рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Законы постоянного тока в проводниках

Законы постоянного тока в проводниках - раздел Физика, Учебно-методической комиссией Физика: курс лекций/ Г.В. Яборов, С.Н. Кравченко. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – Ч. 2. ­– 63 с. Глава 1. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ 4.2.1. Закон Ома Для Полной Цепи   Полной Элект...

4.2.1. Закон Ома для полной цепи

 

Полной электрической цепью называется цепь, составленная из источника постоянного тока и активной нагрузки в виде сопротивления (рис. 9). Нагрузочное сопротивление называют активным, если вся работа тока выделяется на сопротивлении в виде тепла. В цепях постоянного тока присутствует только активная мощность, определяемая:

. (43)

Вся работа постоянного тока идет в тепло. Количество теплоты, выделяющиеся на сопротивлении, определяется законом Джоуля–Ленца:

, (44)

где t – время протекания тока.

 

 


e R

+

 


Рис. 9. Электрическая схема полной цепи постоянного тока

Идеальный источник постоянного тока обладает только одной характеристикой – электродвижущей силой e (на схемах длинный полюс источника тока является анодом или «плюсом») Электродвижущая сила, это разница потенциалов на концах источника тока. Идеальный источник тока должен выдавать в сеть только электродвижущую силу (ЭДС) не зависимо от тока в цепи. Реальные источники тока, кроме ЭДС, обладают еще и внутренним сопротивлением r.

Реальные источники постоянного тока бывают химические и генераторные. К химическим источникам тока относятся источники тока, в которых энергия химической реакции (растворения металла) преобразуется в постоянный ток (аккумуляторы и батарейки). К генераторным источникам тока относятся выпрямители переменного тока. Внутреннее сопротивление химического источника тока определяется суммарной работой на преобразование энергии из химической в электрическую, в выпрямителях – полное сопротивление вторичной обмотки трансформатора и электрической схемы, включенной в вторичную обмотку. Эквивалентная схема преобразования реального источника тока приведена на рис. 10.

 
 

 


r

       
 
   
 

 


e, r ~ ε

 

Рис. 10. Схема преобразования реального источника тока

к идеальному и сопротивлению

Исходя из эквивалентного преобразования реального источника тока и формулы сложения сопротивлений при последовательном соединении (41), можно записать закон Ома для полной цепи постоянного тока:

. (45)

4.2.2. Правила Кирхгофа

 

Законы Ома не позволяют решать сложные (разветвленные) электрические цепи, например, цепь, изображенную на рис. 11. Для решения этой задачи служат законы Кирхгофа. Сам Кирхгоф сформулировал в 1847 году законы протекания жидкости по трубам (водопроводу), а затем с успехом их перенесли на постоянный ток. Аналогия между протеканием жидкости по трубам полная с протеканием тока в цепи. ЭДС источника тока эквивалентна напору насоса в системе, сила тока – расходу жидкости, а площадь поперечного сечения – электрической проводимости.

 

 

1


I1 I2

R1 R2

               
   
 
     
       
 
 


R3 I3

ε1 ε2

 
 

 

 


Рис. 11. Простейшая разветвленная цепь постоянного тока

Первое правило Кирхгофа или правило узлов, постулирует условие постоянства тока в цепи: алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле равна нулю:

. (46)

Узлом в схеме называется место, где сходятся два или более тока. На схеме, изображенной на рис. 11 имеется два узла, обозначенным точками 1 и 2. Ток в сумме (46) считается положительным, если он питает узел, т.е. втекает в него. Для схемы, представленной на рис. 11, первое правило Кирхгофа запишется следующим образом:

.   (47)

Узлы 1 и 2 в схеме эквиваленты по токам, поскольку уравнения первого закона Кирхгофа для данных узлов отличаются домножением на минус единицу.

Второе правило Кирхгофа (его называют также обобщенным законом Ома для участка цепи) – алгебраическая сумма в замкнутом контуре произведений сил тока на сопротивление, в котором протекает ток, равна алгебраической сумме ЭДС, включенных в контур. Замкнутом контуром называется участок цепи, при обходе которого (мысленном движении) приходим в точку выхода. Все выделенные в схеме контура необходимо обходить в одном направлении. В изображенной схеме на рис. 11 присутствует три контура: 1 – ε1-R1-R2-ε2; 2 – ε2-R2-R3; 3 – ε1-R1-R3. ЭДС считается положительной, если направление обхода соответствует истинному направлению тока, генерируемого данной ЭДС. Т.е. если мысленно двигаться по контуру в направлении обхода, то при встречи отрицательного полюса источника тока, значение ЭДС подставляем в второе правило Кирхгофа положительным. Для приведенной разветвленной схемы (см. рис. 11) второе правило Кирхгофа для контуров при указанной схеме обхода «по часовой стрелке»:

.   (48)

Сумма уравнений для первого и второго контуров дает уравнение для третьего контура. Уравнения (47) и (48) составлены для одной схемы, поэтому их можно заключить в алгебраическую систему уравнений, исключив аддитивные уравнения:

.     (49)

В системе уравнений (49) фигурирует восемь величин: три силы тока, три сопротивления и две ЭДС, при любых пяти известных, например ε1, ε2, R1, R2, R3, можно найти три неизвестных величины (I1, I2, I3).

При решении задач методом Кирхгофа необходимо придерживаться следующих правил:

1. Направления сил тока расставляем произвольно. Желательно выбирать направление силы тока на участках цепи, содержащих ЭДС от «плюса» к «минусу» через ЭДС. Если при решении системы уравнений ток получится отрицательным, то после решения задачи на схеме необходимо поменять его направление на противоположный.

2. Выделить в разветвленной цепи все замкнутые контуры и при написании второго правила Кирхгофа обходить их строго в одинаковом направлении.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Учебно-методической комиссией Физика: курс лекций/ Г.В. Яборов, С.Н. Кравченко. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – Ч. 2. ­– 63 с. Глава 1. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В ВАКУУМЕ

Я... Одобрено учебно методической комиссией машиностроительного факультета филиала ЮУрГУ в г Миассе...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Законы постоянного тока в проводниках

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Закон сохранения электрического заряда
  Взаимодействие между электрически заряженными частицами или телами, движущимися произвольным образом относительно инерциальной системы координат, осуществляется посредством электром

Закон Кулона
  Закон Кулона определяет силу взаимодействия между двумя неподвижными точечными зарядами. В скалярном виде он записывается следующим образом:

Напряженность электрического поля
  Электростатическое поле не дано человеку в ощущении. Это особый вид материи, наличие которой можно определить с помощью инструмента. Инструментом в данном случае служит пробное заря

Потенциал электрического поля
  Из закона Кулона и определения напряженности электрического поля следует, что напряженность электрического поля убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, и на бесконечном

Поле электрического диполя в вакууме
  Электрическим диполем называется простейшая система из двух одинаково разноименно заряженных точечных зарядов, находящийся на расстоянии l, изображенная на рис.2. Вектор

Для электростатического поля в вакууме
  Вычисление напряженностей простейших электростатических полей, генерируемых точечными зарядами решается в рамках закона Кулона. Однако вычисление напряженности электростатического п

Дипольные моменты молекул диэлектрика
  Диэлектриками или изоляторами называются вещества, которые при обычных условиях не проводят электрический ток. Согласно классической теории, в диэлектриках в отличие от про

Поляризация диэлектриков
  Если полярный диэлектрик не находится во внешнем электрическом поле, то в результате теплового движения молекул векторы их электрических дипольных моментов ориентированы беспорядочн

В изотропной диэлектрической среде
  При рассмотрении электрического поля в веществе различают два типа электрических зарядов: свободные и связанные. Связанными зарядами называют заряды, которые входят в соста

В изотропной диэлектрической среде
  В изотропной диэлектрической среде вектор поляризованности пропорционален вектору напряженности внешнего эл

Сегнетоэлектрики
Сегнетоэлектриками называется группа твердотельных кристаллических ионных диэлектриков, обладающих в интервале температур спонтанной (самопроизвольной) поляризацией, которая сильно изменяется под в

Распределение зарядов в проводнике
Металл, в отличие от диэлектрика, проводит электрический ток. Следовательно, в металлических проводниках имеются свободные носители заряда – электроны проводимости или свободные электроны, которые

Электрическая емкость уединенного проводника
  Уединенным называется проводник, который находится столь далеко от других тел, что влиянием их электрических полей можно пренебречь. Характер распределения зарядов по поверхности за

Взаимная электрическая емкость двух проводников. Конденсаторы
  Рассмотрим систему, состоящею из двух проводников, заряды которых равны и противоположны по знаку или один заряжен, а другой нет. Если проводники удалены от других заряженных тел, т

Энергия заряженных проводников и электростатического поля
  В этом разделе всюду предполагается, что среда, в которой находятся заряженные тела и создано электрическое поле, электрически изотропная и не обладает сегнетоэлектрическими свойств

Постоянный ток в жидкостях (растворах электролитов)
Неметаллические проводящие ток жидкости обладают ионной проводимостью, т.е. носители тока в них положительные и отрицательные ионы. Такие жидкости называются электролитами или проводниками II рода.

Постоянный ток в газах
  Газы, в отличие от металлов и электролитов, состоят из атомов и молекул. В газах атомы и молекулы находятся в обособленном состоянии и, соответственно, они полностью электрически не

Работа выхода электрона из металла
Электроны проводимости металла, совершая беспорядочное тепловое движение, могут вылетать за пределы металлического тел, поэтому у поверхности металла существует электронное облако, постоянно обмени

Электронно-вакуумный диод
Простейший электронно-вакуумный прибор, состоящий из двух электродов, называется диодом. Электронно-вакуумный диод, представляет собой металлический или стеклянный баллон, внутри которого размещены

Электронно-вакуумный триод
В отличие от диода, электронно-вакуумном триоде – три электрода: катод, анод и сетка. Третий электрод (сетка) выполнен в виде металлической решетки из тонких проводников и расположен ближе к катоду

Заряд и разряд конденсатора
  Конденсатор не проводит постоянный ток. При подключении к источнику тока разряженного конденсатора, он зарядится, и ток по нему, в дальнейшем, не потечет. Но, можно показать, что пр

Конденсатор в цепи гармонического переменного тока
  Если подключить конденсатор параллельно к генератору переменного синусоидального (гармонического) тока, то через конденсатор будет протекать синусоидальный ток без искажения закона

RC-цепь в переменном синусоидальном токе
  Иные процессы происходят при включении последовательно конденсатору сопротивления в цепь генератора синусоидального тока. Схема включения приведена на рис. 20.

Выбор системы координат и некоторые действия над векторами
Для математического нахождения положения точки в пространстве строится прямоугольная система координат, введенная Р.Декартом. Все три оси в декартовый системе координат взаимно перпендикулярны. Оси

Правила дифференцирования и интегрирования
Если , и

Комплексная арифметика
Мнимой, или комплексной единицей называют число , получаемое при решении уравнения

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги