No Image

Закон омс для участка цепи

СОДЕРЖАНИЕ
91 просмотров
12 декабря 2019

Немецкий физик Георг Симон Ом (1787—1854) открыл основной закон электрической цепи.

Закон Ома для участка цепи:

Определение: Cила тока I на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению U на концах участка и обратно пропорциональна его сопротивлению R.

  1. I — сила тока (в системе СИ измеряется — Ампер)
    • Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
    • Формула: I=frac
    • U — напряжение (в системе СИ измеряется — Вольт)

      Падение напряжения на участке проводника равно произведению силы тока в проводнике на сопротивление этого участка.

      Формула: U=IR

    • R— электрическое сопротивление (в системе СИ измеряется — Ом).
      • Электрическое сопротивление R это отношение напряжения на концах проводника к силе тока, текущего по проводнику.
      • Формула R=frac
      • Определение единицы сопротивления — Ом

        1 Ом представляет собой электрическое сопротивление участка проводника, по которому при напряжении 1(Вольт) протекает ток 1 (Ампер).

        Закон Ома для полной цепи

        Определение: Сила тока в цепи пропорциональна действующей в цепи ЭДС и обратно пропорциональна сумме сопротивлений цепи и внутреннего сопротивления источника

        Формула I=frac <varepsilon>

        • varepsilon — ЭДС источника напряжения, В;
        • I — сила тока в цепи, А;
        • R — сопротивление всех внешних элементов цепи, Ом;
        • r — внутреннее сопротивление источника напряжения, Ом.

        Как запомнить формулы закона Ома

        Треугольник Ома поможет запомнить закон. Нужно закрыть искомую величину, и два других символа дадут формулу для её вычисления.

        .

        • U — электрическое напряжение;
        • I — сила тока;
        • P — электрическая мощность;
        • R — электрическое сопротивление

        Смотри также:

        Для закрепления своих знаний решай задания и варианты ЕГЭ по физике с ответами и пояснениями.

        Закон Ома для полной цепи – эмпирический (полученный из эксперимента) закон, который устанавливает связь между силой тока, электродвижущей силой (ЭДС) и внешним и внутренним сопротивлением в цепи.

        При проведении реальных исследований электрических характеристик цепей с постоянным током необходимо учитывать сопротивление самого источника тока. Таким образом в физике осуществляется переход от идеального источника тока к реальному источнику тока, у которого есть свое сопротивление (см. рис. 1).

        Рис. 1. Изображение идеального и реального источников тока

        Читайте также:  Замена светильников на высоте

        Рассмотрение источника тока с собственным сопротивлением обязывает использовать закон Ома для полной цепи.

        Сформулируем закона Ома для полной цепи так (см. рис. 2): сила тока в полной цепи прямо пропорциональна ЭДС и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи, где под полным сопротивлением понимается сумма внешних и внутренних сопротивлений.

        Рис. 2. Схема закона Ома для полной цепи.

        Формула закона Ома для полной цепи

        Рассмотрим некоторые задачи на данную тему. Задачи на закон Ома для полной цепи, как правило, дают ученикам 10 класса, чтобы они могли лучше усвоить указанную тему.

        I. Определите силу тока в цепи с лампочкой, сопротивлением 2,4 Ом и источником тока, ЭДС которого равно 10 В, а внутреннее сопротивление 0,1 Ом.

        По определению закона Ома для полной цепи, сила тока равна:

        II. Определить внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС 52 В. Если известно, что при подключении этого источника тока к цепи с сопротивлением 10 Ом амперметр показывает значение 5 А.

        Запишем закон Ома для полной цепи и выразим из него внутреннее сопротивление:

        III. Однажды школьник спросил у учителя по физике: «Почему батарейка садится?» Как грамотно ответить на данный вопрос?

        Мы уже знаем, что реальный источник обладает собственным сопротивлением, которое обусловлено либо сопротивлением растворов электролитов для гальванических элементов и аккумуляторов, либо сопротивлением проводников для генераторов. Согласно закону Ома для полной цепи:

        следовательно, ток в цепи может уменьшаться либо из-за уменьшения ЭДС, либо из-за повышения внутреннего сопротивления. Значение ЭДС у аккумулятора почти постоянный. Следовательно, ток в цепи понижается за счет повышения внутреннего сопротивления. Итак, «батарейка» садится, так как её внутреннее сопротивление увеличивается.

        Закон Ома — физический закон, определяющий зависимость между электрическими величинами — напряжением, сопротивлением и током для проводников.
        Впервые открыл и описал его в 1826 году немецкий физик Георг Ом, показавший (с помощью гальванометра) количественную связь между электродвижущей силой, электрическим током и свойствами проводника, как пропорциональную зависимость.
        Впоследствии свойства проводника, способные противостоять электрическому току на основе этой зависимости, стали называть электрическим сопротивлением (Resistance), обозначать в расчётах и на схемах буквой R и измерять в Омах в честь первооткрывателя.
        Сам источник электрической энергии также обладает внутренним сопротивлением, которое принято обозначать буквой r.

        Читайте также:  Базальтовая плита для бани вокруг печки

        Закон Ома для участка цепи

        Со школьного курса физики всем хорошо известна классическая трактовка Закона Ома:

        Сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и обратно пропорциональна его сопротивлению.

        Это значит, если к концам проводника сопротивлением R = 1 Ом приложено напряжение U = 1 Вольт, тогда величина тока I в проводнике будет равна 1/1 = 1 Ампер.

        Отсюда следуют ещё два полезных соотношения:

        Если в проводнике, сопротивлением 1 Ом, протекает ток 1 Ампер, значит на концах проводника напряжение 1 Вольт (падение напряжения).

        Если на концах проводника есть напряжение 1 Вольт и по нему протекает ток 1 Ампер, значит сопротивление проводника равно 1 Ом.

        Вышеописанные формулы в таком виде могут быть применимы для переменного тока лишь в том случае, если цепь состоит только из активного сопротивления R.
        Кроме того, следует помнить, что Закон Ома справедлив только для линейных элементов цепи.

        Предлагается простой Онлайн-калькулятор для практических расчётов.

        Закон Ома. Расчёт напряжения, сопротивления, тока, мощности.
        После сброса ввести два любых известных параметра.

        Закон Ома для замкнутой цепи

        Если к источнику питания подключить внешнюю цепь сопротивлением R, в цепи пойдёт ток с учётом внутреннего сопротивления источника:

        I — Сила тока в цепи.
        — Электродвижущая сила (ЭДС) — величина напряжения источника питания не зависящая от внешней цепи (без нагрузки). Характеризуется потенциальной энергией источника.
        r — Внутреннее сопротивление источника питания.

        Для электродвижущей силы внешнеее сопротивление R и внутреннее r соединены последовательно, значит величина тока в цепи определится значением ЭДС и суммой сопротивлений: I = /(R+r) .

        Напряжение на выводах внешней цепи определится исходя из силы тока и сопротивления R соотношением, которое уже рассматривалось выше: U = IR.
        Напряжение U, при подключении нагрузки R, всегда будет меньше чем ЭДС на величину произведения I*r, которую называют падением напряжения на внутреннем сопротивлении источника питания.
        С этим явлением мы сталкиваемся достаточно часто, когда видим в работе частично разряженные батарейки или аккумуляторы.
        По мере разряда, увеличивается их внутреннее сопротивление, следовательно, увеличивается падение напряжение внутри источника, значит уменьшается внешнее напряжение U = — I*r.
        Чем меньше ток и внутреннее сопротивление источника, тем ближе по значению его ЭДС и напряжение на его выводах U.
        Если ток в цепи равен нулю, следовательно, = U. Цепь разомкнута, ЭДС источника равна напряжению на его выводах.

        Читайте также:  Высота установки клапана дымоудаления

        В случаях, когда внутренним сопротивлением источника можно пренебречь (r ≈ 0), напряжение на выводах источника будет равно ЭДС ( ≈ U ) независимо от сопротивления внешней цепи R.
        Такой источник питания называют источником напряжения.

        Закон Ома для переменного тока

        При наличии индуктивности или ёмкости в цепи переменного тока необходимо учитывать их реактивное сопротивление.
        В таком случае запись Закона Ома будет иметь вид:

        Здесь Z — полное (комплексное) сопротивление цепи — импеданс. В него входит активная R и реактивная X составляющие.
        Реактивное сопротивление зависит от номиналов реактивных элементов, от частоты и формы тока в цепи.
        Более подробно ознакомится с комплексным сопротивлением можно на страничке импеданс.

        С учётом сдвига фаз φ, созданного реактивными элементами, для синусоидального переменного тока обычно записывают Закон Ома в комплексной форме:

        — комплексная амплитуда тока. = Iampe jφ
        — комплексная амплитуда напряжения. = Uampe jφ
        — комплексное сопротивление. Импеданс.
        φ — угол сдвига фаз между током и напряжением.
        e — константа, основание натурального логарифма.
        j — мнимая единица.
        Iamp , Uamp — амплитудные значения синусоидального тока и напряжения.

        Нелинейные элементы и цепи

        Закон Ома не является фундаментальным законом природы и может быть применим в ограниченных случаях, например, для большинства проводников.
        Его невозможно использовать для расчёта напряжения и тока в полупроводниковых или электровакуумных приборах, где эта зависимость не является пропорциональной и её можно определять только с помощью вольтамперной характеристики (ВАХ). К данной категории элементов относятся все полупроводниковые приборы (диоды, транзисторы, стабилитроны, тиристоры, варикапы и т.д.) и электронные лампы.
        Такие элементы и цепи, в которых они используются, называют нелинейными.

        Замечания и предложения принимаются и приветствуются!

        Комментировать
        91 просмотров
        Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

        Это интересно
        Adblock detector