = 3,6 MJ
:1 kWh = 3,6 MJ

Aktuální verze z 14. 8. 2022, 14:51

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. Elektrický potenciál mají všechna tělesa s elektrickým nábojem (elektricky nabitá tělesa). Nejčastěji se elektrický potenciál udává pro elektrické zdroje ve formě elektromotorického napětí. Schopnost přenášet elektrickou energii ( přesněji : energii elektromagnetického pole ) vyplývá z Maxwellových rovnic elektromagnetického pole, které toto pole přesně popisují. Vlastním přenašečem elektrické energie je vždy elektromagnetické pole jako takové ( nikoliv elektrické napění a nikoliv elektrický proud, které jsou jen vnějšími projevy tohoto pole ). Spotřebovaná elektrická energie (úbytek elektrické energie) ΔE se rovná elektrické práci W vykonané elektromagnetickým polem:

\(\Delta E = -W \)

Spotřebovaná elektrická energie ve spotřebiči, jímž protéká stálý elektrický proud I po dobu t, a na jehož svorkách je stálé elektrické napětí U, se vypočte:

\(E = U . I . t\)

nebo též

\(E = P . t \), kde P je stálý elektrický příkon spotřebiče.

Kromě základní jednotky joule se pro elektrickou energii v praxi používá jednotka kilowatthodina, zkratka kWh:

1 kWh = 3,6 MJ

Elektrická energie je jeden z druhů energie a je možné ji měnit na mechanickou energii, tepelnou energii (Jouleovo teplo), světelnou energii (což je jen jiná forma elektromagnetickéího pole), atd.