Закон Ома для участка цепи, не содержащей э.д.с..




 

R

A

 

V
Сила тока в цепи прямо

пропорциональна напряжению на

концах участка и обратно

пропорциональна сопротивлению

 

 

I =

 
 


A
- амперметр для измерения силы тока,

включается в цепь последовательно, т.к. через

него должен проходить весь измеряемый ток.

 

V
- вольтметр для измерения напряжения в цепи,

включается параллельно.

 

 

Закон Ома для замкнутой электрической цепи постоянного тока.

Цепь содержит источник постоянного тока, характеризующийся «e» (э.д.с.) и «r » (внутренним сопротивлением).

e

+

       
 
   
 


r

       
   
 
 


R

Сила тока в цепи - прямо пропорциональна «e» источника и обратно пропорциональна сумме внешнего «R» и внутреннего «r» сопротивлений.

I =

II. Электрические цепи, их виды и характеристика.

 

Электрические цепи подразделяются на:

простые – цепи, содержащие один источник тока и один потребитель (резистор, лампа);

 

сложные – содержат более одного источника тока и более одного потребителя.

Они могут быть последовательными, параллельными и комбинированными.

 

В любой полной электрической цепи выделяют два участка:

внутренний (источник тока) и внешний (часть цепи, где потребляется энергия источника).

 

Сложные электрические цепи называются сети. Они включают контуры, узлы, ветви.

 

Узел – точка цепи, где сходятся не менее 3-х ветвей.

Ветвь – участок цепи между двумя соседними узлами. Она включает либо один источник, либо один потребитель.

Контур – замкнутый участок электрической цепи.

 

 

А В С

+

E1 + E2

 
 

 

 


F E D

Узлы - B и E

Ветви - BC, BE, ED

Контур - ABEF, BCDE

III. Режимы работы простых цепей

З.1 Режим нагрузки

Режим нагрузки – режим, при котором между точками с разными потенциалами включен потребитель (в виде условного сопротивления нагрузки).

+ A (+φ)

e

r Rн I= ¾¾¾¾¾

Rн + r

B (-φ)

 

 

Режим баланса нагрузки

Режим баланса нагрузки – режим, при котором внутреннее сопротивление r равно внешнему сопротивлению нагрузки :

r = Rн.

e e

I = =

Rн + r 2Rн

При этом ток и напряжение на зажимах равно половине от максимально возможных. Во внешнюю нагрузку передается максимальная мощность.

 

Режим короткого замыкания

Режим короткого замыкания – режим, при котором Rн=0 и напряжение между точками А и В нет (цепь не содержит внешнего участка):

 

r >> R

A Сила тока в цепи – максимальная:

+

r => I = e = e -сила тока резко

R + r r возрастает.

B

Такой ток называется током короткого замыкания.

Режим холостого хода

Режим холостого хода – режим, при котором между А и В отсутствует проводящее соединение (цепь разомкнута).

I = 0, R ∞

При этом ЭДС можно измерить, как разность потенциалов на зажимах источника тока при разомкнутой цепи.

 

A

 
 


+ φ1 r e = φ1 - φ2

_ φ2

 

 
 


B

IV. Расчет сложных цепей. Правила Кирхгофа.

Расчет сложных цепей состоит в том, чтобы по заданным сопротивлениям участков цепи и приложенным к ним ЭДС найти силы токов в каждом участке разветвленной цепи. При этом предполагается, что силы токов в цепи – установившиеся, т.е. «I », «R », «U »в различных участках цепи со временем не изменяются.

Для расчетов используются два правила Кирхгофа.

       
   
 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: