logo
Назад

Электромагнитные явления

Тема 4

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

14 мин

02. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества

17 мин

03. Электрическое поле (Гребенюк Ю. В.)

14 мин

04. Электрическое поле (Ерюткин Е. С.)

9 мин

05. Делимость электрического заряда. Строение атомов

19 мин

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

15 мин

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

15 мин

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

19 мин

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

15 мин

10. Электрическая цепь и её составные части

14 мин

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

15 мин

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

14 мин

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

12 мин

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

12 мин

15. Электрическое напряжение

13 мин

16. Электрическое сопротивление проводника. Единица сопротивления

10 мин

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

15 мин

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

10 мин

19. Расчёт сопротивления проводника. Удельное сопротивление

14 мин

20. Реостаты

12 мин

21. Последовательное соединение проводников

16 мин

22. Параллельное соединение проводников

11 мин

23. Смешанное соединение проводников. Расчёт электрических цепей

12 мин

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

15 мин

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

18 мин

26. Работа электрического тока

8 мин

27. Мощность электрического тока

12 мин

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

13 мин

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

14 мин

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

12 мин

31. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы

14 мин

32. Короткое замыкание. Предохранители

11 мин

33. Решение задач по теме «Электрические явления»

21 мин

34. Варианты контрольной работы «Электрические явления»

16 мин

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

14 мин

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

15 мин

37. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты

9 мин

38. Применение электромагнитов

7 мин

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

18 мин

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

12 мин

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

19 мин

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

11 мин

43. Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления»

13 мин

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

Видео доступно по абонементу

"

Необходимые для решения задач формулы и факты

Под соединением проводников подразумевается соединение резисторов – приборов, сделанных на основе сопротивления проводников. На предыдущих уроках были рассмотрены параллельное и последовательное соединения. На данном уроке будут рассмотрены задачи на смешанное соединение проводников, то есть когда в цепи присутствует и последовательное, и параллельное соединение.

Для решения задач сначала рассмотрим формулы для связи различных величин при параллельном и последовательном соединениях:

Если проводники соединены последовательно, то сила тока в них одинакова и равна силе тока в цепи. При этом общее напряжение в цепи будет состоять из суммы напряжений на каждом проводнике. А если говорить о сопротивлении этого участка цепи, в котором проводники соединены последовательно, то оно равно сумме сопротивлений проводников.

В параллельном соединении все по-другому. Сила тока в каждой ветке этой цепи будет различной, при этом общая сила тока в цепи будет вычисляться как сумма сил токов в проводниках. Напряжение на проводниках, соединенных последовательно, будет одинаковым. Общее сопротивление этого участка цепи, так называемое «эквивалентное сопротивление» R, будет вычисляться по следующей формуле:

Также стоит отметить, что параллельное соединение обычно применяется при включении бытовых приборов, а последовательное – для того, чтобы создать длинную неразветвленную цепь.

Задача № 1

Рассмотрим следующую задачу. Участок цепи состоит из двух последовательно соединенных сопротивлений, каждое из которых равно 1 Ом. К этим двум резисторам параллельно подключают еще одно сопротивление, значение которого составляет 2 Ом. Всю эту цепь подключают к источнику тока, который создает на концах данного соединения напряжение 2,4 В. Необходимо определить силу тока во всей электрической цепи (рис. 1).

Как видим, резисторыисоединены последовательно, резистор– параллельно к ним. Источник дает напряжение 2,4 В, соответственно, на участке АВ напряжение будет также 2,4 В. Сила тока, которую требуется найти, – это сила тока, протекающая через амперметр А.

Такое соединение проводников называется неразветвленным. В промышленности обычно изготавливается набор резисторов с четко определенными сопротивлениями, но для экспериментов могут понадобиться любые различные сопротивления. Тогда с помощью таких схем можно создавать нужное сопротивление для эксперимента или прибора.

Далее требуется определить эквивалентное сопротивление неразветвленной части. Сначала посмотрим, чему равно сопротивлениеучастка цепи АВ, который содержит только резисторыи. Они соединены последовательно, тогда [Ом]. Теперь можно перерисовать электрическую цепь, заменив сопротивленияиэквивалентным им сопротивлением(рис. 2).

Теперь можно сказать, что участок АВ включает в себя не три, а два сопротивления:иЭти два сопротивления соединены параллельно, соответственно, можно найти общее сопротивление электрической цепи по формуле. Выразив R и подставив значенияи, получаем:

Стоит отметить, что сопротивления были соединены, но общее сопротивление получилось все равно равным 1 Ом. Теперь электрическую цепь можно заменить следующей (рис. 3):

На рис. 3 сопротивлениеназывается эквивалентным сопротивлением, поскольку три сопротивления были заменены на одно. Чтобы рассчитать силу тока в цепи, надо использовать закон Ома для участка цепи:Напряжение на сопротивлении R – это напряжение на участке АВ (Рис. 1), которое, в свою очередь, равно 2,4.ТогдаЭто и будет значение силы тока в электрической цепи, которое покажет амперметр.

Задача № 2

Теперь рассмотрим задачу, в которой также будет три сопротивления, но соединены они будут по-другому (рис. 4):

Два сопротивленияисоединены параллельно (), к ним еще последовательно присоединено сопротивлениеАмперметр показывает силу тока в цепи, равнуюТребуется определить напряжение на концах участка этой цепи, то есть на участке АВ.

Для начала определим сопротивление участка цепи, содержащего сопротивленияи Эти два сопротивления соединены параллельно, значит, их эквивалентное сопротивление можно найти из формулы. Подставляя значения, получаем:

Теперь можно сказать, что цепь включает в себя только два сопротивления:и, которые соединены последовательно.

В задаче требуется определить напряжение. Для этого используется прибор, который называется вольтметр. В цепь он включается параллельно. И рассмотрим участок цепи, в котором все три сопротивления уже заменены эквивалентным.

Вольтметр включен в месте, соответствующем участку АВ на рис. 4. Соответственно, он измеряет напряжение на это участке цепи. Чтобы найти значения этого напряжения, требуется сначала найти эквивалентное сопротивление. Сопротивленияисоединены последовательно (рис. 5), значит, эквивалентное сопротивление определяется по формуле:

Теперь из закона Ома для участка цепи можно найти напряжение:

Значит, вольтметр должен будет показать значения напряжения в 1 В.

Расчет более сложных цепей

На уроке были рассмотрены соединения только трех сопротивлений, когда они были последовательные, к ним параллельно подключается третий, или когда два соединены параллельно, а к ним последовательно подключают третье сопротивление. Но реальные схемы значительно сложнее. Они содержат огромное количество различных элементов, сопротивлений, поэтому имеются достаточно сложные методы расчетов электрических цепей.

Впервые расчетами таких сложных электрических цепей озадачились ученые приблизительно в XIX веке, и появились новые правила, которые используются и по сей день. Немецкий ученый Кирхгоф разработал возможность расчета электрических сложных цепей, поэтому правила, которые используют для сложных цепей, называются «правилами Кирхгофа».

На следующих уроках будет рассмотрено понятие мощности и работы силы тока.

 

Список литературы

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

 

Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет

  1. Festival.1september.ru (Источник)

  2. Electroandi.ru (Источник)

 

Домашнее задание

  1. Стр. 117: задачи № 4, 5. Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.

  2. В каком случае эквивалентное сопротивление будет больше: если три проводника с сопротивлениями 1 Ом каждый соединить параллельно или последовательно?

  3. Два сопротивленияисоединены последовательно, к ним параллельно присоединено сопротивление 3 Ом. Чему равно эквивалентное сопротивление?

  4. Сколько различных цепей можно составить из трех резисторов с сопротивлениями 1 Ом каждый так, чтоб их эквивалентные сопротивления была различными?

"

Обсуждение