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 |
Простые неразветвленные и разветвлеивые цепиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Задача 1.1. В цепи, схема которой показана на рисунке 1.1, ЭДС источника Е=37,5 В, внутреннее сопротивление R ВТ= 0.6 Ом. Сопротивления потребителей: R 1 = 2,4 Ом, R 2 = 4,8 Ом, R 3 = 7,2 Ом. Определить ток цепи, напряжение на зажимах источника и потребителей, а также мcщность источника энергии и мощности всех потребителей.
Рассматриваемая цепь образует один электрический контур, т.е. она неразветвленная. Ток в цепи течет от зажима “+” источника по часовой стрелке к зажиму “–”. Ток в неразветвленной цепи можно вычислить по закону Ома:
Напряжение на зажимах источника энергии можно выразить либо разностью ЭДС и падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника, либо произведением тока на общее сопротивление потребителей.
U = Е – IR BT = 37,5 – 2,5*0,6=36 В, U = I (R 1+ R 2 + R 3)=36 B.
Падения напряжения на потребителях:
U1=I1 R1= 2,5∙2,4=6B, U2=I2R2=2,5∙4,8=12B, U3=I3R3=2,5∙7,2=18B.
Следовательно, U1+U2+U3=U=36B. Источник энергии развивает мощность
Часть этой мощности затрачивается внутри источника
а остальная мощность распределяется в сопротивлениях внешней цепи:
При этом
Задача 1.2. В схеме рисунка 1.2 ЭДС Е1 = 20 В, ЭДС Е2 = 10 В, сопротивления RBT1 = 0.5 Oм, RBT2 = 1,5 Oм, R = 18 Ом. Определитель величину и направление тока в цепи и режим работы источника энергии.
В неразветвлениой цепи с несколькими источниками ЭДС ток равен отношению алгебраической суммы ЭДС к общему сопротивлению цепи:
Направление тока совпадает с направлением ЭДС Е1 (Е1>Е2). Если ЭДС источника имеет одинаковое направление с током, то источник работает "в режиме генератора". Напражение на зажимах такого иточника меньше ЭДС. Если ЭДС источника направлена противоположно току, то источник работает “ в режиме потребителя", напряжение на его зажимах больше ЭДС. В схеме рисунка 1.2 источник E1 работает "в режиме генератира", у него U1 = E1 – IRBT1 = 20 – 0.5∙0.5 = 19,75 В; источник E2 работает "в режиме потребителя", у него U2 = E1 + IRBT2 = 10+0,5∙1,5 = 10,75B.
Задача 1.3. Источник энергии с ЭДС Е = 120 B и внутренним сопротивлением RBT = 2 Oм (рисунок 1.3) включен в цепь, в которой R1=18Oм, R2=100Ом,R3=150 Oм. Bычислить токи в ветвях, напражения на зажимах потребителей и источника, а также мощности источника всех потребителей.
Рисунок 1.3
Общий ток I1разветвляется вузле "а" на два тока: I2 и I3. Заменим сопротивления R2 и R3 эквивалентным сопротивлением:
Определим общий ток:
Определим падение напряжения на сопротивлениях:
Напряжение на зажимах источника
Переходим к исходной схеме и определяем остальные токи в ветвях:
или
Мошность источника
Источники ЭДС и тока Задача 1.4. Заменить схему с источником ЭДС Е=10B и RBT=1Ом (рисунок 1.5) схемой с эквивалентным источником тока. Убедиться, что такой замене ток І, напряжение и мощность внешней цепи с сопротивлением R=9 Ом остаются неизмененными.
В исходой схеме
ток
мощность
напряжение
мощность
Таким образом, режим внешней цепи не изменился. В то же время мощности источников в схемах различны:
Мощности потерь в источниках различны: в схеме с источником ЭДС
Задача 1.5. Для электрической цепи рисунка 1.5 определить, при каком сопротивлении нагрузки Rв условиях предыдущей задачи источник питания отдает наибольшую мощность и какой при этом к.п.д. η источника.
Для определеня наибольшей мощности, отдаваемой источником, необходимо найти первую производную Р2 по R и приравнять её нулю:
Следовательно,
Нетрудно найти вторую производную и убедиться в том, что
Коэффицент полезного действия источника
Задача 1.6. Определить внутреннее сопротивление RBTи ЭДС Е источника питания (рисунок 1.7), если при разомкнутых выключениях В; и В2 ток, измеряемый амперметром, равен I=I1=2A, а при замкнутом включателе В1 и разомкнутом В2 ток І=I2=2,5А. Сопротивления R1=R2=R3=3Ом
Для первого режима
Для первого режима
Следовательно, 2(RBT+4,5)=2,5(RBT+1,5), откуда RBT=10,5 Ом. ЭДС источники питания Е=2,5∙(10,5+1,5)=30B.
Законы Ома и Кирхгофа Задача 1.7. Найти показания амперметра (рисунок 1.8), если Uab= + 107 B. Ubc= – 60 B, R2 = 8 Oм, Е1 = 100 B, E2 = 70 B.
Обозначим произвольно токи в ветвях: I1,I2,I3. Токи I1,I2 определим по закону Ома:
Амперметр показывает 0,25А, а ток І3 имеет направление, противоположное выбранному.
Задача 1.8. В схеме рисунка 1.9 определить ток І2 и потенциал точки m, если І1=20мА, І3=-10мА, R2=5кОм, Е2=15В, R3=10 кОм.
Рисунок 1.9. Заземление любой точки схемы говорит о том, что потенциал этой точки принят равным нулю.
Обозначим напряжение между точками m-aчерез Uma. Запишем второй закон Кирхгофа для контура anm:
Напряжение
Задача 1.9. Для схемы рисунка 1.10 известно: Определить R 4 и Е 2. По первому закону Кирхгофа для узлов “a” и “c”
В соответствии закону Ома
Первый закон Кирхгофа для узла ‘d’:
Второй закон Кирхгофа для контура ‘ dвс ’:
ЭДС E2 также можно определить из закона Ома:
1.4 Расчет цепей методами преобразования Задача 1.10 Определить токи и напряжения на отдельных участках схемы (рисунок 1.11), если U=240B, R1=R2=0,5Ом, R3= R5=10Ом, R4= R6= R7=5Ом.
Путем постепенного упрощения найдем эквивалентное сопротивление схемы, что похволит определить ток I1. Преобразование начинаем с конца схемы:
В этом случае схема имеет вид, показанный на рисунке 1.12. Найдем эквивалентное сопротивление схемы:
Ток в неразвлетвленной части цепи определяем по закону Ома:
Токи I3 и I4:
Напряжения между точками в и а:
Токи I4 является общим для параллельных ветвей R3 и R67, поэтому
Напряжение
Задача 1.11 Определить токи в ветвях схемы рисунка 1.13, если J =1A, R1=R2=R3=12Ом, R4=2Ом, R5=8Ом
Эквивалентная схема имеет вид, показанный на рисунке 1.14. Эквивалентное сопротивление определять не нужно, так как общий ток известен, он равен току источника тока J.
Определим токи в ветвях с сопротивлениями R4 и R5:
Возвращаемся к исходной схеме. Ток I3 можно определить из уравнения второго закона Кирхгофа для контура 3-2-4:
Токи I1 и I2 можно определить из уравнения первого закона Кирхгофа для узла 3:
для узла 1:
Для решения задачи можно преобразовать звезду R1, R3, R4 в эквивалентный треугольник. Получится схема, показанная на рисунке 1.15 где
Та же схема наглядном виде представлена на рисунке 1.16
Теперь можно и определить ток I6
а затем I2, I5:
Для определения остальных токов необходимо перейти к схеме рисунка 1.13.
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 1338; 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 - 216.73.217.21 (0.006 с.) |