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 |
Способы соединения сопротивлений.Содержание книги
Поиск на нашем сайте а) б) Рисунок 2.2-Схемы последовательного (а) и параллельного (б) соединения сопротивлений. При последовательном соединении сила тока во всех сопротивлениях одинакова I = I 1 = I 2 = I 3 =….. Сумма падений напряжений на отдельных сопротивлениях равна напряжению всей цепи U = U 1 + U 2 + U 3 +…. Общее сопротивление цепи равно сумме последовательно соединенных сопротивлений Rобщ= R 1 + R 2 +….+ Rn . При параллельном соединении напряжения на всех сопротивлениях одинаковы U = U 1 = U 2 = U 3 =….
Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме токов во всех параллельных сопротивлениях I = I 1 + I 2 + I 3 +…. Общее сопротивление при параллельном соединении сопротивлений определяется по формуле 1/ R общ =1/ R 1 +1/ R 2 +…..+1/ Rn. Для двух сопротивлений R общ = R 1 R 2 /(R 1 + R 2) Закон Ома для участка цепи. Участок цепи (рисунок 2.3,а) представляет собой потребитель, имеющий сопротивление R и подключенный к зажимам источника с напряжением U. а) б) Рисунок 2.3-Схемы участка цепи (а) и полной электрической цепи (б). Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, и обратно пропорциональна сопротивлению участка: I = U / R. Закон Ома для полной цепи. Полная цепь (рисунок 2.3,б) состоит из источника электроэнергии, обладающего ЭДС Е и внутренним сопротивлением r, приемника (потребителя) электроэнергии, имеющего сопротивление R, и соединительных проводов. Полная цепь содержит два участка: внешний с сопротивлением R и внутренний с внутренним сопротивлением источника r. В полной цепи сила тока прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна сумме сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи. Сумму сопротивлений внешнего и внутреннего участков цепи (R + r) называют полным сопротивлением цепи. I = E /(R + r). Режимы работы электрической цепи Различают три основных режима: номинальный, холостого хода, короткого замыкания. Режим работы электрической цепи, при котором напряжения, токи и мощности ее отдельных элементов равны номинальным паспортным значениям, называется номинальным. Режим работы электрической цепи, при котором ток в ней равен нулю, называется режимом холостого хода. Режим работы электрической цепи, при котором накоротко замкнут участок электрической цепи, в связи с чем напряжение на этом участке равно нулю, называется режимом короткого замыкания. В режиме КЗ сопротивление нагрузки R =0, ток в цепи определяется выражением I = E / r. Для источников с малым внутренним r режим короткого замыкания опасен, так как ток в цепи резко возрастает (I →∞). Законы Кирхгофа 1 закон Кирхгофа. Для любого узла электрической цепи алгебраическая сумма токов равна нулю ∑ I =0 или сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла. При этом в алгебраической сумме токи, направленные к узлу, берутся со знаком плюс, а токи, направленные от узла – со знаком минус. Например, для узла на рисунке 2.4,а уравнение Кирхгофа -I1-I2+I3-I4+I5 = 0; I3 +I5 = I1+I2 +I4 а) б) Рисунок 2.4- Узел (а) и контур (б) электрической цепи для пояснения применения законов Кирхгофа. 2 закон Кирхгофа. Для любого контура электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС контура равна алгебраической сумме напряжений на всех сопротивлениях этого контура ∑Е=∑ U. Для составления уравнения по второму закону Кирхгофа выбирается обход контура. Если направления ЭДС и токов в контуре совпадает с направлением обхода, то эти ЭДС и соответствующие напряжения берутся со знаком плюс, в противном случае – со знаком минус. Например, для контура на рисунке 2.4,б уравнение Кирхгофа E 1 - E 2 = IR + Ir 1 + Ir 2
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 113; 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 - 216.73.217.176 (0.006 с.) |