Исследование закона Ома для замкнутого контура с эдс
2 Исследование закона Ома для замкнутого контура с ЭДС
Собрать схему (рисунок 5)

Рисунок 5 – Схема исследования
Виртуальная модель контура с ЭДС: r – внутреннее сопротивление источника напряжения, R – сопротивление внешней нагрузки (величину R меняем с помощью потенциометра, увеличивая его от 20 Ом до 100 Ом с шагом (инкрементом) 20 Ом нажатием на клавишу «А» ), e – величина ЭДС (приведем показания приборов для 20 Ом и 40 Ом):
3 Интегральный закон Ома для неоднородного участка с ЭДС
Собрать схему (рисунок 6)

Рисунок 6 – Схема исследования
Создаем виртуальную модель неоднородного участка, используя идеальный источник тока, задающий в контуре ток силой 1 А независимо от сопротивления R нагрузки.
Создадим диаграмму распределения потенциала вдоль оси х, т. е. в направлении обхода участка от точки 1 до точки 2 (от «+» к «-» вольтметра U12, показание которого численно равно работе электрического поля над + 1 Кл на всем участке). Отметим, что полярность (направление обхода) подключения вольтметра U31 противоположно полярности U12, а полярность U32 совпадает с U12. Направления обхода обозначены зелеными стрелками над вольтметрами.
4 Расчет разветвленной цепи, составленной из трех неоднородных участков с ЭДС, по правилам Кирхгофа
Создать виртуальную модель схемы (рисунок 7)

Рисунок 7 – Схема исследования
На рисунке двойные синие стрелки I1 - I3 соответствуют предполагаемым (произвольно) направлениям токов ветвей, а красные стрелки над амперметрами - реальным направлениям токов (показание амперметра положительно, если ток проходит по нему от «+» к «-» и наоборот). Направление обхода контуров 1 и 2 обозначено полукруглыми синими стрелками (обход обоих по часовой стрелке).
|