Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис

Рассмотрим схему, изображенную на рис. 1.

ε
r
R
Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru Источник тока характеризуется электродвижущей силой ( Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru илиТеоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru) и внутренним сопротивлением Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru.

Рис.1
Физическая величина, численно равная работе сторонних сил при перемещении

единичного положительного

заряда по цепи, называется

электродвижущей силой ( Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru ),действующей в цепи:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (1)

При подключении к источнику тока внешнего сопротивления Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ruток Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ruв цепи определяется законом Ома для полной цепи:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (2)

Каждому значению внешнего сопротивления будет соответствовать определенное значение силы тока. Например, внешним сопротивлениям реостата Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru и Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru будут соответствовать силы токов Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru и Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru .

Используя закон Ома для полной цепи (2), запишем:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru и Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru (3)

Приравнивая правые части равенств (3), получим:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru ,

откуда

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (4)

Используя закон Ома для участка цепи:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru , (5)

перепишем равенство (4) в виде:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru ,

откуда, внутреннее сопротивление

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru
(6)

.

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru можно рассчитать по формуле:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru

или

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru , (7)

где Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru и Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru - номера измерений силы тока и напряжения.

Полная мощность, развиваемая источником тока, равна

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (8)

Мощность, расходуемая во внешней части цепи, т. е. полезная мощность, определяется формулой:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (9)

Подставляя в выражение (9) формулу (2), получим:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (10)

Здесь величины Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru и Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru - постоянные. Поэтому полезная мощность Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru является функцией только внешнего сопротивления Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru и при определенных условиях принимает максимальное значение. Чтобы определить эти условия, необходимо исследовать функцию (10) на экстремум:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru .

Таким образом, полезная мощность источника тока становится наибольшей, когда внешнее сопротивление цепи равно внутреннему сопротивлению источника тока.

Мощность, выделяемая внутри источника тока – это мощность потерь Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . При этом энергия электрического тока переходит во внутреннюю энергию источника (происходит нагрев). Мощность потерь Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru определяется по формуле

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (11)

Коэффициентом полезного действия ( Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru или Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru ) источника тока называется отношение полезной мощности Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru к его полной мощности Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru :

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru , (12)

или

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . (13)

Полезная мощность достигает максимального значения при Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . В этом случае из формулы (13) следует, что Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru равен 0,5 или 50%.

Представим выражение (12) в виде:

Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru .

Заметим, что при силе тока Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru оказывается равным Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru . Затем при увеличении силы тока Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru уменьшается, обращаясь в ноль при Теоретическая часть. Рассмотрим схему, изображенную на рис - student2.ru , т. е. при коротком замыкании источника тока.

Наши рекомендации