
- •Минобрнауки россии
- •Предисловие
- •Основы механики
- •Динамика частиц
- •Механика твердого тела
- •Элементы специальной теории относительности
- •Колебания и волны. Механические колебания
- •Гармонические колебания и их характеристики
- •Интерференция волн
- •Примеры решения задач
- •Молекулярная физика и термодинамика
- •Молекулярно-кинетическая теория идеального газа Опытные законы идеального газа
- •Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов
- •Распределение Максвелла
- •Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул
- •Явления переноса
- •Основы термодинамики
- •Первое начало термодинамики
- •Теплоемкость
- •Применение первого начала термодинамики к изопроцессам
- •Решение задач
- •Электростатика
- •Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона
- •Электростатическое поле и его напряженность. Принцип суперпозиции электростатических полей
- •Поток вектора напряженности электростатического поля. Теорема Гаусса для электростатического поля в вакууме
- •Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциальная энергия и потенциал электростатического поля
- •Электроемкость проводников и конденсаторов
- •Энергия заряженного уединенного проводника, конденсатора. Энергия электростатического поля
- •Типы диэлектриков. Поляризация диэлектриков
- •Напряженность поля в диэлектрике. Поляризованность и диэлектрическая восприимчивость диэлектриков
- •Постоянный электрический ток Электрический ток, сила и плотность тока
- •Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение
- •Закон Ома. Сопротивление проводников и их соединения
- •Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца
- •Закон Ома для неоднородного участка цепи
- •Правила Кирхгофа для разветвленных цепей
- •Электрические токи в металлах, вакууме
- •И полупроводниках
- •Работа выхода электронов из металла.
- •Контактная разность потенциалов
- •Термоэлектрические явления
- •Электрический ток в вакуумном диоде
- •Собственная и примесная проводимость полупроводников
- •Элементы зонной теории
- •Примеры решения задач
Правила Кирхгофа для разветвленных цепей
Обобщенный закон Ома позволяет рассчитать практически любую электрическую цепь, однако для разветвленных цепей расчет сильно усложняется. Разветвленнаяэлектрическая цепь состоит из нескольких замкнутых контуров, имеющих общие участки, и каждый контур может иметь несколько э.д.с. Расчет таких цепей значительно упрощается при использовании двух правил Кирхгофа.
Первое
правило Кирхгофа: алгебраическая
сумма токов, сходящихся в узле, равна
нулю:
.
Узлом называется
точка цепи, где сходятся более двух
проводов. Токи, идущие к узлу, положительны
(+), выходящие из узла – отрицательны
(–). Например, для узла А (рис.33) первое
правило Кирхгофа запишется так:.
Второе
правило Кирхгофа: в любом замкнутом
контуре алгебраическая сумма произведений
сил токов на сопротивления соответствующих
участков контура равна алгебраической
сумме э.д.с., встречающихся в этом контуре:
.
Для замкнутого контура представленного на рис. 34, второе правило Кирхгофа запишется так:I1R1+I2R2=ε1+ ε2.
Для расчета разветвленных цепей необходимо:
Выбрать произвольное направление токов в цепи.
Составить уравнения для узлов, применяя первое правило Кирхгофа.
Выбрать произвольно направление обхода контура. Если ток на данном участке совпадает с направлением обхода, то произведение IRположительно, а если не совпадает – отрицательно.
Составить уравнения для контуров, применяя второе правило Кирхгофа. Э.д.с. создающие токи, совпадающие с направлением обхода, положительны, а не совпадающие – отрицательны. В нашем случае (рис.34) – э.д.с. положительны.
Решить уравнения любым математическим методом.
Электрические токи в металлах, вакууме
И полупроводниках
Работа выхода электронов из металла.
Контактная разность потенциалов
При обычной температуре электроны практически не покидают металл. Работа, которую нужно затратить для удаления электрона из металла в вакуум, называется работой выходаAвых. Существует две причины появления работы выхода:
1. Электрон, вылетевший из металла, индуцирует в том месте, откуда он вылетел, положительный заряд. Со стороны этого заряда на электрон действуют силы притяжения.
2. Отдельные электроны, покидая металл, не улетают далеко, а образуют около поверхности «электронное облако». Положительный заряд металла и «электронное облако» образуют двойной электрический слой, который препятствует дальнейшему вылету электронов из металла. Разность потенциалов Δφ в этом слое называетсяповерхностным скачком потенциала:
Δφ
=Aвых/е,
где е– заряд электрона.
Итальянский физик А.Вольта опытным путем установил, что при соприкосновении двух различных металлов между ними возникнет контактная разность потенциалов (рис.35).
Первый закон Вольты:контактная разность потенциалов зависит только от химического состава и температуры соприкасающихся металлов:
Δφ12= φ1– φ2=,
где n01иn02– концентрация электронов в проводниках,A1иA2– работы выхода электронов из первого и второго металлов,k – постоянная Больцмана,T– абсолютная температура.
На
основании опытных данных был установленвторой закон Вольты (рис.36):разность
потенциалов на концах разомкнутой цепи,
состоящей из нескольких последовательно
соединенных металлических проводников,
находящихся при одной температуре,
равна контактной разности потенциалов,
создаваемой концевыми проводниками и
не зависит от промежуточных проводников:
φ14=φ12 +φ23+φ34=.