Ampere (rysk beteckning: A; internationell: A) är en måttenhet för styrkan av elektrisk ström i det internationella enhetssystemet (SI) , en av de sju grundläggande SI-enheterna . I ampere mäts även den magnetomotoriska kraften och den magnetiska potentialskillnaden (det föråldrade namnet är ampere-turn ) [1] : en magnetomotorisk kraft på 1 ampere (ampere-turn) är en sådan magnetomotorisk kraft som skapar en sluten krets genom vilken en ström lika med 1 ampere flyter . Förutom SI-systemet är ampere en enhet för strömstyrka och är en av grundenheterna i MKSA- systemet av enheter .
Den 16 november 2018, vid XXVI General Conference of Weights and Measures , antogs en ny definition av ampere, baserad på användningen av det numeriska värdet för den elementära elektriska laddningen . Formuleringen från och med 20 maj 2019 lyder [2] [3] :
Amperen, symbol A (A), är SI-enheten för elektrisk ström. Det bestäms genom att det fasta numeriska värdet av den elementära laddningen e är 1,602176634 × 10 −19 när det uttrycks i enheten C , vilket motsvarar Ac , där tvåan definieras som
är strålningsfrekvensen som motsvarar övergången mellan två hyperfina nivåer av grundtillståndet för cesium-133- atomen [4] .
Måttenheten som föreslogs vid den första internationella kongressen för elektriker [5] (1881, Paris ) och antogs vid den internationella elektriska kongressen (1893, Chicago ) [6] är uppkallad efter den franske fysikern André Ampère . Den definierades ursprungligen som en tiondel av strömmen i CGSM- systemet (denna enhet, nu känd som abampere eller bio , definierade en ström som producerar en kraft på 2 dyn per centimeter längd mellan två tunna ledare på ett avstånd av 1 cm ) [7] .
År 1893 antogs definitionen av strömenheten som den ström som krävs för elektrokemisk avsättning av 1,118 milligram silver per sekund från en lösning av silvernitrat [5] . Man antog att enhetsvärdet inte skulle förändras, men det visade sig att det förändrades med 0,015 %. Denna enhet blev känd som den internationella ampere.
Definitionen av ampere, som föreslogs av Internationella kommittén för vikter och mått 1946 och antogs av IX General Conference on Weights and Measures (CGPM) i oktober 1948 , lyder [8] [9] [10] :
Ampere är styrkan hos en oföränderlig ström, som, när den passerar genom två parallella rätlinjiga ledare med oändlig längd och försumbar cirkulär tvärsnittsarea, placerade i vakuum på ett avstånd av 1 meter från varandra, skulle orsaka en interaktionskraft lika med 2 ⋅ på varje sektion av ledaren 1 meter lång 10 −7 newton .
Den ursprungliga definitionen returnerades alltså faktiskt.
Av denna definition av ampere, följde det att den magnetiska konstanten är lika med H / m eller, vilket är detsamma, N / A² exakt . Detta uttalande blir tydligt om vi tar hänsyn till att samverkanskraften mellan två oändliga parallella ledare belägna på avstånd från varandra, genom vilka strömmar flyter och per längdenhet, uttrycks av förhållandet:
Efter att definitionen av mätaren ändrades 1983 (från 1960 var den bunden till våglängden för en viss strålning av krypton-86-atomen, och 1983 blev den definierad som avståndet som ljuset färdas under en viss tid) och blev fast (det vill säga exakt bestämt) värdet på ljusets hastighet c , som ett resultat blev värdet på den elektriska konstanten ε 0 också fixerat , eftersom ε 0 μ 0 per definition är lika med 1/ c 2 [6] :
F/m ≈ 8,85418781762039 × 10 −12 F m −1 .Definitionen av ampere, som antogs 1948, visade sig dock vara svår att implementera, och sedan 1980-talet började kvantanordningar användas som en praktisk implementering av amperestandarden, som med Ohms lag knöt amperen till volten och ohm ( 1 A \u003d 1 V / 1 Ohm ), och dessa realiserades i sin tur med Josephson-effekten och kvant-Hall-effekten som vissa beroenden av Planck-konstanten h och den elementära laddningen e . Därför, fixering av de numeriska värdena för Plancks konstant (krävs främst för att omdefiniera kilogram ) och den elementära laddningen gjorde det möjligt att introducera en ny definition av ampere, knuten till värdena för de fundamentala konstanterna [6] .
År 2018, vid den 26 :e CGPM , antogs den nuvarande definitionen av ampere och trädde i kraft året därpå (samtidigt upphävdes den gamla definitionen av ampere, som varit i kraft sedan 1948). Värdet på amperen ändrades inte när definitionen ändrades. Ändringen i definitionen ledde dock till att ovanstående uttryck för de magnetiska och elektriska konstanterna μ 0 och ε 0 upphörde att vara korrekta, och började endast utföras numeriskt (men med stor noggrannhet) och är föremål för experimentell mätning . Den relativa standardosäkerheten för μ 0 och ε 0 är lika med den relativa standardosäkerheten för α ( finstrukturkonstant ), nämligen 2,3 × 10 −10 vid tiden för antagandet av 2018 års resolution [11] .
I enlighet med den fullständiga officiella beskrivningen av SI som finns i den aktuella versionen av SI-broschyren ( fr. Brochure SI , eng. The SI Brochure ), publicerad av International Bureau of Weights and Measures (BIPM) , decimalmultiplar och submultiplar av amperen bildas med standard SI-prefix [9] [12] . "Regler om kvantitetsenheter som är tillåtna för användning i Ryska federationen", antagna av Ryska federationens regering , föreskriver användning av samma prefix i Ryssland [13] .
Multipel | Dolnye | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
magnitud | titel | beteckning | magnitud | titel | beteckning | ||
10 1 A | dekaampere | ja | daA | 10 −1 A | decimpere | Ja | dA |
10 2 A | hektoampere | ha | ha | 10 −2 A | centiampere | SA | cA |
10 3 A | kiloampere | kA | kA | 10 −3 A | milliamp | mA | mA |
10 6 A | megaampere | MA | MA | 10 −6 A | mikroamp | uA | µA |
10 9 A | gigaamp | GA | GA | 10 −9 A | nanoamp | på | nA |
10 12 A | teraampere | TA | TA | 10 −12 A | picoamp | pA | pA |
10 15 A | petaampere | PA | PA | 10–15 A _ | femtoampere | F | fa |
10 18 A | exaampere | EA | EA | 10–18 A _ | attoampere | aa | aA |
10 21 A | zettaampere | PER | ZA | 10 −21 A | zeptoampere | per | zA |
10 24 A | iottaampere | IA | YA | 10 −24 A | ioktoampere | IA | yA |
rekommenderas för användning ansökan rekommenderas inte |
Om strömmen i ledaren är 1 ampere, passerar på en sekund en laddning lika med 1 coulomb genom tvärsnittet [14] .
En potentialskillnad på 1 volt i ändarna av en ledare med ett elektriskt motstånd på 1 ohm skapar en ström på 1 ampere i den.
Om en kondensator med en kapacitet på 1 farad laddas med en ström på 1 ampere, kommer spänningen på plattorna att öka med 1 volt varje sekund.
Om du ändrar strömmen med en hastighet av 1 ampere per sekund i en ledare med en induktans på 1 henry skapas en induktions-emk lika med en volt i den.
Ordböcker och uppslagsverk |
|
---|---|
I bibliografiska kataloger |
SI-enheter | |
---|---|
Grundenheter | |
Härledda enheter med speciella namn | |
Godkänd för användning med SI | |
se även |