Первый и второй закон Кирхгофа, с примерами
Корректнее данные утверждения, которые в заголовке названы первым и вторым законами Кирхгофа было бы называть правилами Кирхгофа. Данные правила применяют при расчетах параметров сложных разветвленных электрических цепей постоянного тока. Электрические цепи могут содержать множество сопротивлений, источников тока, иметь в своем составе несколько замкнутых контуров и узлов. Параметры, характеризующие подобную цепь можно вычислить, если использовать хорошо известные законы Ома и сохранения заряда. Правила Кирхгофа являются следствиями этих основных законов. Однако при помощи правил Кирхгофа можно существенной упростить процедуру составления уравнений, которые свяжут силы тока, сопротивления и электродвижущие силы (ЭДС) источников в разветвленной цепи постоянного тока. Существует два правила Кирхгофа для электрических цепей постоянного тока. Первое правило Кирхгофа называют правилом узлов. Оно связывает в одно уравнение токи, сходящиеся в узле. Второе правило Кирхгофа относится к замкнутым контурам, которые можно выделить в сложной цепи.
Первый закон Кирхгофа
В разветвлённой электрической цепи в одной точке могут сходиться более двух проводников, по которым текут токи, такую точку цепи называют узлом (разветвлением) цепи. Помня, что сила тока является алгебраической величиной, запишем ее сумму в узле с учетом знаков:
где N – число токов, которые сходятся в узле. Выражение (1) называют первым правилом Кирхгофа (правило узлов): сумма токов, текущих через сопротивления в цепи постоянного тока, с учетом их знака, сходящихся в узле, равна нулю.
Знак у тока (плюс или минус) выбирают произвольно, но при этом следует считать, что все входящие в узел токи имеют одинаковые знаки, а все исходящие из узла токи имеют противоположные входящим, знаки. Допустим, все входящие токи мы примем за положительные, тогда все исходящие их этого узла токи будут отрицательными.
Первое правило Кирхгофа дает возможность составить независимое уравнение, если в цепи m узлов.
Первое правило Кирхгофа является следствием закона сохранения заряда.
Второй закон Кирхгофа
Второе правило Кирхгофа формулируется для замкнутых контуров, поэтому его называют правилом контуров: Суммы произведений алгебраических величин сил тока на внешние и внутренние сопротивления всех участков замкнутого контура равны алгебраической сумме величин сторонних электродвижущих сил (ЭДС) (), которые входят в рассматриваемый контур. В математическом виде второй закон Кирхгофа записывают как:
Величины называют падениями напряжения. До применения второго закона Кирхгофа выбирают положительное направление обхода контура. Это направление берется произвольно, либо по часовой стрелке, либо против нее. Если направление обхода совпадает с направлением течения тока в рассматриваемом элементе контура, то падение напряжения в формулу второго правила для данного контура входит со знаком плюс. ЭДС считают положительной, если при движении по контуру (в избранном направлении) первым встречается отрицательный полюс источника. Более правильно было бы сказать, что ЭДС считают положительной, если работа сторонних сил по перемещению единичного положительного заряда на рассматриваемом участке цепи в заданном направлении обхода контура является положительной величиной.
Второе правило Кирхгофа — это следствие закона Ома.
Примеры решения задач
Первый и второй закон Кирхгофа — доступное объяснение
Первый закон Кирхгофа
Определение первого закона звучит так: «Алгебраическая сума токов, протекающих через узел, равна нулю». Можно сказать немного в другой форме: «Сколько токов втекло в узел, столько же и вытекло, что говорит о постоянстве тока».
Узлом цепи называют точку соединения трех и больше ветвей. Токи в таком случае распределяются пропорционально сопротивлениям каждой ветви.
Такая форма записи справедлива для цепей постоянного тока. Если использовать первый закон Кирхгофа для цепи переменного тока, то используются мгновенные значения напряжений, обозначаются буквой İ и записывается в комплексной форме, а метод расчета остаётся прежним:
Комплексная форма учитывает и активную и реактивную составляющие.
Законы Кирхгофа — формулы и примеры использования
Законы Кирхгофа устанавливают соотношения между токами и напряжениями в разветвленных электрических цепях произвольного типа. Законы Кирхгофа имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения любых электротехнических задач. Законы Кирхгофа справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах.
Первый закон Кирхгофа вытекает из закона сохранения заряда. Он состоит в том, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в любом узле, равна нулю.
где – число токов, сходящихся в данном узле. Например, для узла электрической цепи (рис. 1) уравнение по первому закону Кирхгофа можно записать в виде I1 — I2 + I3 — I4 + I5 = 0
В этом уравнении токи, направленные к узлу, приняты положительными.
Физически первый закон Кирхгофа – это закон непрерывности электрического тока.
Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений на отдельных участках замкнутого контура, произвольно выделенного в сложной разветвленной цепи, равна алгебраической сумме ЭДС в этом контуре
где k – число источников ЭДС; m – число ветвей в замкнутом контуре; Ii , Ri – ток и сопротивление i -й ветви.
Так, для замкнутого контура схемы (рис. 2 ) Е1 — Е2 + Е3 = I1R1 — I2R2 + I3R3 — I4R4
Замечание о знаках полученного уравнения:
1) ЭДС положительна, если ее направление совпадает с направлением произвольно выбранного обхода контура;
2) падение напряжения на резисторе положительно, если направление тока в нем совпадает с направлением обхода.
Физически второй закон Кирхгофа характеризует равновесие напряжений в любом контуре цепи.
Расчет разветвленной электрической цепи с помощью законов Кирхгофа
Метод законов Кирхгофа заключается в решении системы уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа.
Метод заключается в составлении уравнений по первому и второму законам Кирхгофа для узлов и контуров электрической цепи и решении этих уравнений с целью определения неизвестных токов в ветвях и по ним – напряжений. Поэтому число неизвестных равно числу ветвей b , следовательно, столько же независимых уравнений необходимо составить по первому и второму законам Кирхгофа.
Число уравнений, которые можно составить на основании первого закона, равно числу узлов цепи, причем только ( y – 1) уравнений являются независимыми друг от друга.
Независимость уравнений обеспечивается выбором узлов. Узлы обычно выбирают так, чтобы каждый последующий узел отличался от смежных узлов хотя бы одной ветвью. Остальные уравнения составляются по второму закону Кирхгофа для независимых контуров, т.е. число уравнений b — (y — 1) = b — y +1 .
Контур называется независимым, если он содержит хотя бы одну ветвь, не входящую в другие контуры.
Составим систему уравнений Кирхгофа для электрической цепи (рис. 3 ). Схема содержит четыре узла и шесть ветвей.
Поэтому по первому закону Кирхгофа составим y — 1 = 4 — 1 = 3 уравнения, а по второму b — y + 1 = 6 — 4 + 1 = 3 , также три уравнения.
Произвольно выберем положительные направления токов во всех ветвях (рис. 4 ). Направление обхода контуров выбираем по часовой стрелке.
Составляем необходимое число уравнений по первому и второму законам Кирхгофа
Полученная система уравнений решается относительно токов. Если при расчете ток в ветви получился с минусом, то его направление противоположно принятому направлению.
Потенциальная диаграмма – это графическое изображение второго закона Кирхгофа, которая применяется для проверки правильности расчетов в линейных резистивных цепях. Потенциальная диаграмма строится для контура без источников тока, причем потенциалы точек начала и конца диаграммы должны получиться одинаковыми.
Рассмотрим контур abcda схемы, изображенной на рис. 4. В ветке ab между резистором R1 и ЭДС E1 обозначим дополнительную точку k.
Рис. 4. Контур для построения потенциальной диаграммы
Потенциал любого узла принимаем равным нулю (например, ?а= 0), выбираем обход контура и определяем потенциалы точек контура: ?а = 0, ?к = ?а — I1R1 , ? b = ? к + Е1, ?с = ? b — I2R2 , ? d = ?c — Е2, ? a = ?d + I3R3 = 0
При построении потенциальной диаграммы необходимо учитывать, что сопротивление ЭДС равно нулю (рис. 5 ).
Рис. 5. Потенциальная диаграмма
Законы Кирхгофа в комплексной форме
Для цепей синусоидального тока законы Кирхгофа формулируются так же, как и для цепей постоянного тока, но только для комплексных значений токов и напряжений.
Первый закон Кирхгофа : «алгебраическая сумма комплексов тока в узле электрической цепи равна нулю»
Второй закон Кирхгофа : «в любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма комплексных ЭДС равна алгебраической сумме комплексных напряжений на всех пассивных элементах этого контура».
Первый закон Кирхгофа говорит, что сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю. Существует и другая, аналогичная по смыслу формулировка: сумма значений токов, входящих в узел, равна сумме значений токов, выходящих из узла.
Давайте разберем сказанное более подробно. Узлом называют место соединения трех и более проводников.
Ток, который втекает в узел, обозначается стрелкой, направленной в сторону узла, а выходящий из узла ток – стрелкой, направленной в сторону от узла.
Согласно первому закону Кирхгофа
Условно присвоили знак «+» всем входящим токам, а «-» ‑ все выходящим. Хотя это не принципиально.
1 закон Кирхгофа согласуется с законом сохранения энергии, поскольку электрические заряды не могут накапливаться в узлах, поэтому, поступающие к узлу заряды покидают его.
Убедиться в справедливости 1-го закона Кирхгофа нам поможет простая схема, состоящая из источника питания, напряжением 3 В (две последовательно соединенные батарейки по 1,5 В), три резистора разного номинала: 1 кОм, 2 кОм, 3,2 кОм (можно применять резисторы любых других номиналов). Токи будем измерять мультиметром в местах, обозначенных амперметром.
Если сложить показания трех амперметров с учетом знаков, то, согласно первому закону Кирхгофа, мы должны получить ноль:
I1 — I2 — I3 = 0.
Или показания первого амперметра А1 будет равняться сумме показаний второго А2 и третьего А3 амперметров.
Второй закон Кирхгофа
Господа, всем привет!
Сегодня мы рассмотрим второй закон Кирхгофа. Он чуть сложнее, чем первый закон Кирхгофа, который мы уже рассматривали ранее, поэтому я сперва дам общую формулировку, а потом мы постараемся аккуратно разобраться во всем этом деле.
Итак, второй закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях контура. Может быть сложновато для восприятия, если вы читаете это в первый раз, не спорю. Но сейчас попробуем разобраться более детально во всем этом. Для начала давайте определим, что же такое контур электрической цепи, где эти самые ЭДС действуют. Пожалуй, это тот случай, когда проще нарисовать картинку, чем объяснять словами. Взглянем на рисунок 1.
Рисунок 1 – Контура в схеме
На нем мы можем видеть три контура: я обозначил их красным, оранжевым и синим цветами. То есть контур – это некоторая замкнутая часть электрической цепи, состоящая из нескольких ветвей.
То есть что говорит второй закон Кирхгофа? У нас есть большая и сложная электрическая схема. В ней много различных контуров. Будем рассматривать подробно один из этих контуров, любой на выбор. И вот если мы в этом контуре сложим ЭДС всех источников, какие там есть, то их сумма будет равна сумме падений напряжения на всех сопротивлениях этого контура. И это верно для любого контура в нашей схеме. Довольно интересный факт. И если про первый закон Кирхгофа можно говорить, что он интуитивно очевиден, то здесь, вообще говоря, это не совсем так. А поскольку он не очевиден на первый взгляд, тем больше поводов показать его верность математически.
Господа, прошу обратить внимание на рисунок 2. На нем изображен один из контуров какой-то сложной электрической схемы.
Рисунок 2 – Контур схемы
Почему он именно такой, можете вы спросить? Да просто так! Я рисовал его так, как подскажет фантазия в тот момент. Вы можете смело заявить, что ваша фантазия лучше и нарисовать какой-либо другой контур с другими компонентами. Потом повторите все действия, которые я буду производить над этим контуром, и в конечном счете у вас должен получиться точно такой же результат, как и у меня.
Первым делом давайте зададимся направлением обхода контура. Это некоторое направление в контуре, которое мы принимаем за положительное. Можно в какой-то степени назвать это аналогом осей координат в математике. Направление обхода контура у нас по часовой стрелке, и я показал его синей стрелочкой на рисунке 2.
Следующим шагом нам надо расставить предполагаемое направление токов в каждой ветви. Тут опять же все целиком отдается вашей фантазии. На данном этапе можно рисовать любое направление токов. Если мы угадали – отлично, если нет – в конце всех расчетов получим ток с другим знаком. Я расставил на рисунке 2 все токи черными стрелками и рядом с ними подписал их величины (I1…I4).
А теперь внимание, господа. Пришло время вспомнить то выражение, ради получения которого я написал предыдущую статью. На всякий случай, если вдруг кто забыл, напоминаю его
Оно означает, что если потенциалы на концах ветви равны φ1 и φ2, то их разность равна ЭДС источника в ветви минус произведение тока в ветви на сопротивление в ветви.
Применим это выражение для каждой ветви нашего контура, изображенного на рисунке 2. Поскольку у нас в контуре четыре ветви, то всего мы получим четыре уравнения. Резонный вопрос – а как быть со знаками при записи этих уравнений? Правила тут два.
- Если направление работы источника напряжения совпадает с направлением обхода контура, то берем его со знаком плюс. Если не совпадает – со знаком минус. Совсем просто: если стрелка в источнике напряжения совпадает со стрелкой обхода, то Е в уравнении пишется без изменения знака, если стрелки в разные стороны – то надо поставить минус перед E.
- Если направление тока, которое мы сами выбрали чуть раньше, совпадает с направлением обхода, то в нашем уравнении перед произведением тока на сопротивление так и остается знак минус. Если они направлены в разные стороны, то знак минус меняем на плюс.
Пользуясь этими простыми правилами, запишем уравнения для каждой ветви.
Очевидно, что если в цепи нет источника ЭДС, то у нас не будет первого слагаемого в правой части. А если нет сопротивления, то не будет второго слагаемого в правой части. Собственно, это и видно из составленных уравнений.
Господа, надеюсь вы помните, что с уравнениями в одной системе можно творить всякие интересные штуки? Например, можно все их сложить между собой (правые и левые части). Легко заметить, что при сложении всех этих четырех уравнений в левой части будет нолик, то есть все потенциалы волшебным образом самоликвидируются. Сделаем это! Получим
А теперь давайте перенесем все слагаемые с ЭДС в одну сторону, а с током и сопротивлением – в другую. Имеем
А имеем мы, собственно, второй закон Кирхгофа. Все честно, как я и писал в начале – алгебраическая сумма ЭДС, действующих в контуре равна алгебраической сумме падений напряжения в ветвях контура. Надеюсь, господа, после статьи про закон Ома у вас не возникает вопросов, почему произведение тока на сопротивление – это падение напряжения на сопротивлении? Если возникает – срочно, очень срочно, прямо сейчас пройдитесь по этой ссылке и разрешите эти вопросы!
А что же все-таки тут понимается под словом алгебраическая сумма? Это словосочетание нам уже встречалось. Это значит, что складывать надо с учетом знака. А как выбирать правильно этот самый знак? Господа, взгляните еще разок на рисунок 2. Там у нас задано направление обхода контура и направление токов. Все это мы выбирали (я бы даже сказал придумывали) сами. Ну и направление работы источника еще видно по его графическому изображению.
Так вот, если направление работы источника ЭДС совпадает с направлением обхода контура, то мы ему приписываем знак плюс, а если не совпадает – минус. Аналогично и для правой части. Если направление тока совпадет с направлением обхода, то мы пишем произведение тока на сопротивление со знаком плюс. Иначе – со знаком минус.
Специально для труЪ-математиков привожу запись второго закона Кирхгофа с использованием хитрых значков суммирования. Вне всякого сомнения, если вы будете использовать эту запись, то произведете впечатление человека, который шарит в теме!
Здесь у нас N источников c ЭДС Ei и M ветвей с сопротивлениями Rj и токами Ij. Разумеется, суммирование идет все так же с учетом знаков.
Может возникнуть резонный вопрос: «Как же так? Получается, я сам все придумываю: и направление обхода, и направление токов и это значит, что знак может получиться любой. Поверну стрелку тока в другую сторону и сразу знак у слагаемого поменяется! Но ведь в реальной схеме токи всегда текут в своем направлении вне зависимости от того, что я там нарисую на листочке! Какое-то противоречие!» Господа, вопрос весьма справедливый. Но предлагаю разобраться в нем в следующей статье. Сохраним некоторую интригу на текущий момент, как принято во всяких этих сериальчиках . А сейчас – спасибо, что прочитали статью, огромной вам всем удачи, и пока!
Вступайте в нашу группу Вконтакте
Вопросы и предложения админу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Законы Кирхгофа (Реферат) — TopRef.ru
Академия ФСО России
Кафедра Физики
Тема:
«Законы Кирхгофа и их применение для расчета электрических цепей»
Орел-2009
СодержаниеПервый закон Кирхгофа
Второй закон Кирхгофа
Расчет сложных цепей с помощью уравнений Кирхгофа
Первый закон Кирхгофа
Алгебраическая сумма токов в ветвях, сходящихся к любому узлу электрической цепи, тождественно равна нулю. Согласно этому закону, если к некоторому узлу цепи подсоединено n ветвей с токами i1, i2, …, in, то в любой момент времени
,
где , если направление тока положительно и ориентировано от узла (ток выходит из узла), или , если ток входит в узел. Таким образом, любому узлу цепи соответствует уравнение, связывающее токи в ветвях цепи, соединенных с данным узлом.
В качестве примера приведем схему на рисунке 1.
Рис.1.
В соответствии с первым законом Кирхгофа:
.
Общее число уравнений, которое можно составить по первому закону Кирхгофа для цепи, равно числу узлов цепи .
Так, для четырех узлов графа (рисунок 2) можно составить следующие четыре уравнения:
Р
ис.2.
узел 1: ,
узел 2: ,
узел 3: ,
узел 4: .
Первый закон Кирхгофа часто называют законом Кирхгофа для токов и сокращенно в тексте обозначают ЗКТ.
Число независимых уравнений равно трем, так как любое из этих уравнений отличается от суммы трех остальных только знаком. Итак, если цепь содержит узлов, то для неё можно составить по первому закону Кирхгофа независимых уравнений. Совокупность из N узлов цепи, уравнения для которых образуют систему линейно независимых уравнений, называют совокупностью независимых узлов цепи.
Примеры на применение первого закона Кирхгофа. Параллельное соединение элементовВ качестве примера на применение первого закона Кирхгофа рассмотрим параллельное соединение нескольких элементов активных сопротивлений, конденсаторов, катушек индуктивности.
Особенностью параллельного соединения нескольких элементов является равенство напряжений, приложенных к зажимам любого из элементов, входящих в соединение. Цепь при таком соединении характеризуется только одним независимым узлом.
Пусть параллельно соединены n элементов активного сопротивления. Если выбрать направления отчетов токов в элементах такими как это показано на рисунке 3, то согласно первому закону Кирхгоффа при параллельном соединении элементов запишем:
Р
u
ис.3.
;
учитывая, что , имеем ,
где .
Зависимость не отличается от зависимости между напряжением на зажимах и током в элементе активного сопротивления с проводимостью G. Следовательно, цепь, составленная из нескольких сопротивлении, включенных параллельно, может быть заменена одним активным сопротивлением, при этом проводимость эквивалентного элемента равна сумме проводимостей элементов, входящих в соединение.
При параллельном соединении конденсаторов (рисунок 4) ток ветви можно определить по формуле: .
Рис.4.
Для вычисления общего тока необходимо просуммировать токи ветвей:
,
где ..
Таким образом, при параллельном соединении нескольких конденсаторов эквивалентная ёмкость равна сумме емкостей, входящих в соединение.
В случае параллельного соединения
катушек индуктивностей (рисунок 5)
ток
каждой из ветвей равен:
.
Рис.5.
Уравнение для вычисления общего тока имеет вид:
.
Следовательно , то есть .
Это означает, что значение эквивалентной индуктивности будит меньше наименьшего из значений соединённых параллельно индуктивностей.
Второй закон Кирхгофа
Второй закон Кирхгофа формулируется следующим образом: алгебраическая сумма напряжений ветвей в любом контуре цепи тождественно равна нулю. Для замкнутого контура, изображённого на рисунке 6, можно записать соотношение:
.
Рис.6.
В соответствии со вторым законом Кирхгофа при обходе контура по часовой стрелке справедливо соотношение:
.
Изменение направления обхода эквивалентно изменению знаков напряжений на противоположные (умножению на минус единицу).
Примеры на применение второго закона Кирхгофа
Последовательное соединение элементов П
усть n элементов
активного сопротивления соединены
последовательно (рисунок 7).
Рис.7.
В соответствии с выбранным направлением обхода по второму закону Кирхгофа получим уравнение:
.
характерной особенностью последовательного соединения является равенство токов в каждом из элементов, входящих в соединение.
При запишем:
, то есть .
Таким образом, при последовательном соединении нескольких резисторов эквивалентное сопротивление равно сумме сопротивлений, входящих в соединение.
При последовательном соединении катушек индуктивности (рисунок 8) можно записать:
.
Рис.8.
Если , то ,
следовательно .
Это означает, что эквивалентная индуктивность равна сумме индуктивностей, входящих в последовательное соединение.
В случае последовательного соединения конденсаторов (рисунок 9) по второму закону Кирхгофа можно записать:
.
Рис.9.
Заменяя получим: .
Обратная ёмкость всех конденсаторов, соединенных последовательно, равна сумме обратных ёмкостей конденсаторов, входящих в соединение:
.
При этом эквивалентная ёмкость соединения будет меньше наименьшей ёмкости конденсатора, входящего в последовательное соединение.
Расчет сложных цепей с помощью уравнений КирхгофаПример 1
Далеко не во всех случаях цепь представляет собой совокупность лишь последовательно и параллельно соединенных ветвей. В качестве примера рассмотрим вариант расчета с помощью уравнений Кирхгофа электрической цепи (рисунок 10). Цепь содержит = 4 узлов и = 6 ветвей, включая источники напряжения.
Рис.10.
Для определения всех токов и напряжений в схеме достаточно найти значения токов во всех ветвях цепи. Зная ток, проходящий через любую из ветвей цепи, можно найти как напряжение этой ветви, так и напряжение между любой парой узлов цепи.
Если мы зададимся произвольно положительными направлениями токов в ветвях цепи и пронумеруем произвольно эти токи, то по первому закону Кирхгофа можно составить уравнений относительно токов в ветвях цепи.
По второму закону Кирхгофа будет линейно-независимых уравнений для напряжений ветвей схемы.
Совокупность из уравнений по первому закону Кирхгофа, и уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа, образует систему линейно – независимых уравнений. Эта система будет неоднородной системой уравнений, так как ее свободными членами являются заданные напряжения источников.
Подобная система уравнений имеет единственное решение, позволяющее найти токи в ветвях цепи, а по ним и значения напряжений между любой парой узлов цепи.
Для примера составим систему уравнений по первому закону Кирхгофа (рисунок 10).
Число уравнений: .
Узел 1: ,
узел 2: ,
узел 3: .
В тоже время по второму закону Кирхгофа для контуров I, II, III можно составить систему из уравнений.
.
Контур I: ,
контур II: ,
контур III: .
Таким образом, решая систему из 6 уравнений с шестью неизвестными токами, например по методу Крамера, определим неизвестные. Если в цепи будет источник тока, то в системе уравнений неизвестным будет напряжение на зажимах этого источника, а ток через источник будет равен току задающего источника. Общее число неизвестных сохранится прежним.
Пример 2Для цепи (рисунок 11) определить токи и , если E = 20 В, I0 = 2 A, R1 = 15 Ом, R2 = 85 Ом.
Р
ис.11.
Выберем направления токов , и обхода в контуре, составим уравнения по законам Кирхгофа. Число уравнений, составляемых по первому закону Кирхгофа:
.
Число уравнений по второму закону Кирхгофа:
.
Уравнение токов для узла 1:
. (a)
Уравнение по второму закону Кирхгофа:
. (б)
Подставим в уравнения (а) и (б) числовые значения получим:
,
.
Решив эту систему, определим токи и :
; .
Литература
Белецкий А.Ф. Теория линейных электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1986.
Бакалов В.П. и др. Теория электрических цепей. – М.: Радио и связь, 1998.
Качанов Н. С. и др. Линейные радиотехнические устройства. М.: Воен. издат., 1974.
В.П. Попов Основы теории цепей – М.: Высшая школа, 2000
§16. Второй закон Кирхгофа Второй закон Кирхгофа гласит так: Алгебраическая сумма всех ЭДС в любом замкнутом контуре будет равна алгебраической сумме падения напряжения в сопротивлениях этого контура или, E1+E2+E3+ …+En=I1R1+I2R2+I3R3+ …+InRn. Чтобы составить уравнение, выбирают направление обхода цепи, при этом направление токов задают произвольно. Если в электрической цепи присутствуют два источника питания, направления ЭДС которых совпадают, то эквивалентное ЭДС всей цепи будет равняться сумме данных источников: Е=Е1+Е2. Если же эти источники включены в цепь встречно, т. е. их ЭДС имеют противоположные направления, то общая ЭДС будет равна: Е=Е1-Е2. В случае, если в цепи присутствуют несколько последовательно включенных источников энергии, то общая ЭДС будет равна сумме ЭДС этих источников: выбирая направление, ЭДС источников, совпадающих с ним суммируют, а ЭДС обратного направления вычитают, т. е. суммируют, но со знаком минус. Часто замкнутая цепь является фрагментом сложной цепи, как показано на рисунке 1. В данном случае замкнутая цепь обозначена буквами а, б, в и г. Так как есть ответвления, то токи I1, I2, I3 и I4 отличаются не только по величине, но также могут иметь разные направления. По второму закону Кирхгофа запишем: Е1-Е2-Е3= I1(R01+R1) – I2(R02+R2) – I3(R03+R3) + I4R4, где R01, R02, R03 – внутренние сопротивления источников тока; R1, R2, R3, R4 – сопротивления токоприемников. Рис.1 Если электрическая цепь имеет один источник энергии с внутренним сопротивлением R0 и, допустим, трех токоприемников с сопротивлениями R1, R2 и R3, то согласно того же закона Кирхгофа, можно записать следующее: Е=I(R0+R1+R2+R3). При имении нескольких источников тока, в левой части уравнения мы проставили бы алгебраическую сумму ЭДС всех источников. В случае параллельного подключения двух или более источников тока, токи в них могут быть неодинаковыми. Рассмотрим случай двух параллельно подключенных источников тока Е1 и Е2, имеющих внутренние сопротивления, соответственно, R1и R2, к которым также подключен резистор с сопротивлением R (рис. 2), то токи в источниках энергии I1 и I2 и в общей цепи I будут равны : I=I1+I2; I=U/R; I1=(E1-U)/R1; I2=(E2-U)/R2. Откуда ток в общей цепи будет равным: I=(E1R2+E2R1)/(R1R2+RR1+RR2), а токи, идущие через первый и второй источники: I1=(E1 — IR)/R1 и I2=(E2 – IR)/R2. Рис. 2 |
Первый закон Кирхгофа
Обычно первый закон Кирхгофа записывается для узлов схемы, но, строго говоря, он справедлив не только для узлов, но и для любой замкнутой поверхности, ᴛ.ᴇ. справедливо соотношение
(1) |
где — вектор плотности тока; — нормаль к участку dSзамкнутой поверхности S.
Первый закон Кирхгофа справедлив и для любого сечения. В частности, для сечения S2 графа на рис. 3, считая, что нумерация и направления токов в ветвях соответствуют нумерации и выбранной ориентации ветвей графа, можно записать
.
Поскольку в частном случае ветви сечения сходятся в узле, то первый закон Кирхгофа справедлив и для него. Пока будем применять первый закон Кирхгофа для узлов, что математически можно записать, как:
(2) |
ᴛ.ᴇ. алгебраическая сумма токов ветвей, соединенных в узел, равна нулю.
При этом при расчетах уравнения по первому закону Кирхгофа записываются для (m-1) узлов, так как при записи уравнений для всех m узлов одно (любое) из них будет линейно зависимым от других, ᴛ.ᴇ. не дает дополнительной информации.
Введем столбцовую матрицу токов ветвей
I= |
Тогда первый закон Кирхгофа в матричной форме записи имеет вид:
– где O— нулевая матрица-столбец. Как видим, в качестве узловой взята матрица А, а не АН, т.к. с учетом вышесказанного уравнения по первому закону Кирхгофа записываются для (m-1) узлов.
В качестве примера запишем для схемы на рис. 3
Отсюда для первого узла получаем
,
что и должно иметь место.
2. Контурная матрица (матрица контуров) — ϶ᴛᴏ таблица коэффициентов уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа. Строки контурной матрицы Всоответствуют контурам, а столбцы – ветвям схемы.
Элемент bijматрицы В равен 1, в случае если ветвь j входит в контур i и ее ориентация совпадает с направлением обхода контура, -1, в случае если не совпадает с направлением обхода контура, и 0, в случае если ветвьj не входит в контурi.
Матрицу В, записанную для главных контуров, называют матрицей главных контуров. При этом за направление обхода контура принимают направление ветви связи этого контура. Выделив в нашем примере (см. рис. 5) дерево, образуемое ветвями 2-1-4, запишем коэффициенты для матрицы В.
.
Перейдем теперь ко второму закону Кирхгофа.
Под напряжением на некотором участке электрической цепи принято понимать разность потенциалов между крайними точками этого участка, ᴛ.ᴇ.
(4) |
Просуммируем напряжения на ветвях некоторого контура:
Поскольку при обходе контура потенциал каждой i-ой точки встречается два раза, причем один раз с “+”, а второй – с “-”, то в целом сумма равна нулю.
Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, второй закон Кирхгофа математически записывается, как:
(5) |
— и имеет место следующую формулировку: алгебраическая сумма напряжений на зажимах ветвей (элементов) контура равна нулю. При этом при расчете цепей с использованием законов Кирхгофа записывается независимых уравнений по второму закону Кирхгофа, ᴛ.ᴇ. уравнений, записываемых для контуров, каждый из которых отличается от других хотя бы одной ветвью. Значение топологического понятия “дерева”: дерево позволяет образовать независимые контуры и сечения и, следовательно, формировать независимые уравнения по законам Кирхгофа. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, с учетом (m-1) уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, получаем систему из уравнений, что равно числу ветвей схемы и, следовательно, токи в них находятся однозначно.
Введем столбцовую матрицу напряжений ветвей
U= |
Тогда второй закон Кирхгофа в матричной форме записи имеет вид
В качестве примера для схемы рис. 5 имеем
,
откуда, к примеру, для первого контура получаем
,
что и должно иметь место.
В случае если ввести столбцовую матрицу узловых потенциалов
= |
причем потенциал последнего узла , то матрица напряжений ветвей и узловых потенциалов связаны соотношением
U=AТ | (7) |
где AТ — транспонированная узловая матрица.
Для определения матрицы В по известной матрице А=АДАС , где АД – подматрица, соответствующая ветвям некоторого дерева, АС— подматрица, соответствующая ветвям связи, должна быть использовано соотношение В= (-АТСА-1ТД1).
3. Матрица сечений — ϶ᴛᴏ таблица коэффициентов уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа для сечений. Ее строки соответствуют сечениям, а столбцы – ветвям графа.
Матрица Q, составленная для главных сечений, принято называть матрицей главных сечений. Число строк матрицы Qравно числу независимых сечений.
Элемент qij матрицыQ равен 1, в случае если ветвьвходит в i-е сечение и ориентирована согласно направлению сечения (за положительное направление сечения принимают направление ветви дерева, входящей в него), -1, в случае если ориентирована противоположно направлению сечения, и 0, в случае если ветвьj не входит в i-е сечение.
В качестве примера составим матрицу Qглавных сечений для графа на рис. 5. При указанной на рис. 5 ориентации ветвей имеем
В заключение отметим, что для топологических матриц А, В и Q, составленных для одного и того же графа, выполняются соотношения
которые, в частности, можно использовать для проверки правильности составления этих матриц. Здесь 0 – нулевая матрица порядка .
Приведенные уравнения позволяют сделать важное заключение: зная одну из топологических матриц, по ее структуре можно восстановить остальные.
Второй закон Кирхгофа — FREEWRITERS
«Обойдем» любой контур в любой схеме, например контур ACDBA в схеме (рис. 1, б).
Рис. 1.
Смотрите еще:
Пример решения задачи по правилам Кирхгофа № 1
Пример решения задачи по правилам Кирхгофа № 2
Пример решения задачи по правилам Кирхгофа № 3
В той же самой схеме контур ADCBA:
В общем случае (рис. 2) для контура в разветвленной цепи определим разность потенциалов между отдельными точками цепи:
Рис. 2.
Добавив эти уравнения, получим, что:
или
В этом уравнении со знаком «плюс» берутся те ЭДС, где направление действия сторонних сил (внутренняя стрелочка) совпадает с направлением обхода контура, и со знаком «минус» — в противоположном случае; падение напряжения I·R имеет положительное значение, если направление тока и обхода совпадают, и со знаком «минус», когда ток направлен навстречу.
Если учесть, что ЭДС на идеальной части источника равняется соответствующему напряжению , то, согласно с указанным выше, имеем, что:
Т.е. алгебраическая сумма всех напряжений в контуре равняется нулю. Обобщив это, получим второй закон Кирхгофа:
или
Таким образом, алгебраическая сумма ЭДС всех веток контура и падение напряжений на сопротивлениях ветвей одинаковы, или алгебраическая сумма напряжений в контуре равняется нулю.
Напомним, что под контуром понимают замкнутый путь обхода вдоль ветвей цепи (рис. 3)
Рис. 3.
Не следует путать с замкнутой цепью, как замкнутым путем прохождения тока (рис. 2). Уравнение справедливо как для цепи (рис. 3), где ветвь 5 – 8 разорвана кА для тока, так и для цепи (рис. 2), где все ветви замкнуты.
Второй закон Кирхгофа, как и первый справедлив для постоянных и переменных во времени величин E, U, I, R; для линейных и нелинейных цепей; для мгновенных значений во времени E, U, I и других их изображений, однозначно связанных с ними (например при векторном отображении синусоидальных величин).
Первый закон Кирхгофа, второй закон Кирхгофа и способы решения проблем, связанных с законами Кирхгофа
Законы КирхгофаНекоторые электрические цепи состоят из множества ветвей и слишком сложны, чтобы ими можно было управлять по закону Ома, потому что электрический ток, проходящий через них, различен в каждой ветви. Для таких случаев немецкий ученый по имени Кирхгоф установил два соотношения, называемых законами Кирхгофа, которые позволяют одно анализировать произвольные схемы.
Первый закон Кирхгофа: на основе сохранения электрического зарядаЭлектрический ток через металлический проводник представляет собой поток отрицательных свободных электронов (электрических зарядов), текущий из одной точки в другую, Эти заряды не накапливаются в какой-либо точке цепи, но они движутся по цепи непрерывно и по проводнику не заряжается во время протекания электрического тока.
В соответствии с этим Кирхгоф вывел, что сумма зарядов, текущих в узел, равна сумме зарядов, вытекающих из этого узла, и сформулировал свой первый закон «текущий закон Кирхгофа» следующим образом:
Первый закон Кирхгофа: в любом узле (соединении) в электрической цепи сумма токов, текущих в узел, является суммой токов, исходящих из этого узла, или алгебраической суммой электрических токов в точке (узле ) в замкнутой цепи равняется нулю.
Законы Кирхгофа
Математическое соотношение для первого закона КирхгофаСумма токов, протекающих в точке (A) = Сумма токов, протекающих из точки (A)
∑ I (вход) = ∑ I (выход)
На стыке (узле) Ток, текущий в точку и выходящий из нее, имеет положительный знак (+).
Я 1 + Я 2 = Я 3 + Я 4
Алгебраическая сумма токов в переходе в замкнутой цепи = ноль
∑ I = 0
На стыке (узле), ток, текущий в точку, имеет положительный знак (+), ток, текущий из точки, имеет отрицательный знак (-).
I 1 + I 2 — I 3 — I 4 = 0
Первый закон Кирхгофа используется в схемах, которые включают резисторы, включенные параллельно из-за наличия переходов для распределения токов.
Первый закон Кирхгофа — это применение закона сохранения заряда (количество заряда, протекающего в узел, равно количеству заряда, вытекающего из этого узла), потому что сила электрического тока в (Амперах) равна количеству заряда электрические заряды (кулоны) пересекают площадь поперечного сечения за одну секунду.
Разница потенциалов (В) выражает выполненную работу или энергию, необходимую для передачи единичного электрического заряда через компонент в цепи. Она измеряется в вольтах. Она рассчитывается по формуле: V = IR, где: R — сопротивление той части цепи, на концах которой требуется рассчитать разность потенциалов.
Электродвижущая сила (V B ) выражает выполненную работу или энергию, необходимую для передачи единичного электрического заряда один раз по всей цепи. Она измеряется в вольтах. Она рассчитывается по соотношению: V B = I ( R‾ + r), где: (R‾) — полное внешнее сопротивление, (r) — внутреннее сопротивление источника.
Это сформулировано Кирхгофом в его втором законе (закон напряжения Кирхгофа) следующим образом:
Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма электродвижущих сил в любом замкнутом контуре эквивалентна алгебраической сумме разностей потенциалов внутри него. цикл, или алгебраическая сумма разностей потенциалов в любом замкнутом цикле равна нулю.
При решении задач второго закона Кирхгофа направление каждого замкнутого пути должно определяться по или против часовой стрелки.
Математическое соотношение для второго закона КирхгофаАлгебраическая сумма электродвижущих сил = алгебраическая сумма разностей потенциалов.
∑ V B = ∑ I R
(V B ) 1 + (V B ) 2 = I R 1 + I R 2
Алгебраическая сумма разности потенциалов в электрической цепи = ноль
∑ В = 0
(V B ) 1 + (V B ) 2 — I R 1 — I R 2 = 0
Второй закон Кирхгофа может применяться более чем к одному замкнутому контуру, второй закон Кирхгофа считается приложением закона сохранения энергии, при применении второго закона Кирхгофа к замкнутому контуру должно соблюдаться следующее правило знаков:
Если математическая формула: (∑ V B = ∑ I R)
Если предложенное направление от отрицательного полюса к положительному полюсу внутри источника (батареи), то значение ЭДС для этого источника положительное, Если предлагаемое направление от положительного полюса к отрицательному полюсу внутри источника (батареи) то значение ЭДС для этого источника отрицательно.
Если резисторы соединены между собой параллельно или последовательно, желательно определить их эквивалентное сопротивление до применения законов Кирхгофа.
Если предлагаемое направление совпадает с направлением тока, проходящего через определенное сопротивление, тогда значение разности потенциалов между концами сопротивления положительно, Если предлагаемое направление противоположно направлению протекания тока при определенном сопротивлении значение разности потенциалов между концами сопротивления отрицательно.
Если математическая формула: ∑ V = 0
Если предложенное направление от отрицательного полюса к положительному полюсу внутри источника (батареи), то ЭДС для этого источника положительная, Если предлагаемое направление от положительного полюса к отрицательному полюсу внутри источника (батареи), тогда ЭДС для этого источника отрицательная.
Если предлагаемое направление совпадает с направлением тока, протекающего через определенное сопротивление, тогда разность потенциалов между концами этого сопротивления отрицательна, Если предлагаемое направление противоположно направлению тока, проходящего через определенное сопротивление тогда разность потенциалов между концами этого сопротивления положительна.
Как решать проблемы законов КирхгофаЧтобы электрическая схема могла рассчитать силу электрического тока, проходящего через каждое сопротивление, мы проходим следующие шаги:
- Определить количество неизвестных величин, которые необходимо вычислить, Предложить определенное направление для каждого неизвестного тока (эти направления не обязательно должны быть правильными), Определить направление для каждого замкнутого пути случайным образом (по часовой стрелке или против по часовой стрелке).
- Примените первый закон Кирхгофа на стыке для тока один раз так, чтобы: Сумма входных токов = Сумма выходных токов. Таким образом, вы получили первое уравнение.
- Выберите замкнутый цикл и примените второй закон Кирхгофа так, что: Алгебраическая сумма ЭДС = Алгебраическая сумма разностей потенциалов, , где должно соблюдаться правило знака.
- Повторяйте предыдущий шаг для многих циклов, пока количество уравнений не станет равным количеству неизвестных значений.
- Решите уравнения, чтобы получить неизвестные значения: I 1 , I 2 , I 3 .
- Если рассчитанное значение тока было p ositive: то правильное направление такое же, как и направление предложенного направления с самого начала, Отрицательное: тогда правильное направление противоположно направлению предложенного направления от начало. {} {IR = 0} $, где I и R — ток и сопротивление.{} {IR = 0} $, где I и R — ток и сопротивление.
Теперь, как мы видели, о чем эти два закона. Итак, теперь мы видим, что —
Первый закон Кирхгофа основан на сохранении заряда, поскольку он говорит о суммировании тока, который должен быть равен нулю на любом переходе, что означает, что если ток сохраняется, это означает, что заряд также сохраняется. . Мы можем сказать это, потому что знаем, что ток — это заряд в единицу времени, поэтому, если ток сохраняется, то заряд сохраняется.{} {V = 0} $, так как V = IR.
Теперь мы можем сказать, что энергия сохраняется, потому что контурная петля представляет собой замкнутый проводящий путь, поэтому энергия не теряется. Мы также можем сказать, что, двигаясь по замкнутому контуру или цепи, вы окажетесь в той же точке, где вы начали, и, следовательно, мы можем сказать обратно к тому же потенциалу без потери напряжения вокруг контура и, следовательно, без потери энергия и энергия сохраняется.
Следовательно, 1-й и 2-й закон Кирхгофа основаны на сохранении заряда и энергии.
Итак, правильный вариант — B.
Примечание: всякий раз, когда возникают вопросы такого типа, всегда сначала понимайте, что утверждают первый и второй закон Кирхгофа, а затем, используя результаты, посмотрите, есть ли сохранение заряда или энергии. Как упоминалось в решении, первый закон основан на сохранении заряда, а второй — на сохранении энергии.
Первый и Второй закон Кирхгофа
Результаты листинга Первый и Второй закон Кирхгофа
Окружные законы Кирхгофа Иллинойский технологический институт
3 часа назад законов Кирхгофа • Что такое законов Кирхгофа? Законы Кирхгофа регулируют сохранение заряда и энергии в электрических цепях.• законов Кирхгофа 1. Правило соединения 2. Правило замкнутого цикла
Размер файла: 635 КБ
Количество страниц: 14
«PDF / Adobe Acrobat»
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : kirchoff law расчет схемы Подробнее
Первый закон Кирхгофа Правило соединения, Текущий закон, Узловой…
7 часов назад Первый закон Кирхгофа известен под несколькими названиями: Текущий закон Кирхгофа
(KCL) Кирхгофа, Правило Кирхгофа , Правило Кирхгофа Узловое правило Кирхгофа .Это применение принципа сохранения электрического заряда. Закон гласит, что на любом перекрестке цепи сумма…Расчетное время чтения: 3 минуты
Предварительный просмотр / Показать еще
Добавлено в : Кирхгоф закон для текущего Показать подробности
Законы Кирхгофа Mercer University
4 часа назад Второй закон Кирхгофа , аналогичный его первому закону , гласит, что сумма всех падений напряжения на каждом электрическом элементе (например, резисторах, конденсаторах, батареях и т. д.) и т.п.) в контуре цепи должен быть равен нулю. Механический эквивалент этого — американские горки. Автомобиль в…
«PDF / Adobe Acrobat»
Предварительный просмотр / Показать еще
Добавлено в : закон Кирхгофа Показать подробности
Второй закон Кирхгофа
часов назад Кирхгоф Второй закон . Закон Кирхгофа или законы цепей состоит из двух математических уравнений равенства, которые имеют дело с сопротивлением, током и напряжением в элементарной модели электрических цепей с сосредоточенными параметрами.Законы фундаментальны для теории цепей. Они количественно определяют, как токи и напряжения изменяются в контуре в цепи.Расчетное время чтения: 3 минуты
Предварительный просмотр / Показать еще
Добавлено в : Закон Кирхгофа проблемы с решением Показать подробности
Первый закон Кирхгофа,
и второй закон Кирхгофа 4 часа назад Первый закон Кирхгофа : основан на сохранении электрического заряда.Электрический ток через металлический проводник представляет собой поток из свободных электронов (электрических зарядов), текущий из одной точки в другую. Эти заряды не накапливаются в какой-либо точке цепи, но они движутся по цепи непрерывно, и проводник не накапливается. не заряжается во время протекания электрического тока.Расчетное время чтения: 6 минут
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : петля Кирхгофа законов Показать подробности
Рассмотретьчасов Руководство для начинающих по законам Кирхгофа 9000 VL 7 KCL5 текущее направление, указанное на рисунке.Применим
Кирхгофа , действующий закон на обоих перекрестках, и мы получим. На стыке 1 I = I1 + I2. В соединении 2 I1 + I2 = I. Подайте закон Кирхгофа закон на оба контура, и мы получим. В первом шлейфе 1,5 В — 100 I1 = 0. I1 = 1,5 / 100. = 0,015 Ампер.Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Петля Кирхгофа lawПоказать подробности
Законы Кирхгофа и анализ цепей (EC 2)
4 часа назад Текущий закон Кирхгофа (KCL) • Текущий закон Кирхгофа (KCL) • Алгебраическая сумма токов, входящих в любой узел ( соединение) равно нулю 0 1 ∑ = = N j Ij, где N = количество линий, входящих в узел • ПРИМЕЧАНИЕ: соглашение о знаках: • Токи положительные, когда они входят в узел •…
Предварительный просмотр «PDF / Adobe Acrobat»
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Закон Кирхгофа pdf Показать подробности
Законы Ома и Кирхгофа
1 час назад Закон Кирхгофа KL напряжения
KL (сумма напряжения ) Кирхгофа утверждает, что напряжений вокруг петли (или сетки) должно быть равно 0 В.Цикл — это замкнутый путь вокруг цепи, при котором любой узел посещается только один раз. Первый шаг — присвоить переменную напряжения (в данном случае v x) каждому элементу схемы, а также обозначить знак напряжения на каждом элементе.Предварительный просмотр «PDF / Adobe Acrobat»
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Различия между Первым законом Кирхгофа и Законом Кирхгофа
Кирхгофа
это общий ток, выходящий из точки в электрической цепи = общий ток, входящий в Второй закон Кирхгофа Сумма Skip to Content Engineering, интервью, Mcqs, объективные вопросы, классные заметки, темы для семинаров, Lab Viva Pdf free download.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Pdf Law Показать подробности
Kirchhoff’s
7 часов назад 10 Kirchhoff ‘s law 6000 Применение Kirchhoff’s Second Light 1 и 2. ВА эти две лампочки включены параллельно, 3 — V 2 = 0 ⇒ 3 = V 2, что соответствует указанным рабочим напряжениям. Для света 1 соотношение между напряжением, током и сопротивлением определяется законом Ома как V 2 = I 2 R 2.Аналогичным образом для
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Эпизод 117: Законы Кирхгофа IOPSpark
9 часов назад Эпизод 117-3: Проверка Кирхшофф 9000 (Word ‘Laws , 64 КБ) Рабочие примеры: Ориентация на второй закон . Студентам вряд ли нужно будет решать сложные задачи, связанные с контурами с двумя или более контурами. Однако они должны иметь возможность применять законы Кирхгофа к простым цепям.Первый закон несложен; второй закон сложнее.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Объяснить законы Кирхгофа или закон Кирхгофа первой второй трети
9 часов назад Kirchhoff ‘‘ s законы (G.Rchhoff . Kirchhoff первые законы: раскаленное твердое тело или газ под высоким давлением будут генерировать непрерывный спектр.. Второй закон Кирхгофа : Газ с низкой плотностью будет излучать линейчатый спектр с исходным континуумом излучения. Третий закон Кирхгофа : Непрерывное излучение, наблюдаемое через минимум -плотный газ будет генерировать линейчатый спектр поглощения.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Физика 101: Понимание законов Кирхгофа Форумы по подключению
1 час назад В обоих случаях для получения первого закона Кирхгофа используется первый закон Кирхгофа . разрешимая система уравнений. Напряжение Кирхгофа Закон Уравнение. Предположим, что замкнутая цепь имеет 4 точки: A, B, C и D. Между двумя точками находится резистор, поэтому всего в цепи 4 резистора. Уравнение в соответствии с Законом Кирхгофа Voltage Law выглядит следующим образом: VAB + VBC + VCD
Preview / Показать еще
Опубликовано в : Law Commons Показать подробности
Первый закон Кирхгофа Мини-физика Изучите физику
3 часа назад Первый закон Кирхгофа . Первый закон Кирхгофа гласит, что полный ток, входящий в переход, равен полному току, выходящему из перехода. ИЛИ Алгебраическая сумма токов на стыке равна нулю. Ссылаясь на диаграмму выше, ток, входящий в любой переход, равен току, выходящему из этого соединения. Следовательно, i1 + i4 = i2 + i3.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Второй закон Кирхгофа Мини-физика Изучите физику
4 часа назад Второй закон Кирхгофа или закон напряжения является следствием . закон сохранения энергии.Если заряд движется по замкнутому контуру в цепи, он должен набрать столько же энергии, сколько и потерять. Следовательно, выигрыш в электрической энергии за счет заряда = соответствующие потери энергии через сопротивления. Примечание. Возможно, вы лучше поймете это, пройдя
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Закон об энергии Показать подробности
Закон Кирхгофа: Постановления, уравнения и диаграммы
8 часов назад Напряжение Кирхгофа Закон гласит, что «в любой замкнутой сети сумма падений напряжения вокруг контура равна нулю.». Этот закон известен как закон сохранения энергии. Формула имеет вид. Термин «узел» в электрической цепи обычно относится к соединению или стыку двух или более токоведущих путей.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Закон формы, Закон об энергии Показать подробности
Isaac Physics
2 часа назад Законы Кирхгофа позволяют количественно определять, как ток течет через цепь и как изменяется напряжение. петля в цепи. Действующий закон Кирхгофа (1-й закон ) гласит, что ток, текущий в узел (или переход), должен быть равен току, текущему из него. Это следствие сохранения заряда. Kirchhoff ‘s Voltage law ( 2nd Law ) гласит, что
Preview / Показать еще
Опубликовано в : Law Commons Показать подробности
Kirchhoff’s 2nd Law5 A Level
YouTube 9000 назад Это видео представляет и объясняет Kirchhoff , Второй закон для физики A Level. Kirchhoff ‘s 2nd Law (иногда называется Kirchhoff ‘s Voltage Law , Kirchhoff ‘ s Loop
Preview / Показать больше
Размещено в
: Law Commons Законы Кирхгофа Текущий закон Кирхгофа,Кирхгофа 1 час назад Первый закон Кирхгофа или Текущий закон Кирхгофа Закон . покидая узел, так как заряд не теряется.Другими словами, алгебраическая сумма каждого тока, входящего в узел и выходящего из него, должна быть нулевой.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Законы Кирхгофа Первый и Второй закон YouTube
3 часа назад Законы Кирхгофа объясняются более простым способом с примерами.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Законы Кирхгофа Википедия
2 часа назад Кирхгоф напряжение закон .Сумма всех напряжений в контуре равна нулю. v 1 + v 2 + v 3 + v 4 = 0. Этот закон , также называемый Вторым законом Кирхгофа , Петлей (или сеткой) Кирхгофа , или Кирхгофа Второе правило гласит следующее: Направленная сумма разностей потенциалов (напряжений) вокруг любого…
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Первый закон Кирхгофа (∑i = 0) и второй закон (∑iR = ∑
7 часов назад Первый закон Кирхгофа (∑i = 0) и второй закон (∑iR = ∑E), где символы имеют свои обычные значения, соответственно на основе (а) сохранения заряда, сохранения энергии (б) сохранения заряда, сохранения количества движения (в) сохранения энергии, сохранения заряда (г) сохранения количества движения, сохранения заряда.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Закон об энергииПоказать подробности
Первый и Второй закон Кирхгофа YouTube
3 часа назад О прессе Авторские права Связаться с нами Создатели Реклама Разработчики Условия Политика конфиденциальности и безопасность Как работает YouTube Тест новые возможности Пресса Авторские права Связаться с нами Создатели
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Связаться с юристомПоказать подробности
Краткое описание законов Кирхгофа с электрической схемой
7 часов назад Закон Кирхгофа Напряжение .KVL или напряжение Кирхгофа закон или Второй закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма напряжения в замкнутой цепи равна нулю или алгебраическая сумма напряжения в узле равна нулю. Напряжение Кирхгофа Закон . Этот закон касается…
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law CommonsПоказать подробности
Часто задаваемые вопросы о государствах цикла Кирхгофа.com
8 часов назад законов Кирхгофа (теория): электрические схемы… 3 часа назад Vlab.amrita.edu Подробнее. Закон напряжения Кирхгофа : Этот закон также называется Вторым законом Кирхгофа , правилом петли Кирхгофа и правилом второго Кирхгофа и заявляет, что , «Алгебраическая сумма всех ИК-падений и ЭДС в любом замкнутом контуре (или ячейке) сети равна нулю». Здесь n — общее количество измеренных напряжений.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Законы Кирхгофа для тока и напряжения
3 часа назад В 1845 году немецкий физик Густав Кирхгоф первым из описал два закона, которые стали первым центром Кирхгофа. электротехника. Действующий закон Кирхгофа , также известный как Закон Кирхгофа и Первый закон Кирхгофа , определяют способ распределения электрического тока, когда он проходит через соединение — a точка, где встречаются три или более проводника.Другими словами, Законы Кирхгофа гласят:
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Какая формула резюмирует второй закон Ньютона?
4 часа назад Закон также упоминается как Первый закон Кирхгофа . В формульной форме это определяется как: n∑i = 1Ii = 0. Что такое Кирхгофа по первому и второму закону ? Первый закон Кирхгофа гласит, что в соединении не может накапливаться заряд, что подразумевает сохранение заряда Второй закон Кирхгофа гласит, что энергия, выделяемая в цепи, исходит от батареи
Preview / Show more
Опубликовано в : Закон формы, Закон энергии Показать подробности
Закон напряжения Кирхгофа и сохранение энергии
5 часов назад Густав Напряжение Кирхгофа Закон — это секунды его фундаментальных законов, которые мы можем использовать для анализа схем.Его закон напряжения гласит, что для последовательного тракта с замкнутым контуром алгебраическая сумма всех напряжений вокруг любого замкнутого контура в цепи равна нулю. Это потому, что контур цепи равен…
Preview / Show more
Опубликовано в : Energy Law Показать подробности
Закон Кирхгофа по току и напряжению (KCL и KVL) Решенный пример
8 часов назад Kirchhoff Первые и Вторые Законы с решенным примером Немецкий физик Роберт Кирхгоф »ввел два важных электрических закона в 1847 году, с помощью которых мы можем легко найти эквивалентное сопротивление сложной сети и текущих токов в различных проводниках.Цепи переменного и постоянного тока могут быть решены и упрощены с помощью этих простых законов, известных как Kirchhoff ‘s Current Law (KCL) и
Preview / Показать больше
Опубликовано в : Law CommonsShow подробнее
Закон Кирхгофа для напряжения и тока
8 часов назад Второй закон Кирхгофа / KVL. Второй закон Кирхгофа Концепция также очень полезна для анализа схем.В его втором законе говорится, что «для последовательной цепи или пути с замкнутым контуром алгебраическая сумма произведений сопротивлений проводников и тока в них равна нулю или полной ЭДС, доступной в этом контуре. ». Направленная сумма разностей потенциалов или
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law CommonsПоказать подробности
Густав Кирхгоф законы природы краткое содержание книги Yahoo
3 часа назад первый закон из Kirchhoff утверждает, что полный ток, который входит в узел или переход, равен общему току или заряду, выходящему из узла.В его основе лежит принцип сохранения заряда. Это также известно как правило соединения. Второй закон из Кирхгофа гласит, что сумма падений напряжения равна сумме повышений напряжения.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Что могло бы быть хорошим примером закона Кирхгофа
7 часов назад Кирхгофа Схема Закон для напряжения и тока.8 часов назад Второй закон Кирхгофа / KVL. Второй закон Кирхгофа Концепция также очень полезна для анализа схем. В его втором законе говорится, что «для замкнутой последовательной сети или пути алгебраическая сумма произведений сопротивлений проводников и тока в них равна нулю или полной ЭДС, доступной в этом
.Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Проблемы с законом Кирхгофа
7 часов назад Kirchhoffs Закон Пример faqlaw.com. 4 часа назад Закон Кирхгофа Решатель цепей. Just Now Faq- law .com Подробнее. Законы Кирхгофа CPP. 6 часов назад Cpp.edu Показать подробности. Напряжение Кирхгофа Закон (KVL): Алгебраическая сумма всех напряжений вокруг замкнутого контура всегда должна быть равна нулю. где vn — n-е напряжение. N — количество элементов в цикле. Обычное назначение: если положительная (+) сторона
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Основа законов Кирхгофа Все о схемах
2 часа назад 14 июля 2004 г.№2. как известно большинству из нас, законы Кирхгофа состоят из двух частей: -. 1. действующий закон . 2. напряжение закон . → текущий закон основан на законе сохранения заряда, и что в заданном интервале времени заряды, поступающие в источник, равны зарядам, выходящим из него. → закон напряжения , однако, основан на принципе
Предварительный просмотр / Показать еще
Опубликовано в : Law Commons Показать подробности
Закон Кирхгофа о напряжении Примеры ваше электрическое руководство
3 часа назад Этот закон утверждает, что «алгебраическая сумма всех токов, встречающихся в точке или соединении в электрической цепи, равна нулю».Рассмотрим пять проводов, по которым проходит ток I 1, I 2, I 3, I 4, I 5, пересекающиеся в точке O .; Чтобы получить алгебраическую сумму, нужно учитывать силу тока. Если мы примем поток тока к точке O как положительный, то поток тока от точки O будет
Предварительный просмотр / Показать еще
Добавлено в : Law Commons Показать подробности
Законы цепи Кирхгофа Факты для детей KidzSearch.com
9 часов назад Кирхгоф напряжение закон .Сумма всех напряжений вокруг контура равна нулю. v 1 + v 2 + v 3 + v 4 = 0. Закон Кирхгофа по напряжению также известен как Второй закон Кирхгофа , закон замкнутой цепи и цикл Кирхгофа закон . Алгебраическая сумма разностей напряжений (потенциалов) в любом контуре должна равняться нулю. (Этот контур является замкнутым контуром
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Морское право Показать подробности
Закон Кирхгофа Пример faqlaw.com
4 часа назад Закон Кирхгофа Решатель цепей. Just Now Faq- law .com Подробнее. Законы Кирхгофа CPP. 6 часов назад Cpp.edu Показать подробности. Напряжение Кирхгофа Закон (KVL): Алгебраическая сумма всех напряжений вокруг замкнутого контура всегда должна быть равна нулю. где vn — n-е напряжение. N — количество элементов в цикле. Распространенное назначение: если встречается положительная (+) сторона напряжения первые , назначьте
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Калькулятор закона Кирхгофа с использованием матриц
1 час назад Закон Кирхгофа Напряжение Закон .7 часов назад Закон Кирхгофа Помощь при назначении. 3 часа назад Myassignmenthelp.net Показать подробности. Кирхгоф напряжение Закон : Кирхгоф Напряжение Закон (KVL) гласит, что в любом замкнутом контуре полное напряжение источника вокруг контура равно сумме всех падений напряжения в том же контуре. или алгебраическая сумма всех напряжений в контуре должна быть равна нулю. low
Preview / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
KIRCHHOFF’S LAWS TINA Design Suite
7 часов назад Решение, использующее напряжение VK -V Kirchhoff’s 1 + V 2 = 0, или VS = V 1 + V 2, следовательно: V 2 = VS — V 1 = 100-40 = 60 В Обратите внимание, что обычно мы не знаем напряжения резисторов (если не измеряем их), и нам нужно использовать оба закона Кирхгофа для решения.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Законы Кирхгофа Практические EE
Только сейчас Густав Кирхгоф был немецким физиком, который жил с 1824 года по 1824 год. два важных закона для электрических цепей. Это Закон Кирхгофа Current и Закон Кирхгофа Напряжение , и они применимы ко всем моделям схем с сосредоточенными элементами.Модели цепей с сосредоточенными элементами отличаются от моделей цепей с распределенными элементами и в основном означают модели цепей, которые не принимают во внимание
Предварительный просмотр / Показать еще
Опубликовано в : Law Commons Показать подробности
Закон Кирхгофа обзор Темы ScienceDirect
2 часа назад Законы Кирхгофа , один для напряжения и один для тока, определяют, что означает связь между элементами схемы. Эти законы могут помочь нам проанализировать эту схему.Места присоединения элементов схемы друг к другу называются узлами. • Kirchhoff ‘s current law В каждом узле сумма всех токов, входящих в узел, должна равняться нулю.
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Законы Кирхгофа Simple English Wikipedia,
Just Now Kirchhoff ‘s Voltage law . Сумма всех напряжений вокруг контура равна нулю.v 1 + v 2 + v 3 + v 4 = 0. Закон Кирхгофа по напряжению также известен как Второй закон Кирхгофа , закон замкнутой цепи и цикл Кирхгофа закон . Алгебраическая сумма разностей напряжений (потенциалов) в любом контуре должна равняться нулю. (Эта схема представляет собой замкнутую цепь
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Первый закон Кирхгофа основан на BYJU
1 час назад Первый закон Кирхгофа гласит, что токов, встречающихся в переходе в замкнутой цепи, равна нулю. Первый закон Кирхгофа гласит, что заряд не может накапливаться на стыке, что подразумевает сохранение заряда. Второй закон Кирхгофа гласит, что энергия, выделяемая в цепи, исходит от батареи, подразумевая энергию
Предварительный просмотр / Показать еще
Опубликовано в : Закон об энергии Показать подробности
Законы Густава Кирхгофа и Кирхгофа для электричества
4 часа назад
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Введение в рабочую станцию NIELVI II СОДЕРЖАНИЕ
Только сейчас Введение в рабочую станцию NI-ELVI II — СОДЕРЖАНИЕ I II III IV V VI Цели 3 Оборудование.3 Теория. 3 Процедура. 4 Результат эксперимента 4-11
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Объяснить закон Кирхгофа на простом английском языке Электротехника
2 часа назад Кирхгоф Напряжение закон (КВЛ): сумма напряжений в замкнутой цепи равна нулю. Если у вас есть цепь, состоящая из батареи и резистора в качестве нагрузки, тогда напряжение на резисторе равно -V bat (знак минус означает, что если вы пройдете по цепи по часовой стрелке, вы перейдете от — к + для батареи, но с + to — для резистора
Предварительный просмотр / Показать еще
Размещено в : Law Commons Показать подробности
Тип фильтра: Все время Последние 24 часа Прошлая неделя Прошлый месяц
Пожалуйста, оставьте свои комментарии здесь:
Второй закон Кирхгофа — Закон о напряжении
Описание изображения
На изображении показана диаграмма, которая объясняет через электрическую цепь второй закон физика Кирхгофа, согласно которому алгебраическая сумма всех падений напряжения вокруг сетевого контура или замкнутого пути в цепи равна нулю.
Петля должна иметь как минимум две стороны и иметь замкнутую форму, как показано на рисунке, прямоугольник, через который линия проходит один раз через каждый узел.
Цикл имеет четыре узла в четырех углах горизонтального прямоугольника, представленных рельефными кругами.
Ответвления сети между электрическими компонентами выделены жирными линиями.
Эта схема имеет три резистора и батарею.
Резисторы вверху, справа и внизу, являются компонентами электрической цепи, предназначенными для уменьшения текущего напряжения между двумя точками, и выделены пустыми прямоугольниками.
Электрическая батарея в центре левой стороны контура представлена особым символом, соответственно, двумя параллельными линиями, расположенными между ними, причем более длинная линия направлена вверх, а более короткая — вниз, обозначенные положительным и отрицательным зарядами.
Например, если напряжение на выводах батареи 2,5 В, на выводах верхнего резистора 1,5 В, на втором резисторе справа 0,5 В и на третьем нижнем резисторе также 0,5 В, тогда уравнение пошло бы следующим образом, начиная с АКБ:
2.5 вольт минус 1,5 вольт минус 0,5 вольт минус 0,5 вольт равны нулю.
Общая информация
Густав Кирхгоф, немецкий физик, разработал два закона, связанных с сохранением электрического тока в электрических цепях.
Прежде всего, давайте резюмируем, что означает электрическая цепь: это путь, по которому электрический ток должен проходить между источником питания и устройством с электрическим приводом. Циркуляция или перемещение электрического тока между источником и потребителем достигается с помощью электрических проводников, таких как соединительные провода.Чтобы иметь более четкое представление об электрической схеме, мы опишем простую схему, состоящую из батареи, двух соединительных проводов и электродвигателя. Мы знаем, что батарея имеет две клеммы, то есть два конца, через которые ее можно подключить к источнику питания. В случае постоянного тока (DC), который присутствует в батарее, движение электронов, представленное электрическим током, всегда происходит от положительной клеммы к отрицательной. К двум концам двигателя прикреплены два соединительных провода.Если мы заставим два провода от двигателя касаться клемм аккумулятора, то будет создана электрическая цепь. Ток будет проходить через положительный конец, проходить через катушку двигателя и выходить через отрицательный конец, возвращаясь к батарее. Электрический ток, проходящий через двигатель, будет определять его работу. Сначала мы могли бы сказать, что это вечный процесс, который бесконечен, если мы не отключим электрическую цепь. Однако, поскольку часть электрического тока преобразуется во вращательное движение, поэтому он не возвращается туда, где он возник, ток от батареи будет со временем израсходован.
Чтобы понять законы Кирхгофа, мы должны знать основные элементы электрической сети. Электрическая сеть или электросеть может состоять из одного или нескольких источников энергии, а также одного или нескольких потребителей. Основные элементы:
- сетевой узел или соединение, то есть точка, в которой по меньшей мере три соединительных провода соединены друг с другом;
- — ветвь сети, означающая область между двумя последовательными узлами;
- петля сети, означающая замкнутый многоугольный путь, образованный последовательностью нескольких источников или потребителей электрического тока.
Второй закон Кирхгофа применяется к сетевым петлям. Процитируем его текст: «На пути сетевой петли алгебраическая сумма напряжений электромотора равна алгебраической сумме произведений между силой тока и общим сопротивлением на каждой ветви» или
«сумме электродвижущих сил. в петле равна сумме падений потенциала в петле »(1).В заключение, зная текст законов Кирхгофа, мы можем заявить, что эти законы полезны при решении уравнений с одним или несколькими неизвестными или переменными, касающимися напряжения и силы электрического тока в определенных точках в электрической сети, на основе некоторых уже известные данные.
Библиография
- http://mihaiolteanu.me/circuiteelectrice/curent-continuu.html#conductori-dielectrici-si-
- https://sites.google.com/site/bazeleelectronicii/home/circuite-dc-si-teoria-circuitelor-dc/4-
- https://prezi.com/mex_p5glwtim/circuitul-electric-simplu/
- https://www.britannica.com/science/electricity/Kirchhoffs-laws-of-electric-circuits#ref307189 для (1)
Скачать изображение
https: // тактильные изображения.org / wp-content / uploads / 2020/11 / Electrica-7.png
Связанныезаконов Кирхгофа. Применяйте первый и второй законы Кирхгофа. Рассчитайте ток и напряжение для цепей резисторов, соединенных параллельно. Рассчитайте.
Презентация на тему: «Законы Кирхгофа. Примените первый и второй законы Кирхгофа. Рассчитайте ток и напряжение для резистивных цепей, соединенных параллельно. Рассчитайте.» — Стенограмма презентации:
ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>1 Законы Кирхгофа
2 Применяйте первый и второй законы Кирхгофа.Рассчитайте ток и напряжение для цепей резисторов, соединенных параллельно. Рассчитайте ток и напряжение для цепей резисторов, соединенных последовательно. Цели
3 1. Ток I = 4,0 А течет в переход, где встречаются три провода. I 1 = 1,0 ампер. Что такое я 2? Оценка
4 2. Аккумулятор на 15 вольт подключен параллельно двум одинаковым резисторам.Оценка а) Какое напряжение на R 1? б) Если R 1 и R 2 имеют разные сопротивления, будут ли они иметь разные напряжения?
5 3. Два резистора 30,0 Ом подключены параллельно к 10-вольтовой батарее. Оценка а) Какое полное сопротивление цепи? б) Какое падение напряжения на каждом резисторе? в) Какой ток проходит через каждый резистор?
6 4.Два резистора 5,0 Ом подключены последовательно к 30-вольтовой батарее. Оценка а) Какое полное сопротивление цепи? б) Какой ток проходит через каждый резистор? в) Какое падение напряжения на каждом резисторе?
7 соединительная петля Термины по физике
8 Законы Кирхгофа: текущий закон: закон напряжения: Уравнения
9 Два основных закона применимы ко ВСЕМ электрическим цепям.Они называются законами Кирхгофа в честь немецкого физика Густава Роберта Кирхгофа (1824–1887). Законы Кирхгофа
10 Первый закон Кирхгофа — это действующий закон. Это правило об электрическом токе. Это всегда верно для ВСЕХ схем. Действующий закон Кирхгофа
11 Действующий закон также известен как правило стыковки.Соединение — это место, где сходятся три или более проводов. На этом рисунке показано увеличенное соединение в верхней части схемы. Действующий закон Кирхгофа
12 Ток I o течет В переход. Токи I 1 и I 2 вытекают из соединения. Как вы думаете, что в действующем законе говорится о I, I 1 и I 2? Действующий закон Кирхгофа
13 Текущий закон Кирхгофа: ток, протекающий В переходе, всегда равен току, протекающему ИЗ перехода.
14 Пример: действующий закон Кирхгофа.
15 Почему действующий закон верен? Почему этот закон всегда верен?
16 Сохранение заряда Почему этот закон всегда верен? Это правда, потому что электрический заряд никогда не может быть создан или разрушен.Заряд ВСЕГДА сохраняется.
17 В этой последовательной цепи нет переходов. Ток должен быть одинаковым везде в цепи. Сила тока может измениться только на стыке. Применение действующего закона
18 Батарея на 60 В подключается к трем идентичным резисторам 10 Ом. Какие токи через резисторы? По действующему закону 60 В 10 Ом
19 R eq = 30 Ом I = 60 В / 30 Ом = 2 ампера через каждый резистор Применение закона тока 60 В 10 Ом Аккумулятор на 60 В подключается к трем идентичным резисторам 10 Ом.Какие токи через резисторы?
20 Применяя действующий закон? Эта последовательная цепь имеет два соединения. Найдите недостающий ток.
21 год Применение закона тока Эта последовательная цепь имеет два соединения. Найдите недостающий ток. 2 ампера I 2 = 2 А
22 Применение закона тока Сколько тока течет в верхний переход?
23 Применяя закон тока I = 4 A Сколько тока течет в верхний переход? 4 ампера
24 Закон Кирхгофа по напряжению Второй закон Кирхгофа — это закон напряжения.Это правило о повышении и падении напряжения. Это всегда верно для ВСЕХ схем.
25 Закон напряжения также известен как правило петли. Петля — это любой полный путь вокруг цепи. Эта схема имеет только ОДИН контур. Выберите место для старта. Есть только ОДИН способ обойти трассу и вернуться к месту старта. Закон напряжения Кирхгофа
26 Эта схема имеет более одного шлейфа.Заряды могут проходить через батарею и обратно через R 1. Это одна петля. Можете ли вы описать вторую петлю, которая может потребоваться для зарядки? Закон напряжения Кирхгофа
27 Заряды могут проходить через аккумулятор и обратно через R 2. Это еще одна петля. Закон Кирхгофа по напряжению Эта схема имеет более одного контура. Заряды могут проходить через аккумулятор и обратно через R 1. Это одна петля. Можете ли вы описать вторую петлю, которая может потребоваться для зарядки?
28 год Закон напряжения Кирхгофа Закон напряжения Кирхгофа гласит, что сумма прироста и падений напряжения в любом замкнутом контуре должна равняться нулю.
29 Если эта батарея обеспечивает усиление 30 В, каково падение напряжения на каждом резисторе? Предположим, что резисторы идентичны. Закон Кирхгофа по напряжению 30 В
30 Закон Кирхгофа по напряжению -10 В +30 В Если эта батарея обеспечивает усиление 30 В, каково падение напряжения на каждом резисторе? Предположим, что резисторы идентичны.По 10 вольт!
31 год Применение закона Кирхгофа по напряжению Батарея на 60 В соединена последовательно с тремя разными резисторами. Резистор R 1 имеет падение 10 В. Резистор R 2 имеет падение 30 В. Какое напряжение на R 3? 60 В -10 В -30 В?
32 Применение закона Кирхгофа по напряжению 60 В -10 В -30 В -20 В 20 В Батарея на 60 В соединена последовательно с тремя разными резисторами.Резистор R 1 имеет падение 10 В. Резистор R 2 имеет падение 30 В. Какое напряжение на R 3?
33 Что делать, если в цепи более одного контура? Применение закона Кирхгофа по напряжению Рассматривайте каждую петлю отдельно. Прирост и падение напряжения вокруг КАЖДОГО замкнутого контура должны равняться нулю.
34 Батарея на 30 В подключена параллельно с двумя резисторами.Какое напряжение на R 1? Применяя закон Кирхгофа по напряжению 30 В
35 год Применение закона Кирхгофа по напряжению Аккумулятор на 30 В подключается параллельно с двумя резисторами. Какое напряжение на R 1? 30 В R 1 должно иметь падение 30 В.
36 Применение закона Кирхгофа по напряжению Аккумулятор на 30 В подключается параллельно с двумя резисторами.Какое напряжение на R 1? 30 В R 1 должно иметь падение 30 В. Какое напряжение на R 2?
37 R 1 должен иметь падение 30 В. Применение закона Кирхгофа по напряжению Аккумулятор на 30 В подключается параллельно с двумя резисторами. Какое напряжение на R 1? 30 В Какое напряжение на резисторе R 2? R 2 также имеет падение 30 В.
38 Почему этот закон всегда верен? Почему закон напряжения верен?
39 Почему этот закон всегда верен? Этот закон на самом деле является сохранением энергии для цепей.Вся электрическая потенциальная энергия, полученная зарядами, должна равняться энергии, потерянной за один полный обход контура. Почему закон напряжения верен?
40 Вся гравитационная потенциальная энергия, полученная при подъеме на гору, теряется при возвращении в исходное место. Вся электрическая энергия, полученная при прохождении через батарею, теряется, поскольку заряды проходят обратно через резисторы. Сохранение энергии
41 год Оценка 1.Ток I = 4,0 ампера течет в переход, где встречаются три провода. I 1 = 1,0 ампер. Что такое я 2?
42 Оценка Используйте правило соединения: I 2 = 3,0 А 1. Ток I = 4,0 А течет в соединение, где встречаются три провода. I 1 = 1,0 ампер. Что такое я 2?
43 год Оценка 2. Аккумулятор на 15 вольт подключен параллельно к двум одинаковым резисторам.а) Какое напряжение на R 1? б) Если R 1 и R 2 имеют разные сопротивления, будут ли они иметь разные напряжения?
44 год 15 В (используйте правило петли) а) Какое напряжение на R 1? б) Если R 1 и R 2 имеют разные сопротивления, будут ли они иметь разные напряжения? Оценка 2. Аккумулятор на 15 вольт подключен параллельно к двум одинаковым резисторам.
45 У них по-прежнему будет падение напряжения 15 В.2. Аккумулятор на 15 вольт подключен параллельно двум одинаковым резисторам. Оценка 15 вольт (используйте правило петли) а) Какое напряжение на R 1? б) Если R 1 и R 2 имеют разные сопротивления, будут ли они иметь разные напряжения?
46 3. Два резистора 30 Ом подключены параллельно к батарее на 10 В. а) Какое полное сопротивление цепи? а) Какое падение напряжения на каждом резисторе? Оценка c) Какой ток проходит через каждый резистор?
47 3.Два резистора 30 Ом подключены параллельно к батарее на 10 В. а) Какое полное сопротивление цепи? 15 Ом а) Какое падение напряжения на каждом резисторе? Оценка c) Какой ток проходит через каждый резистор?
48 3. Два резистора 30 Ом подключены параллельно к батарее на 10 В. а) Какое полное сопротивление цепи? 15 Ом а) Какое падение напряжения на каждом резисторе? Оценка 10 В Каждый резистор находится в своем собственном контуре с батареей 10 В, поэтому падение напряжения на каждом резисторе составляет 10 В.в) Какой ток проходит через каждый резистор?
49 Оценка Каждый резистор находится в своем собственном контуре с батареей 10 В, поэтому падение напряжения на каждом резисторе составляет 10 В. c) Каков ток, протекающий через каждый резистор? 0,33 А 3. Два резистора 30 Ом подключены параллельно к батарее на 10 В. а) Какое полное сопротивление цепи? 15 Ом а) Какое падение напряжения на каждом резисторе? 10 вольт
50 Оценка 4.Два резистора 5,0 Ом подключены последовательно к батарее на 30 В. а) Какое полное сопротивление цепи? а) Какой ток проходит через каждый резистор? в) Какое падение напряжения на каждом резисторе?
51 Оценка 4. Два резистора 5,0 Ом подключены последовательно к 30-вольтовой батарее. а) Какое полное сопротивление цепи? 10 Ом а) Какой ток проходит через каждый резистор? в) Какое падение напряжения на каждом резисторе?
52 4.Два резистора 5,0 Ом подключены последовательно к батарее на 30 В. а) Какое полное сопротивление цепи? 10 Ом а) Какой ток проходит через каждый резистор? 3,0 ампер c) Какое падение напряжения на каждом резисторе? Схема имеет только одну ветвь, поэтому ток во всей цепи одинаков. Оценка
53 4. Два резистора 5,0 Ом подключены последовательно к 30-вольтовой батарее.а) Какое полное сопротивление цепи? 10 Ом а) Какой ток проходит через каждый резистор? 3,0 ампер c) Какое падение напряжения на каждом резисторе? 15 вольт Используйте правило петли: Оценка Схема имеет только одну ветвь, поэтому ток во всей цепи одинаков.
Законы Кирхгофа и звездный спектр — стенограмма видео и урока
Непрерывный спектр
Первый закон Кирхгофа гласит, что горячее твердое тело, жидкость или плотный газ создают непрерывный спектр.Непрерывный спектр — это полный набор цветов, как у радуги, без спектральных линий. Примером, который может показать это, может быть что-то вроде лампы накаливания. Если бы вы взяли такую лампочку, включили ее и пропустили ее свет через призму, вы бы получили эту красивую, полную радугу цветов — это непрерывный спектр, вот и все.
Спектр эмиссионных линий
Второй закон Кирхгофа гласит, что тонкий горячий газ дает линейчатый эмиссионный спектр.Спектр линий излучения представляет собой спектр с яркими спектральными линиями, наложенными на темном фоне. Примером этого может быть знак, использующий газ, например неон, для неоновой вывески.
В основном возбужденный газ, в данном случае неон, испускает фотоны из возбужденных атомов. Эти фотоны выходят в виде ярких линий с определенной длиной волны, уникальной для атома, который их производит, на спектре линий излучения. Из-за этих ярких линий спектры эмиссионных линий также известны как спектры ярких линий.
Спектр линии поглощения
Третий закон Кирхгофа , самый важный для нашего урока о спектрах звезд, говорит нам, что тонкий холодный газ перед источником непрерывного спектра образует линейчатый спектр поглощения. Линейный спектр поглощения относится к темным спектральным линиям, вкрапленным в непрерывный спектр. Для определенного газа темные линии его спектра поглощения будут появляться на тех же длинах волн, что и яркие линии того же газа в его спектре излучения.
В этом случае наша лампочка, согласно первому закону, теперь окружена облаком газа. Атомы этого газа будут поглощать фотоны с длинами волн, характерными для каждого вида газа. Поскольку эти фотоны поглощаются, их длины волн отсутствуют в спектре, создавая темные линии. Вот почему спектры линий поглощения также называют спектрами темных линий.
Собираем все вместе
Собранные вместе законы Кирхгофа означают, что если белый свет проходит через газ, атомы этого газа будут поглощать волны определенной длины из белого света.Если бы вы использовали призму или спектрограф и наблюдали за светом прямо, вы бы получили непрерывный спектр, создаваемый этим светом, но тот, в котором отсутствуют определенные длины волн, потому что газ, окружающий этот свет, поглощает волны определенной длины из-за атомов в газе.
Однако возбужденные атомы (те, которые поглотили фотон) нестабильны и в конечном итоге излучают свет той же длины волны, которую они поглощали, во всех направлениях. Это означает, что кто-то, кто не смотрит на свет, окруженный газом, в лоб, кто-то под косым углом, получит свет только тех длин волн, которые излучаются и рассеиваются газом, и не более того.Это создаст спектр с темным фоном, но с яркими линиями, характерными для длин волн, излучаемых газом.
Спектры линий излучения или поглощения, наблюдаемые из газового облака, также зависят от таких факторов, как температура. Например, линии поглощения будут видны, если фон более горячий, чем газ. И наоборот, если фон холоднее газа, то будут видны эмиссионные линии. Таким образом, все дело не только в свете, но и в температуре.
Более того, то, что спектральные линии элемента отсутствуют в спектре, не обязательно означает, что элемент действительно отсутствует в объекте, таком как наше солнце.Это потому, что если температура не совсем подходящая, достаточно подходящая для возбуждения атомов до энергетических уровней, которые производят спектральные линии, которые мы можем видеть, они не будут отображаться в спектре, несмотря на присутствие атома на солнце.
Полное понимание спектральных линий, их связи с температурой, физикой и т. Д. Выходит за рамки этого урока. Но достаточно сказать, что когда астрономы приняли все это во внимание, они обнаружили, что почти все звезды, включая наше Солнце и большую часть материи в нашей Вселенной, состоят на 91% из водорода и 8%.9% гелий.
Краткое содержание урока
Первый закон Кирхгофа гласит, что горячее твердое тело, жидкость или плотный газ создают непрерывный спектр. Непрерывный спектр — это полный набор цветов, как у радуги, без спектральных линий.
Второй закон Кирхгофа гласит, что тонкий горячий газ производит линейчатый спектр излучения. Спектр линий излучения представляет собой спектр с яркими спектральными линиями, наложенными на темном фоне.
Третий закон Кирхгофа , самый важный для нашего урока о спектрах звезд, говорит нам, что тонкий холодный газ перед источником непрерывного спектра образует линейчатый спектр поглощения. Линейный спектр поглощения относится к темным спектральным линиям, вкрапленным в непрерывный спектр.
Результаты обучения
Этот урок научит вас:
- Обобщить, как формируются звездные спектры
- Перефразируйте три закона Кирхгофа
- Объясните, как температура может влиять на спектральные линии звезды
Закон напряжения Кирхгофа (Второй закон) »Электроника
Закон напряжения Кирхгофа является его вторым законом анализа цепей и утверждает, что напряжение вокруг контура в сумме равно нулю, т.е.e, потенциальная генерация равна рассеиваемому потенциалу.
Законы Кирхгофа Включает:
Основы законов Кирхгофа Текущий закон Кирхгофа (первый закон) Закон Кирхгофа о напряжении (второй закон)Закон напряжения Кирхгофа также известен как второй закон Кирхгофа и является одним из ключевых инструментов, используемых при анализе электрических и электронных схем.
Закон напряжения используется в различных областях, где проводится анализ электрических и электронных схем.Это один из ключевых методов, используемых в различных программных инструментах для анализа цепей.
Используя закон, можно получить представление об анализе цепи, которое было бы невозможно с помощью других средств. Во многих отношениях основа закона: сохранение энергии и сохранение заряда, проста, но он дает новый взгляд на электрические и электронные схемы, который невозможен при использовании более ранних представлений о схемах.
Определение закона напряжения Кирхгофа
Чтобы лучше понять закон напряжения Кирхгофа, первым делом нужно взглянуть на определение закона напряжения.Сделав это, будет легче предпринять объяснения.
Определение закона напряжения Кирхгофа:
Закон о напряжении гласит, что алгебраическая сумма напряжений на любом замкнутом пути электрической или электронной сети в любом единственном направлении равна нулю.
В терминах электрических и электронных схем это означает, что в любом контуре в цепи сумма всех потенциалов, создаваемых источником, отбрасываемых или рассеиваемых электронным компонентом, должна равняться нулю.
Это можно выразить математически:
При суммировании всех напряжений вокруг контура это означает, что необходимо учитывать полярность: источники добавляют напряжение, а другие электронные компоненты, такие как резисторы, снижают напряжение.
Закон Кирхгофа о напряжении подчиняется принципу сохранения энергии. Если зонд перемещается по контуру цепи, будут возникать различные источники и падения потенциала. Они должны в сумме равняться нулю, потому что, когда датчик возвращается в начальную точку, он должен иметь тот же потенциал, что и в начале.
Объяснение закона Кирхгофа о напряжении
Возможно, лучший способ объяснить закон напряжения Кирхгофа — это привести простой пример. возьмем простую электронную схему, представленную ниже, состоящую из батареи (источника напряжения) и трех резисторов, соединенных петлей.
Этот простой пример можно использовать для первого взгляда на то, как закон работает в реальном сценарии.
Простой контурный контур с источником напряжения и тремя резисторамиЧтобы проиллюстрировать, как второй закон Кирхгофа работает в этой схеме, мы взяли простой замкнутый контур с тремя резисторами и источником напряжения.Используемые цифры были выбраны, чтобы упростить вычисления и сделать пример более понятным.
Можно измерить напряжения на каждом компоненте в цепи, а затем сложить их. В каждом случае измеритель применяется с полярностью измерителя в том же самом смысле в соответствии с направлением вращения.
Измерение напряжений в простой петле цепи по закону напряжения Кирхгофа
Обратите внимание, что отрицательный провод для тестового измерителя всегда измеряет крайнюю точку против часовой стрелки вокруг компонентаДля дальнейшего изучения схемы необходимо определить полное сопротивление .Этого легко добиться, потому что полное сопротивление последовательно включенных резисторов складывается из отдельных сопротивлений. Это означает, что общее сопротивление составляет 1000 Ом.
Согласно закону Ома текущий ток составляет V / R = 100/1000 = 0,1 А. Затем можно рассчитать напряжения на отдельных резисторах по закону Ома, используя тот факт, что ток через каждый резистор равен 0,1 А.
Важно правильно выставить знак падения напряжения. Видно, что при измерении измерителями напряжения с положительным выводом измерителя в крайнем направлении против часовой стрелки, напряжение батареи будет положительным, но падение напряжения на резисторах будет отрицательным.
Напряжения и полярности для простой схемы для демонстрации закона КирхгофаНапряжения можно свести в таблицу напряжения вокруг контура схемы и просуммировать их, чтобы увидеть общий эффект.
Суммирование напряжения по контуру цепи Компонент цепи Вклад напряжения Аккумулятор 100 В + 100В резистор 500R -50В Резистор 300R -30 В Резистор 200R -20 В Итого 0 В Хотя это может показаться довольно простым по своей концепции, использование закона Ома для расчета напряжений вокруг контура схемы доказывает, что для этой схемы действует закон Кирхгофа.
Закон Кирхгофа о напряжении в более крупных схемах
Приведенная выше демонстрация очень просто показывает, что закон Кирхгофа по напряжению применим к простой петлевой схеме. Однако те же принципы могут применяться к гораздо более сложным схемам, состоящим из нескольких контуров и т. Д.
Именно в более сложных схемах закон Кирхгофа проявляет себя и становится чрезвычайно полезным. Здесь он позволяет детально анализировать схемы и служит основой для многих пакетов программного обеспечения для анализа электронных схем.
Стоит взглянуть на типичный пример системы с двумя петлями в ней. Это дает реальную форму примера, где часто есть несколько циклов. Те же базовые методы, которые используются для решения этого более простого примера, могут быть расширены для большего количества циклов.
Простая двухконтурная схема для анализаВидно, что электронная схема состоит из двух батарей с двумя резисторами, включенными последовательно с каждой батареей, а затем один резистор, подключенный к соединению двух других резисторов с землей.Несмотря на ограниченное количество электронных компонентов, для примера можно упростить расчеты, сохранив при этом основные используемые принципы.
В частности, при использовании нескольких контуров важно убедиться, что в условных обозначениях, по которым в разных контурах будут суммироваться напряжения. При условии, что каждый цикл суммирован правильно, общие уравнения будут работать, но неправильные признаки могут вызвать проблемы.
В приведенной ниже электронной схеме направления выбраны, и напряжения могут быть соответственно суммированы.
Были выбраны направления для напряжений.В контуре 1 ток, протекающий от батареи, принимается как I 1 , и аналогично, ток от батареи в контуре 2 равен I 1 .
Можно создать два одновременных уравнения для двух контуров:
100- (500I1) +400 (I1 + I2) = 050- (300I2) +400 (I1 + I2) = 0
Выделив различные переменные и затем подставив их в другое уравнение, можно вычислить токи, которые будут:
I1 = 547 = 0.106AI2 = 194 = 0,011A
Системные уравнения не всегда приводят к очень простым вычислениям, но видно, что можно рассчитать два уровня тока в цепях, учитывая, что в резисторе R 2 ток складывается из обоих I 1 и я 1 .
Хотя вычисления могут быть длинными, это очень эффективный метод анализа электронных схем. Даже если количество циклов увеличивается, в каждом цикле остается только одно неизвестное.Используя компьютерные методы, можно выполнить анализ схем на некоторых больших электронных схемах.
Соответственно, Закон Кирхгофа о напряжении является ключевым инструментом в наборе инструментов для проектирования электронных схем. Хотя они не могут использоваться в их элементарной форме, они, вероятно, будут включены в пакеты программного обеспечения для анализа электронных схем.
Дополнительные концепции и руководства по основам электроники:
Voltage Текущий Власть Сопротивление Емкость Индуктивность Трансформеры Децибел, дБ Законы Кирхгофа Q, добротность Радиочастотный шум
Вернуться в меню «Основные понятия электроники».