Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Модуль. Магнитные цепи и электромагнитные устройстваСодержание книги
Поиск на нашем сайте Тема №1: Трансформаторы 54 Тема №2: Электрические машины 61 Модуль. Электроника Тема №1: Электронные приборы 72 Тема №2: Электронные устройства. 94 Библиографический список 125 Введение В данном разделе лекций речь не идет об изучении конкретных электротехнических устройств. В основах теории электрических цепей важно получить ответ на вопросы:
1. Модуль Электрические цепи – ПК-3 Тема №1: Электрические цепи постоянного тока . Электрический ток. Необходимые условия существования тока. Электрическим током называется любое упорядоченное движение электрических зарядов. Если в проводнике создать электрическое поле, то в нем свободные электрические заряды придут в движение – возникает ток, называемый током проводимости. Если в пространстве перемещается заряженное тело, то ток называется конвекционным. За направление тока принимается направление движения положительно заряженных частиц. Для возникновения и существования тока необходимо с одной стороны, наличие свободных заряженных частиц, а с другой – наличие электрического поля в проводнике. Количественной характеристикой служит величина I называемая силой тока и определяемая зарядом, протекающим через поперечное сечение проводника в единицу времени,
Сила тока величина скалярная, измеряется в амперах. Электрический ток может быть распределен по поверхности, сквозь которую он протекает, неравномерно. Более детально ток можно характеризовать с помощью вектора плотности тока
Зная вектор плотности тока в каждой точке поверхности можно найти силу тока через эту поверхность
Пусть заряд свободной частицы равен
Так как скорость 2.4.3. Закон Ома для участка цепи. Дифференциальная форма закона Ома. Г. Ом на опыте установил, что сила тока в однородном проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна его сопротивлению
Величина R называется электрическим сопротивлением проводника и зависит от его геометрических размеров, свойств материала, из которого он изготовлен и температуры
где Закон Ома можно записать в дифференциальной форме. Рассмотрим цилиндрический проводник длиной
Носители заряда движутся в направлении вектора Е и поэтому направление векторов
где Формула 4.8 выражает закон Ома в дифференциальной форме. 3.4.3. Источники тока. Сторонние силы. ЭДС источника тока. Если два разноименно заряженных тела соединить проводником, то в нем возникает электрический ток. Возникновение тока приводит к тому, что поле очень быстро исчезает и, следовательно, ток прекращается. Для того, чтобы поддерживать ток достаточно длительное время нужно от тела с меньшим потенциалом непрерывно отводить приносимые заряды, а к телу с большим потенциалом непрерывно их подводить. Иными словами электрическая цепь должна быть замкнутой. Но электрическое поле не может перемещать заряды по замкнутому пути Величину равную работе сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда называют электродвижущей силой источника (ЭДС)
По аналогии с электрическими силами стороннюю силу можно представить в виде:
где Тогда
Рассмотрим неоднородный участок цепи 1 – 2 (рис.22). На участке 1-2 на заряды будут действовать две силы: электрическая сила
Но Величину
При отсутствии источника тока 4.4.3. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля - Ленца. При упорядоченном перемещении электрических зарядов электрическое поле совершает работу
Следовательно, для мощности тока получим:
При прохождении тока по проводнику он нагревается. Джоуль и Ленц установили, что количество теплоты, выделяющееся в проводнике, может быть найдено по формуле:
Закон Джоуля – Ленца можно записать в дифференциальной форме. Выделим в проводнике с током I элементарный объем в форме цилиндра длиной
Количество теплоты, отнесенное к единице объема и единице времени, называется удельной тепловой мощностью тока
Учитывая 4.19 выражение 4.20 примет вид
Воспользовавшись соотношением 4.8 выражение 4.21 можно записать в виде:
Формулы 4.21 и 4.22 выражают закон Джоуля – Ленца в дифференциальной форме. 5.4.3. Закон Ома для неоднородного участка цепи. Чтобы получить закон Ома для неоднородного участка цепи, т.е. участка на котором действует ЭДС, воспользуемся законом сохранения энергии. Пусть на концах участка 1 – 2 (рис. 22) поддерживается разность потенциалов Если проводник неподвижен, то единственным результатом протекания тока будет его нагревание. Количество теплоты, выделяющееся в проводнике, определяется по закону Джоуля – Ленца 4.17:
При перемещении электрического заряда совершается работа
Согласно закону сохранения энергии
и после сокращения на
Формула 4.25 выражает закон Ома для неоднородного участка цепи. Из 4.25 следуют частные случаи: 1. Если 2. Если цепь замкнута
6.4.3. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа.
Это и есть первое правило Кирхгофа – алгебраическая сумма токов сходящихся в узле равна нулю. Первое правило Кирхгофа вытекает из закона сохранения электрического заряда. Второе правило Кирхгофа является следствием закона сохранения энергии. Выделим в разветвленной электрической цепи замкнутый контур 1-2-3 (рисю 24). Зададим направление обхода контура (например, по часовой стрелке) и применим к каждому из участков закон Ома для неоднородного участка цепи:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; просмотров: 486; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.198 (0.008 с.) |