Распределение потенциала вдоль электрической цепи
Рассмотрим неразветвленную электрическую цепь постоянного тока (ЭЦПТ), содержащую резисторы с сопротивлениями R и источниками ЭДС Е (рис. 2.3).
Примем потенциал одной из точек ЭЦПТ равным нулю . Тогда можем найти потенциалы остальных точек схемы при известных значениях силы тока I, ЭДС Е1, Е2, Е3 и сопротивлений R1 R2, R3:
(2.4)
График изменения потенциала в соответствии с формулами (2.4) представлен на рисунке 2.3, б.
Этот график служит графической иллюстрацией второго закона Кирхгофа.
Рисунок 2.3. – Схема ЭЦПТ (а) и график изменения потенциала (б) вдоль этой цепи
Последовательное и параллельное соединения резистивных элементов
2.4.1 Последовательное соединение. Рассмотрим цепь с последовательным соединением резисторов с соответствующими сопротивлениями R1, R2 (рис. 2.4)
Ток I, протекающий по этим резисторам один и тот же. Напряжения U1 и U2 на каждом из резисторов различны.
На основании второго закона Кирхгофа можно записать:
U = U1 + U2, (2.5)
где U – напряжение источника ЭДС, приложенное к обоим резисторам, В. Применяя закон Ома, перепишем уравнение (2.5)
U = IR1 + IR2;
(2.6)
U = I(R1 + R2) = IR12,
где R12 – общее (эквивалентное) сопротивление всей цепи относительно за жимов 1 и 2, Ом.
а б
Рисунок 2.4. - Схема ЭЦ с последовательным соединением резисторов (а) и упрощенная схема этой цепи с эквивалентным сопротивлением (б)
Полученные результаты можно распространить на п последовательно соединенных резисторов:
R1,2…..,n = R1 + R2 + …….+ Rn. (2.7)
Сопротивление цепи, состоящей из нескольких последовательно соединенных резистивных элементов, равно сумме их сопротивлений.
Параллельное соединение
а б
Рисунок 2.5. - Схема ЭЦ с параллельным соединением резисторов (а) и упрощенная схема этой цепи с эквивалентным сопротивлением (б)
При параллельном соединении элементов (рис.2.5,а) к ним приложено одно и то же напряжение.
На основании первого закона Киргофа можно записать
I = I1 + I2
или (2.8)
откуда
где R12 — общее эквивалентное сопротивление цепи, Ом.
Выражение (2.8) можно распространить на случай п параллельно соединенных резистивных элементов. Тогда
(2.9)
Если вместо сопротивлений резисторов ввести понятие электрической проводимости, равной и т.д., получим:
(2.10)
Общая эквивалентная проводимость электрической цепи, состоящей из п параллельно соединенных резистивных элементов, равна сумме их проводимостей
Параллельное включение – основой способ включения в ЭЦ различных приемников (потребителей) электрической энергии.
Цепь, питающая током какой-нибудь населенный пункт, представляет собой систему параллельно соединенных приемников электрической энергии. Основная линия распадается на параллельные линии, идущие к отдельным районам населенного пункта. Эти районные линии в свою очередь разветвляются на более мелкие, обслуживающие отдельные улицы, здания, предприятия. Но и эти линии разветвляются на более мелкие ветви, пока, наконец, в отдельные конечные ветви не окажутся включенными непосредственно приемники электрической энергии: электродвигатели в цехах заводов, лампы в зданиях и т.д.
На рисунке 2.6 изображена такая конечная ветвь электрической цепи, в которой параллельно включены лампы накаливания 1, нагревательные приборы 2, электродвигатель 3 и аккумулятор 4, поставленный на зарядку.
Рисунок 2.6. - Схема ЭЦ с параллельно включенными приемниками
электрической энергии