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»
Видео доступно по абонементу
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.
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.
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.
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
Генденштейн Л.Э, Кайдалов А.Б., Кожевников В.Б. / Под ред. Орлова В.А., Ройзена И.И. Физика 8. – М.: Мнемозина.
Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.
Фадеева А.А., Засов А.В., Киселев Д.Ф. Физика 8. – М.: Просвещение.
Дополнительные рекомендованные ссылки на ресурсы сети Интернет
Домашнее задание
Стр. 117: задачи № 4, 5. Перышкин А.В. Физика 8. – М.: Дрофа, 2010.
В каком случае эквивалентное сопротивление будет больше: если три проводника с сопротивлениями 1 Ом каждый соединить параллельно или последовательно?
Два сопротивленияисоединены последовательно, к ним параллельно присоединено сопротивление 3 Ом. Чему равно эквивалентное сопротивление?
Сколько различных цепей можно составить из трех резисторов с сопротивлениями 1 Ом каждый так, чтоб их эквивалентные сопротивления была различными?