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起電力と電位差

1870
  • James Clerk Maxwell
ジェームズ・クラーク・マクスウェルが起電力と電位差を研究している歴史的な実験風景。.

(画像はイメージです)

起電力 (EMF起電力(EMF)と電位差(電圧)は、どちらもボルトで測定されますが、異なる概念です。起電力は、非保存力(化学反応、変化する磁場など)が電荷を移動させるために行う単位電荷あたりの仕事です。電位差は、2点間の保存静電場が行う単位電荷あたりの仕事です。

The core difference between EMF and potential difference lies in the nature of the underlying fields. The electrostatic field ([latex]\mathbf{E}_{c}[/latex]), created by static charges, is conservative. This means the work it does on a charge moving around any closed loop is zero: [latex]\oint \mathbf{E}_{c} \cdot d\mathbf{l} = 0[/latex]. The potential difference, or voltage, between two points is the line integral of this conservative field, [latex]V = -\int \mathbf{E}_{c} \cdot d\mathbf{l}[/latex]. In contrast, an EMF source generates a non-conservative field or “impressed field” ([latex]\mathbf{E}_{nc}[/latex]). This field does non-zero work on a charge around a closed loop: [latex]\mathcal{E} = \oint \mathbf{E}_{nc} \cdot d\mathbf{l} \neq 0[/latex].

電池を用いた単純な直流回路では、電池が起電力(EMF)を供給します。電池内部では、非保存的な化学力によって正電荷が負極から正極へと移動し、その際、保存的な静電場に逆らいます。この「上り坂」の移動こそが、起電力が働く部分です。電池外部の回路では、電荷は保存的な静電場によって駆動され、「下り坂」を進んで正極から負極へと移動します。外部抵抗の両端の電位差は、起電力から電池の内部抵抗の両端の電位差を差し引いた値に等しくなります。したがって、起電力は持続的な電流の原因であり、電位差は回路の一部における単位電荷あたりのエネルギー消費量を表します。

UNESCO Nomenclature: 2205
電気と磁気

タイプ

抽象システム

混乱

基礎

使用法

広く普及している

前駆物質

  • アレッサンドロ・ボルタの電位に関する研究
  • 電圧、電流、抵抗の関係を示すゲオルク・オームの法則
  • グスタフ・キルヒホフの巡回法則
  • ジェームズ・クラーク・マクスウェルの場の方程式

アプリケーション

  • 回路解析(キルヒホッフの電圧法則)
  • バッテリーの設計と特性評価
  • 発電機とモーターの理解
  • 熱電デバイスの解析

特許:

NA

潜在的なイノベーションのアイデア

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関連キーワード:起電力、電位差、電圧、保存場、非保存場、静電場、キルヒホッフの法則、回路理論。

歴史的背景

起電力と電位差

1861
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1868
1870
1873
1877
1880
1860
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1865
1869
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1876
1877
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(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)

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