logo
Назад

Электромагнитные явления

Тема 4

01. Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. Два рода зарядов

02. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества

03. Электрическое поле (Гребенюк Ю. В.)

14 мин

04. Электрическое поле (Ерюткин Е. С.)

05. Делимость электрического заряда. Строение атомов

06. Объяснение электрических явлений (Гребенюк Ю. В.)

15 мин

07. Объяснение электрических явлений (Ерюткин Е. С.)

08. Электрический ток. Источники электрического тока (Гребенюк Ю. В.)

09. Электрический ток. Источники электрического тока (Ерюткин Е. С.)

10. Электрическая цепь и её составные части

11. Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление тока

12. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр (Гребенюк Ю. В.)

13. Сила тока. Единицы силы тока (Ерюткин Е. С.)

14. Амперметр. Измерение силы тока (Ерюткин Е. С.)

15. Электрическое напряжение

16. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления

17. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи (Гребенюк Ю. В.)

18. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи (Ерюткин Е. С.)

19. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление

20. Реостаты

21. Последовательное соединение проводников

22. Параллельное соединение проводников

23. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей

24. Решение задач на тему: «Электрическое сопротивление. Закон Ома»

25. Решение задач по теме: «Смешанное соединение проводников»

26. Работа электрического тока

27. Мощность электрического тока

28. Решение задач по теме: «Работа и мощность электрического тока»

29. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Гребенюк Ю. В.)

30. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца (Ерюткин Е. С.)

31. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы

14 мин

32. Короткое замыкание. Предохранители

33. Решение задач по теме «Электрические явления»

34. Варианты контрольной работы «Электрические явления»

35. Магнитное поле прямого проводника. Магнитные линии (Гребенюк Ю. В.)

36. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии (Ерюткин Е. С.)

37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты

38. Применение электромагнитов

39. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли

40. Действие магнитного поля на проводники с током. Электрический двигатель

41. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Гребенюк Ю. В.)

19 мин

42. Повторение темы «Электромагнитные явления» (Ерюткин Е. С.)

43. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»

Последовательное соединение проводников

Видео доступно по абонементу

"

Сопротивления в электрической цепи

Прибор, основанный на сопротивлении проводника, называется резистором. Главное свойство проводника – это наличие у него электрического сопротивления. Поэтому под словами «последовательное соединение резисторов», «последовательное соединение проводников» и «последовательное соединение сопротивлений» мы будем понимать одно и то же.

Последовательным соединением называется соединение, когда элементы идут друг за другом, чередуются. Естественно, в электрических цепях обычно используется смешанное соединение, то есть комбинация последовательного и параллельного соединений. Но на этом уроке речь пойдет именно о последовательных соединениях. Нужно научиться рассчитывать электрические цепи, то есть вычислять напряжение, силу тока в цепи, чтобы знать, какие приборы и как можно включать в цепь. Об этом и пойдет речь в дальнейшем.

Электрическая схема последовательного соединения проводников

На рисунке 1 представлены три резистора, которые соединены друг за другом. Это и есть так называемое «последовательное соединение». В дальнейшем мы будем рассматривать всего два резистора, которые соединены последовательно, но смысл от этого не изменится, и полученные формулы будут также справедливы для любого числа проводников, соединенных последовательно.

На рисунке 2 изображено последовательное включение двух ламп (1а и 1б). Мы заменили ими проводники, но суть от этого не поменяется, так как лампы также имеют свое сопротивление. Также в цепи присутствует амперметр (А) для измерения силы тока в цепи. Есть еще 2 важных элемента: это вольтметры  V1 и V2, которые измеряют напряжение (или падение напряжения) соответственно на лампах 1а и 1б. Еще есть источник питания (2) и ключ (3). Если ключ разомкнут, то ток в цепи не течет. Если же его замкнуть, то с помощью приборов можно измерить силу тока и напряжение в цепи. Примером такого соединения является ёлочная гирлянда, поскольку на самом деле она представляет собой последовательно соединенные лампы (рис. 3).

Рис. 3. Ёлочная гирлянда

Измерения силы тока и напряжения в цепи при последовательном соединении

Теперь посмотрим, что же произойдет, если замкнуть ключ. Рассмотрим схему на рис. 4, которая отличается от схемы, изображенной на рис. 2 только тем, что амперметр расположен между лампами

Амперметр изменил свое положение в цепи. Но если смотреть на его показания, то они не изменятся при перемещении амперметра в любое место на схеме последовательного соединения. Значит, можно сказать, что сила тока в лампе 1а (I₁) будет равна силе тока в лампе 1б (I₂) и равна общему току, протекающему в электрической цепи. То есть I₁ = I₂ = I. Это можно сравнить с течением реки: количество воды, протекающее за одно и то же время в разных местах этой реки, будет одинаково.

Стоит также учесть, что, хоть и вольтметры соединены параллельно с лампами, это приборы высшего качества с очень высоким сопротивлением. Значит, ток через них будет идти минимальный, и такое искажение можно не учитывать.

Теперь рассмотрим схему, когда вольтметр измеряет напряжение сразу на двух лампах (рис. 5):

На рис. 4. вольтметрами V₁ и V₂ измерялось напряжение на каждой из ламп 1а и 1б. На данном рисунке вольтметр V измеряет напряжение (или падение напряжения) сразу на двух лампах. Оказывается, что показания вольтметра V, можно вычислить как сумму показаний вольтметров V₁ и V₂. То есть общее падение напряжения на двух лампах (U) равно сумме падений напряжения на каждой лампе в отдельности (U₁ и U₂). Тогда U = U₁ + U₂.

Стоит обратить внимание, что все рассуждения относительно силы тока, напряжения верны лишь при условии, что мы использовали одни и те же лампы, источники тока, вольтметры.

Эквивалентное сопротивление последовательно соединенных проводников

Завершающим звеном в исследовании последовательного соединения проводников является формула для общего сопротивления: Rобщ = R₁ + R₂.

До этого мы рассматривали значения силы тока, напряжения на различных участках цепи. Но исследовали мы проводники (лампы, резисторы), а их главной характеристикой является сопротивление. Обычно во всех электрических цепях пытаются определить эквивалентное (общее) сопротивление цепи, о котором мы говорили на предыдущем уроке. То есть это такое сопротивление, что можно заменить текущую цепь из последовательных проводников другим проводником, но с этим эквивалентным сопротивлением. В данном случае это сопротивление соответствует сопротивлению двух ламп, которые соединены последовательно.

Рассмотрим, как была получена формула для эквивалентного сопротивления. Для этого следует обратиться к закону Ома:Отсюда можно получить выражение для сопротивления:Теперь следует вспомнить, что в случае последовательного соединения (в простейшем случае – двух ламп) общее напряжение складывалось из напряжений на отдельной лампе: U = U₁ + U₂. Учитывая, что сила тока при последовательном соединении на всех участках цепи одинаковая, то можно разделить на нее обе части равенства:

Можно увидеть, что каждая дробь есть не что иное, как соответствующее сопротивление. Тогда R = R1 + R2, где R – эквивалентное сопротивление. Значит, чтобы узнать эквивалентное сопротивление проводников, соединенных последовательно, надо сложить значения их сопротивлений. При этом общее сопротивление будет всегда больше любого из сопротивлений, включенных в такую цепь.

В заключение урока стоит отметить, что если в цепи проводников, ламп или других приборов, которые соединены последовательно, перегорит один из приборов, то цепь разомкнется. Остальные приборы также перестанут работать. Примером этому является все та же елочная гирлянда: если перегорает одна лампочка, то вся гирлянда перестает светиться. Это является основным недостатком последовательного соединения.

Список литературы

  1. Генденштейн Л.Э, Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. Физика 8 / Под ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. – М.: Мнемозина.

  2. Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.

  3. Фадеева А.А., Засов А.В., Киселев Д.Ф. Физика 8. – М.: Просвещение.

Домашнее задание

  1. Стр. 111–113: вопросы № 1–4. Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.

  2. Сила тока через лампу №1 равна 5 А. Лампа №2 соединена с ней последовательно. Какая сила тока будет проходить через лампу №2?

  3. Как получить из закона Ома выражение для сопротивления?

  4. Как связаны формулы Rобщ = R₁ + R₂ и? Рассмотрите проводники из одного материала и с одинаковым поперечным сечением.

"

Обсуждение