Закон Ома для участка цепи

Немецкий физик Георг Ом (1787-1854) в 1826 году обнаружил, что отношение напряжения U между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть величина постоянная: U / I = R = const. Эту величину R называют электрическим сопротивлением проводника. Электрическое сопротивление измеряется в Омах. Электрическим сопротивлением 1 Ом обладает такой… Читать далее »

Последовательное и параллельное соединение проводников

При последовательном соединении k проводников их общее электрическое сопротивление равно сумме электрических сопротивлений всех проводников: R = R1 + R2 + … + Rk . При параллельном соединении k проводников величина, обратная общему электрическому сопротивлению цепи, равна сумме обратных величин электрических сопротивлений всех параллельно включенных проводников: 1 / R = 1 / R1 + 1… Читать далее »

Работа и мощность постоянного электрического тока

Работа А электрического тока на участке цепи с электрическим сопротивлением R за время D t равна: A = I · U · ? t = I2 · R · ? t Мощность P электрического тока равна отношению работы А тока ко времени D t, за которое эта работа совершена: P = A / ? t… Читать далее »

Внутреннее сопротивление источника тока

В электрической цепи, состоящей из источника тока и проводников с электрическим сопротивлением R, ток совершает работу не только на внешнем, но и на внутреннем участке цепи. Электрическое сопротивление источника тока называется внутренним сопротивлением. На внутреннем участке цепи выделяется количество теплоты Qвн, равное: Qвн = I2 · r · ?t, где r — внутреннее сопротивление источника… Читать далее »

Закон Ома для полной цепи

Для замкнутой цепи работа сторонних сил источника тока равна количеству теплоты, выделившейся на внешнем и внутреннем участках цепи, поэтому: ? q2 ?= I2 · (R + r) · ? t, откуда ? = I · (R + r), или I = ? /(R + r) Последнее выражение называется законом Ома для полной цепи. 0

Конденсатор. Электрическая емкость

Заряд проводника пропорционален его потенциалу: q = C · ? Коэффициент пропорциональности С называется электрической емкостью или просто емкостью проводника: C = q / ? . Конденсатор представляет собой два разноименно заряженных проводящих тела (обкладки), находящихся на небольшом расстоянии друг от друга. Под зарядом конденсатора понимается заряд, расположенный на одной из внутренних, обращенных друг к… Читать далее »

Последовательное и параллельное соединение конденсаторов

При параллельном соединении k конденсаторов полная емкость равна сумме емкостей отдельных конденсаторов: C = C1 + C2 + … + Ck. При последовательном соединении k конденсаторов складываются обратные емкостям величины: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Ck. Энергия электрического поля заряженного конденсатора равна: W = qU / 2 = CU2 / 2 =… Читать далее »

Самоиндукция. Индуктивность проводника

При любом изменении тока в проводнике возникает ЭДС индукции, которая возбуждается изменением магнитного потока, создаваемого этим же током. Такое явление называется самоиндукцией. ЭДС самоиндукции определяется выражением: e = — L · ? I /? t, где L – индуктивность проводника, зависящая от его размеров, формы и от свойств среды, в которой находится проводник. Индуктивность L… Читать далее »

Переменный электрический ток

Физические процессы, происходящие в цепях синусоидального переменного тока, представляют собой установившиеся вынужденные электромагнитные колебания. Напряжение U, создаваемое генератором переменного тока, изменяется со временем t по закону: U(t) = U0 · cos(? t), где U0 – амплитуда; ? = 2p? – круговая или циклическая частота колебаний; ? – обычная частота колебаний в герцах. При включении в… Читать далее »

Последовательная цепь переменного тока

В последовательной цепи переменного тока, содержащей активное сопротивление R, емкость C и индуктивность L, сила тока I в каждый момент времени во всех участках цепи одинакова, а сумма мгновенных значений напряжений UR, UC и UL равна значению приложенного напряжения U в тот же момент времени: U = UR + UC + UL. Приложенное напряжение и… Читать далее »