- •Введение
- •Электрический ток. Параметры тока.
- •Тепловое; 2) магнитное; 3) химическое
- •Электрическое поле
- •Электропроводность. Проводники, диэлектрики и полупроводники.
- •Понятия активных и пассивных элементов.
- •Электроемкость. Конденсаторы. Виды соединения конденсаторов.
- •Метод узлового напряжения.
- •Метод применения законов Кирхгофа.
- •Метод наложения
- •Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные цепи
- •Магнитные цепи
- •Для расчета магнитных цепей используют:
- •1. Закон Ома для магнитных цепей.
- •2. Законы Кирхгофа для магнитных цепей.
- •Расчеты магнитных цепей
- •Однородная магнитная цепь
- •Энергия магнитного поля.
- •Электромагнитная индукция. Эдс самоиндукции и взаимоиндукции. Эдс в проводнике, движущемся в магнитном поле.
- •Эдс самоиндукции и взаимоиндукции
- •Эдс в проводнике, движущемся в магнитном поле
- •Магнитное поле и его характеристики
- •Правило буравчика
- •Характеристики
- •Магнитная проницаемость
- •Магнитные среды
- •Напряженность
- •Электрическая цепь: с активным сопротивлением , с катушкой индуктивности, с емкостью.
- •Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные эл.Цепи. Соединения обмоток трехфазных источников эл.Энергии звездой и треугольником.
Метод узлового напряжения.
Данный метод используется в цепях, если в ней имеется только 2 узла. Напряжение между этими узлами называется узловым.
Узловое напряжение определяется отношением алгебраической суммы произведений ЭДС и проводимости ветвей с источниками к сумме проводимости всех ветвей.
Для определения знаков алгебраической суммы направление токов в ветвях выбирается одинаковыми, т.е. от одного узла к другому. Тогда ЭДС источника, работающего в режиме генератора выбирается со знаком +, а источника, работающего в режиме двигателя (потребителя) со знаком –.
После разбора цепи определяются токи в ветвях.
-
проверка
Метод применения законов Кирхгофа.
Выбирают условные положительные направления токов, ЭДС и напряжений на участках цепи, которые обозначают стрелками на схеме, затем выбирают замкнутые контуры и задаются положительным направлением обхода контуров.
При составлении уравнений по 2му закону Кирхгофа для электрических цепей, содержащих источники тока, выбирают замкнутые контуры без источников тока. Число уравнений, составленных по 2му закону Кирхгофа, необходимое для выполнения расчета данной электрической цепи, равно числу неизвестных N.
Число уравнений, составленных по 1му закону Кирхгофа, берется на единицу меньше числа узлов Nу в цепи: N1=Nу-1.
При этом токи, направленные к узлу, принимаются положительными, а направленные от узла – отрицательными.
Остальное число уравнений N11=Nв-Nу-Nт+1. При составлении уравнений по 2му закону Кирхгофа ЭДС источников принимаются положительными, если направления их действия совпадают с выбранным направлением обхода контура, независимо от направления тока в них. При несовпадении их записывают со знаком -.
Метод наложения
Применяется в цепях, где несколько источников тока.
1. В каждой цепи направления токов выбираются произвольно.
2. Количество цепей равно числу источника тока.
3. В каждой цепи действует 1 источник тока, а остальные равны 0.
4. Преобразовав схемы, используем закон Ома для полной и частичной цепи, законы последовательного и параллельного соединения.
5. Решается методом преобразования.
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные цепи
1. Сила Ампера – характеризует, как рассчитывается силовое воздействие магнитного поля на проводник с током.
а)
б)
Напряжение силы Ампера определяется 1ым правилом левой руки: Если левую руку расположить так, чтобы силовые линии входили в ладонь, а 4 вытянутых пальца указывали направление тока в проводнике, то отогнутый на 90` большой палец укажет направление Fа.
2. Сила Лоренца – это сила, действующая на движущуюся заряженную частицу.
а)
б)
Направление силы Лоренца определяется 2ым правилом левой руки: Если левую руку расположить так, чтобы 4 вытянутых пальца были по направлению к + заряженной частицы (против – заряженной частицы), а силовые линии входили в ладонь, то отогнутый на 90` большой палец укажет направление Fл.
3. Магнитные цепи – это устройства, содержащие сердечники ферромагнитных материалов, в которых замыкается магнитный поток.
