- •Бибиков д.Н. Потоки частиц
- •Нижний Новгород 2015
- •Потоки частиц
- •Потоки частиц.
- •Давление потока частиц на стенку.
- •Движение жидкости по трубам.
- •Закон диффузии. Закон теплопроводности. Закон диффузии
- •Закон теплопроводности.
- •З акон сохранения энергии для потока жидкости. Уравнение бернулли.
- •Применение уравнения Бернулли
- •Подъёмная сила крыла
- •Закон электропроводности. Закон электропроводности металлов. (Закон Ома для участка цепи)
- •Понятие о напряжении и электродвижущей силе.
- •Соединение потребителей.
- •Последовательное и параллельное соединение проводников.
- •Закон Ома для замкнутой цепи. Режимы работы электрической цепи. Защита цепей от короткого замыкания.
- •Дополнительные сопротивления и шунты.
- •Законы кирхгофа
- •Алгебраическая сумма сил токов для каждого узла равна нулю:
- •Алгебраическая сумма эдс в замкнутом контуре равна алгебраической сумме произведений токов и сопротивлений (падений напряжений) на этом участке:
- •Мостик Уитстона
- •Работа по перемещению жидкости. Работа и мощность электрического тока. Закон джоуля-ленца. Р абота по перемещению жидкости или газа
- •Работа и мощность электрического тока.
- •Решение задач
- •Электрический ток в растворах и расплавах. Электрический ток в жидкостях
- •Закон Ома для электрического тока в жидкости.
- •Электрический ток в полупроводниках.
- •Закон Ома для полупроводников
- •Электрический ток в газах.
- •Г раничные электронные явления. Явление термоэлектронной эмиссии. Граница металл-вакуум
- •Термоэлектричество Граница металл-металл
- •Транзистор
- •Выпрямители.
- •Некоторые сведния по электротехнике.
- •Поток заряженных частиц в магнитном поле. Сила Ампера.
- •Сила Ампера.
- •Явление электромагнитной индукции.
- •Явление самоиндукции
- •Энергия магнитного поля катушки.
- •Р амка с током в магнитном поле. Измерительный механизм магнитоэлектрической системы.
- •Электрические машины постоянного тока. Двигатели постоянного тока. Генераторы постоянного тока.
- •Генератор постоянного тока.
- •Переменный электрический ток. Машины переменного тока. Электрические машины переменного тока.
- •Трансформатор.
- •Трёхфазный электрический ток.
- •Электромагнитные колебания.
- •Самостоятельная №1
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №2
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №3
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №4
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №5
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №6
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №7
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №8
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №9
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №10
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №11
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №12
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №13
- •Самостоятельная №14
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №15
- •I вариант
- •II вариант
- •Самостоятельная №16 вариант I
- •Вариант II
Соединение потребителей.
Последовательное и параллельное соединение проводников.
При
последовательном соединении потребителей
(проводников) количество заряда,
проходящего через них одно и тоже, а
значит и сила тока одинакова. Общее
напряжение равно сумме напряжений на
каждом участке.
из закона Ома получаем
или
При последовательном соединении проводников общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений проводников.
П
ри
параллельном соединении потребителей
,
а
,
откуда
,
или
,
или
.
При параллельном соединении проводников
общая проводимость цепи равна сумме
проводимостей параллельных участков.
Д
ОМАШНЕЕ
ЗАПДАНИЕ
Проводники с сопротивлениями R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 5 Ом соединены по схеме, изображенной на рисунке. Найдите сопротивление этой цепи.
2,5 Ом
Чему равно общее сопротивление участка, изображенного на рисунке, если R1 = 60 Ом, R2 = 12 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 3 Ом?
10,4 Ом
Закон Ома для замкнутой цепи. Режимы работы электрической цепи. Защита цепей от короткого замыкания.
Запишем
закон Ома
,
но
ε,
отсюда
.
Для замкнутой цепи
,
поэтому
Под Rцепи следует понимать сопротивление источника тока r (внутреннее сопротивление) и сопротивление внешней части цепи -R .
или
или ε=U
+Ir
Возможны случаи:
1.
Режим Х. Х. (режим холостого хода), цепь
разомкнута
I=0
Для
разомкнутой цепи - напряжение на полюсах
источника тока равно Э.Д.С. источника
тока
2.
Режим К.З. (режим короткого замыкания)
сила
тока в этом случае будет максимальной
3.
Режим согласованной нагрузки.
,
в этом случае полезная мощность в цепи
максимальна, но К.П.Д. - только 50%. Такой
режим используется в электроустройствах
малой мощности и цепях управления.
4. Номинальный режим. Режим, предписываемый техническим паспортом устройства.
Посмотрите на формулы
;
Фд
;
;
;
Д
омашнее
Задание 8
К источнику с ЭДС 24 В и внутренним сопротивлением 2 Ом подключен реостат, сопротивление которого 15 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах источника.
Определите силу тока при коротком замыкании батарейки с ЭДС 12 В, если при замыкании ее на внешнее сопротивление 5 Ом ток в цепи равен 2 А.
Рисунок 4 Химические источники электрической энергии
Проводник какого сопротивления надо включить во внешнюю цепь генератора с ЭДС 220 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом, чтобы на его зажимах напряжение оказалось равным 210 В?
Источник тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом замкнут никелиновой проволокой длиной 2,1 м и сечением 0,21 мм2. Определите напряжение на зажимах источника тока.
Напряжение на зажимах генератора 40 В, а сопротивление внешней цепи в 10 раз больше внутреннего сопротивления. Какова ЭДС генератора?
