Calcula energiam caloris dissipatam in elementis resistivis circuiti.
"Potentia dissipata sub forma caloris in elementis resistivis circuiti."
Q = I² × R × t
vel
Q = P × t
Ubi:
Q: Energia caloris (iulia, J)
I: Current (amperes, A)
R: Resistentia (ohmii, Ω)
t: Tempus (secundae, s)
P: Potentia (watt, W)
Nota: Ambae formulae aequivalent. Uti $ Q = I^2 R t $ quando cognoscis currentem et resistantiam.
Inclinatio materiae ad opponendum fluxui electrico, mensurata in ohmis (Ω).
Resistentia maior adhibet generationem caloris maiorem pro eodem currente.
Exemplum: Resistor 100 Ω limitat currentem et producit calorem.
Potentia electria suppeditata vel absorpta ab elemento, mensurata in watt (W).
1 watt = 1 iulus per secundum.
Possumus calculare ut: P = I² × R vel P = V × I
Exemplum: LED 5W consumit 5 iulia per secundum.
Fluxus electricus per materiam, mensuratus in amperibus (A).
Calor est proportionalis quadrato currentis — duplicando currentem quadruplicas calorem!
Exemplum: 1 A, 2 A, 10 A — unusquisque producit niveles caloris valde diversos.
Duratio qua currentis fluit, mensurata in secundis (s).
Tempus longius → plus caloris totalis generatur.
Exemplum: 1 secundum vs. 60 secunda → 60x plus caloris.
Cum currentis fluit per resistor:
Electroni moventur per materiam
Collidunt cum atomis, perdentes energiam kineticam
Hanc energiam transferunt ut energia vibrationalis → calor
Totalis calor dependet a: currente, resistantia, et duratione
Processus est irreversibilis — energia electria perditur ut calor.
Designando elementa calefactoria (ex. stoves electrice, siccatores capillorum)
Calculando perditionem potentiae in lineis transmissionis
Estimando incrementum caloris in tracibus PCB et componentibus
Selecionando resistores convenientes secundum rating potentiae
Intellegendo cur dispositiva calent durante operatione
Analyse securitatis in circuitis (praeventio supercaloris et periculi incendii)