Законы Ома и Кирхгофа

Содержание

Слайд 2

Закон Ома для участка цепи Ток на пассивном участке цепи прямо

Закон Ома для участка цепи

Ток на пассивном участке цепи прямо пропорционален

приложенному к этому участку напряжению и обратно пропорционален его сопротивлению.
Слайд 3

Закон Ома для полной цепи Сила тока в цепи пропорциональна действующей

Закон Ома для полной цепи

Сила тока в цепи пропорциональна действующей в

цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника
Слайд 4

Первый закон Кирхгофа В любом узле электрической цепи алгебраическая сумма токов

Первый закон Кирхгофа

В любом узле электрической цепи алгебраическая сумма токов равна

нулю.
где m – число ветвей подключенных к узлу
Слайд 5

Второй закон Кирхгофа В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма

Второй закон Кирхгофа

В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма ЭДС

равна алгебраической сумме падений напряжений на всех его участках
где n – число источников ЭДС в контуре;
m – число элементов с сопротивлением Rk в контуре;
Uk=RkIk – напряжение на k-м элементе контура.
Слайд 6

Второй закон Кирхгофа При записи уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо:

Второй закон Кирхгофа

При записи уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо:
1) задать условные

положительные направления ЭДС, токов и напряжений;
2) выбрать направление обхода контура, для которого записывается уравнение;
3) записать уравнение, согласно второго закона Кирхгофа, слагаемые, входящие в уравнение, берут со знаком «плюс», если их условные положительные направления совпадают с обходом контура, и со знаком «минус», если они противоположны.
Слайд 7

Второй закон Кирхгофа контур I: E=RI+R1I1+r0I, контур II: -R1I1+R2I2=0, контур III: E=RI+R2I2+r0I.

Второй закон Кирхгофа

контур I: E=RI+R1I1+r0I,
контур II: -R1I1+R2I2=0,
контур III: E=RI+R2I2+r0I.

Слайд 8

Баланс мощностей Из закона сохранения энергии следует, что мощность источников питания

Баланс мощностей

Из закона сохранения энергии следует, что мощность источников питания в

любой момент времени равна сумме мощностей, расходуемой на всех участках цепи.
Для цепи на рисунке EI=I2(r0+R)+I12R1+I22R2
Слайд 9

Последовательное соединение резисторов Последовательным соединением резисторов – приёмников энергии называется соединение,

Последовательное соединение резисторов

Последовательным соединением резисторов – приёмников энергии называется соединение,

при котором электроприёмники соединены один за другим без разветвлений и при наличии источника питания по ним проходит один и тот же ток.
Слайд 10

Последовательное соединение резисторов Напряжение на зажиме равно сумме напряжений на всех

Последовательное соединение резисторов

Напряжение на зажиме равно сумме напряжений на всех участках:


U=U1+U2+U3
Сила тока в цепи одинакова на всех резисторах:
І=І1=І2=І3
Эквивалентное сопротивление ряда последовательно соединённых
резисторов равно сумме их сопротивлений: R=R1+R2+R3
Слайд 11

Параллельное соединение резисторов Параллельным соединением резисторов – приёмников энергии называется соединение,

Параллельное соединение резисторов

Параллельным соединением резисторов – приёмников энергии называется

соединение, при котором один зажим каждого из приёмников присоединён к одной точке электрической цепи, а другой зажим каждого из тех же приёмников присоединён к другой точке цепи.
Слайд 12

Параллельное соединение резисторов Напряжение на приёмниках одинаково и равно напряжению между

Параллельное соединение резисторов

Напряжение на приёмниках одинаково и равно напряжению

между узлами:
U=U1=U2=U3
Токи в параллельных ветвях распределяются обратно пропорционально сопротивлениям ветвей или прямо пропорционально их проводимостям.
І=І1+І2+І3
Разветвление из нескольких резисторов можно заменить эквивалентным сопротивлением R 1/R=1/R1+1/R2+1/R3