Сопротивление в последовательном соединении: 1.9. Последовательное и параллельное соединение проводников

Содержание

PhysBook:Электронный учебник физики — PhysBook

Содержание

  • 1 Учебники
  • 2 Механика
    • 2.1 Кинематика
    • 2.2 Динамика
    • 2.3 Законы сохранения
    • 2.4 Статика
    • 2.5 Механические колебания и волны
  • 3 Термодинамика и МКТ
    • 3.1 МКТ
    • 3. 2 Термодинамика
  • 4 Электродинамика
    • 4.1 Электростатика
    • 4.2 Электрический ток
    • 4.3 Магнетизм
    • 4.4 Электромагнитные колебания и волны
  • 5 Оптика. СТО
    • 5.1 Геометрическая оптика
    • 5.2 Волновая оптика
    • 5. 3 Фотометрия
    • 5.4 Квантовая оптика
    • 5.5 Излучение и спектры
    • 5.6 СТО
  • 6 Атомная и ядерная
    • 6.1 Атомная физика. Квантовая теория
    • 6.2 Ядерная физика
  • 7 Общие темы
  • 8 Новые страницы

Здесь размещена информация по школьной физике:

  1. материалы из учебников, лекций, рефератов, журналов;
  2. разработки уроков, тем;
  3. flash-анимации, фотографии, рисунки различных физических процессов;
  4. ссылки на другие сайты

и многое другое.

Каждый зарегистрированный пользователь сайта имеет возможность выкладывать свои материалы (см. справку), обсуждать уже созданные.

Учебники

Формулы по физике – 7 класс – 8 класс – 9 класс – 10 класс – 11 класс –

Механика

Кинематика

Основные понятия кинематики – Прямолинейное движение – Криволинейное движение – Движение в пространстве

Динамика

Законы Ньютона – Силы в механике – Движение под действием нескольких сил

Законы сохранения

Закон сохранения импульса – Закон сохранения энергии

Статика

Статика твердых тел – Динамика твердых тел – Гидростатика – Гидродинамика

Механические колебания и волны

Механические колебания – Механические волны


Термодинамика и МКТ

МКТ

Основы МКТ – Газовые законы – МКТ идеального газа

Термодинамика

Первый закон термодинамики – Второй закон термодинамики – Жидкость-газ – Поверхностное натяжение – Твердые тела – Тепловое расширение


Электродинамика

Электростатика

Электрическое поле и его параметры – Электроемкость

Электрический ток

Постоянный электрический ток – Электрический ток в металлах – Электрический ток в жидкостях – Электрический ток в газах – Электрический ток в вакууме – Электрический ток в полупроводниках

Магнетизм

Магнитное поле – Электромагнитная индукция

Электромагнитные колебания и волны

Электромагнитные колебания – Производство и передача электроэнергии – Электромагнитные волны


Оптика.

СТО

Геометрическая оптика

Прямолинейное распространение света. Отражение света – Преломление света – Линзы

Волновая оптика

Свет как электромагнитная волна – Интерференция света – Дифракция света

Фотометрия

Фотометрия

Квантовая оптика

Квантовая оптика

Излучение и спектры

Излучение и спектры

СТО

СТО


Атомная и ядерная

Атомная физика. Квантовая теория

Строение атома – Квантовая теория – Излучение атома

Ядерная физика

Атомное ядро – Радиоактивность – Ядерные реакции – Элементарные частицы


Общие темы

Измерения – Методы решения – Развитие науки- Статья- Как писать введение в реферате- Подготовка к ЕГЭ — Репетитор по физике

Новые страницы

Запрос не дал результатов.

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников

1. §47. Реостаты §48. Последовательное соединение проводников §48. Параллельное соединение проводников

2.

Домашнее задание §47-49 Вопросы устно Упражнения 30-33 письменно! Задачи Д/з в конце презентацииДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
§47-49
ВОПРОСЫ УСТНО
УПРАЖНЕНИЯ 30-33 ПИСЬМЕННО!
ЗАДАЧИ Д/З В КОНЦЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

3. 1. Что называют электрическим сопротивление проводника?

Вспоминаем
1. Что называют электрическим
сопротивление проводника?
2.
Параметры
проводника,
от
которых зависит его сопротивление?
3. Что такое удельное сопротивление
проводника?

4. Реостат

— это специальный прибор для
регулирования силы тока в цепи.
Реостат относится к элементам
управления.
Принцип работы реостата основан
на изменении его сопротивления, тем
самым мы изменяем силу тока и
напряжение в электрической цепи.
1. На практике часто необходимо менять
силу тока в цепи – то больше , то
меньше.
2. В динамике акустических колонок, для
изменения частоты вращения
двигателей.
3. Для этого и применяют специальные
приборы — реостаты

6.

Реостат

7. Обозначение реостата в электрической цепи

8. Диммер

Диммер – электронное устройство,
предназначенное
для
изменения
электрической
мощности
(регулятор
мощности). Обычно используется для
регулировки яркости света, излучаемого
лампами накаливания или светодиодами.
Простейшим
примером
диммера
является переменный резистор (реостат).

9. Диммер

10. Реостат – прибор, позволяющий плавно регулировать силу тока в цепи

11. Принцип действия реостата

Увеличится или уменьшится
сопротивление цепи?

12. В чем отличие рычажного реостата от ползункового?

13. Реостат

Существует много видов реостатов, такие как:
пусковые;
пускорегулирующие;
ступенчатые;
балластные;
Ползунковые
и т.д.
Каждый реостат рассчитан на определенное
сопротивление и на наибольшую силу тока,
превышать которую не следует, так как обмотка
реостата нагревается и может перегореть

14.

Условное обозначение элементов электрической цепи на схемахРеостат
Резистор
Потенциометр

15. Резистор

Выпускаемая промышленностью деталь,
обеспечивающая данное (номинальное)
электрическое сопротивление цепи
Каково
основное
различие
между
резистором и реостатом?
Как изменятся показания амперметра, если
проволоку реостата сделать более толстой,
сохранив его длину?
Как изменятся показания амперметра, если
длину проволоки в реостате увеличить в 2
раза ?
Изменятся ли показания амперметра, если
заменить стальной провод в нем на медный,
сохранив длину и толщину проволоки?

17. Соберем электрическую цепь по схеме:

Последовательное
соединение
– это такое подключение потребителей, когда
конец первого соединяется с началом второго, а
конец второго – с началом третьего и т.д.
Соберем электрическую цепь по схеме:

18. Замкнем цепь!

19. Разомкнем цепь в точке А и подключаем амперметр

20.

Снимаем показания:

21. Разомкнем цепь в точке В и подключаем амперметр

22. Снимаем показания:

23. Разомкнем цепь в точке С и подключаем амперметр

24. Снимаем показания:

25. Опыт показал, что при последовательном соединении сила тока в любых участках цепи одна и та же, то есть

I1=I2=I3

26. Измеряем напряжение на лампе (между точками А и В)

27. Снимаем показания вольтметра

28. Измеряем напряжение на резисторе (между точками В и С) и снимаем показания.

29. Теперь измеряем общее напряжение между точками В и С и снимаем показания

31. Пользуясь результатами предыдущих опытов, рассчитаем и сравним сопротивления проводников с общим сопротивлением

Опыт показал, что при последовательном соединении
полное напряжение в цепи равно сумме напряжений
на отдельных участках цепи, то есть
U3=U1+U2
Пользуясь результатами предыдущих опытов,
рассчитаем и сравним сопротивления
проводников с общим сопротивлением
R3, Ом
R1, Ом
R2, Ом

32.

Для последовательного соединения существуют три закона (в дополнение к закону Ома).При последовательном соединении сила тока в
любых частях цепи одна и та же.
I = I1 = I2 =const
Общее сопротивление цепи при последовательном
соединении равно сумме сопротивлений отдельных
проводников
R = R1 + R2
Полное напряжение в цепи при последовательном
соединении, или напряжение на полюсах источника тока,
равно сумме напряжений на отдельных участках цепи
U = U1 + U2

33. Преимущества и недостатки последовательного соединения:

преимущества: можно включать в
сеть с напряжением 220В лампы и
приборы, рассчитанные на
меньшее напряжение
недостатки: при перегорании
одной лампы — остальные не будут
гореть.

34. Какие закономерности вы здесь видите?

35. Решите задачу самостоятельно!

36. Проверь себя!

37. Дополнительное задание:

R1
R2
R3
А
R 1 5Ом
V
Rобщ ?
I ?
R 2 10Ом
R 3 15Ом
U 60В

38.

Дополнительное задание:R1
R2
R3
А
V U = 60В
Каково
общее сопротивление в цепи, если
сопротивление R1 = R2 = R3 = 10 Ом?
Какое значение силы тока показывает
амперметр?
Последовательное соединение проводников
– елочные гирлянды
На практике последовательное соединение
нескольких проводников используется,
например, в елочной гирлянде. Вы хорошо
знаете, что если гирлянда вдруг гаснет, то это
означает, что либо одна из лампочек
перегорела, либо у нее отошел контакт. Это
еще раз подтверждает, что ток при
последовательном соединении проходит через
все проводники (лампочки), и сила тока во
всех частях одна и та же. Поэтому если одна из
лампочек перегорит, то погаснет не только эта
лампочка, но и все остальные. Поэтому чтобы
определить, какая из лампочек перегорела,
вам придется проверить всю гирлянду.
Рассчитайте, под каким напряжением
находится каждая лампочка в гирлянде. ( в
гирлянде 20 лампочек, U=220В)
Параллельное соединение проводников
— соединение, при котором все проводники
подключаются к одной и той же паре
точек.
Как соотносится напряжение на параллельных
участках цепи?
Подключи вольтметр к участку цепи АВ и измерим
напряжение на этом участке.
Сравним ток в общей части цепи с токами в каждой
из ветвей.
Для этого разомкнем цепь в точка А. В разрыв цепи
включим амперметр и измерим силу тока. То же самое
сделаем для точек В и С. Результаты запомним.
При параллельном соединении ток I, текущей цепи, в
точке и разветвляется на два тока I1 и I2. Часть тока идет
через одну лампу, часть – через другую. В точке A токи
снова сходятся. Поэтому сила тока в неразветвленной
части цепи равно сумме сил токов в отдельных
параллельно соединенных проводниках, то есть
I = I1 + I2
При параллельном соединении проводников:
— сила тока, протекающего в неразветвленной
части цепи, равна сумме сил токов,
протекающих по каждому из проводников
I = I 1 + I2
— напряжение на концах всех параллельно
соединенных проводников одно и то же
U = U1 = U2
— общее сопротивление двух параллельно
соединенных проводников находится из
формулы
Два проводника сопротивлением R1=2 Ом и R2=3 Ом
соединены последовательно. Сила тока в цепи I=1 А.
Определить сопротивление цепи, напряжение на каждом
проводнике и полное напряжение всего участка цепи.
Дано:
Решение:
R0=R1+R2 = 2 Ом + 3 Ом = 5 Ом
R1=2 Ом
R2=3 Ом
U1=I1*R1 = 1 А* 2 Ом = 2 В
I=1 А
U2=I2*R2 = 1 А* 3 Ом = 3 В
R0-? U1-? U2-? U0-?
U0=U1+U2= 2 В+ 3 В = 5 В
Ответ: R0= 5 Ом, U1= 2 В, U2= 3 В, U0= 5 В

47. Задачи

В световую сеть комнаты включены две
лампы, сопротивление первой 250 Ом,
второй 400 Ом. Напряжение в сети 150 В.
Определите силу тока в каждой лампе,
силу тока до разветвления , общее
сопротивление участка, состоящего из
ламп.

48. Задачи

В световую сеть комнаты включены две
лампы, сопротивление первой 250 Ом,
второй 400 Ом. Напряжение в сети 150 В.
Определите силу тока в каждой лампе,
силу тока до разветвления , общее
сопротивление участка, состоящего из
ламп.
Последовательное
соединение
Параллельное
соединение
Схема
R1
R1
Сила тока
Напряжение
Сопротивление
R2
R2
I I1 I2
U U1 U2
I I1 I 2
U U1 U2
R R1 R 2
1 1
1
R R1 R 2
R nR 1
R1 R 2
R
R1 R 2
R1
R
n

50.

Задача №1. Вольтметр V1 показывает 12 В. каковы показания амперметра и вольтметра V2?R1 6 Ом
2 Ом R2
V1
Дано:
R1= 6 Ом
R2= 2 Ом
U1= 12 В
I-?
U2- ?
А
V2
Решение:
U1
I I1
R1
U2 I R 2
12 В
I
2A
6 Ом
U 2 2 A 2 Ом 4 В

51. Задача №2. Амперметр А показывает силу тока 1,6 А при напряжении 120 В. сопротивление резистора R1 = 100 Ом. Определите

сопротивление резистора R2 и показания амперметров
А 1 и А2 .
Дано:
R1
A1
V
R2
I = 1,6 A
A
R1= 100 Ом
U = 120 В
A2
I1 — ? I2 — ?
U
I1
R1
I 2 I — I1
U
R2
I2
Решение:
R2- ?
120 В
I1
1,2А
100 Ом
I2 1,6А — 1,2 А 0,4 А
120 В
R2
300 Ом
0,4 А
Задача №3:
Напряжение в сети 120 В. Сопротивление каждой из
двух электрических ламп, включенных в эту сеть,
равно 240 Ом. Определите силу тока в каждой лампе
при параллельном их включении.
Задача №4:
В цепь включены два
проводника: R1 = 5 Ом и
R2 = 10 Ом. Вольтметр V1
показывает напряжение 12 В.
Определите показания
амперметра и вольтметра V2.
Задача №7:
По рисунку определить общее сопротивление
участка цепи, состоящего из 3 проводников,
сопротивления которых соответственно равны
10 Ом, 4 Ом, 6 Ом.
Дано:
R1= 10 Ом,
R2=4 Ом,
R3= 6 Ом.
Найти: R -?
Решение.
Задача № 5. В осветительную сеть комнаты
включены
две
электрические
лампы,
сопротивления которых 200 Ом и 300 Ом.
Напряжение в сети 120 В. Определить силу
тока в каждой лампе, силу тока в подводящих
проводах (т.е. силу тока до разветвления),
общее сопротивление участка, состоящего из
двух ламп.

57. Задача № 5. В осветительную сеть комнаты включены две электрические лампы, сопротивления которых 200 Ом и 300 Ом. Напряжение в

сети 120 В. Определить силу тока в каждой лампе,
силу тока в подводящих проводах (т. е. силу тока до разветвления),
общее сопротивление участка, состоящего из двух ламп.
Дано:
R1 = 200 Ом
R2 = 300 Ом
U = 120 В
Решение:
Напряжение на каждой лампе равно напряжению в сети, так как лампы
соединены параллельно, т.е.
U1 = U2 = 120 В. Силу тока в каждой лампе определяем, пользуясь
законом Ома:
U
I
I1-?
I2-?
I-?
R-?
R
U
120 В
I1
, I1
0,6 А,
R1
200 Ом
I2
U
120 В
, I2
0,4 А.
R2
300 Ом
Сила тока в подводящих проводах равна сумме сил тока в лампах::
I = I1 + I2, I = 0,6 А + 0,4 А = 1 А;
Общее сопротивление участка цепи, состоящего из двух параллельно
соединенных ламп, находим по закону Ома:
R
U
120 В
, R
120 Ом.
I

Ответ: I1 = 0,6 А, I2 = 0,4 А, I = 1 А, R = 120 Ом.
57

58. Задача № 6. Два проводника сопротивлением R1=2 Ом, R2=3 Ом соединены последовательно. Сила тока в цепи 1 А. Определить

сопротивление
цепи,
напряжение
на
каждом
проводнике и полное напряжение всего
участка цепи.
58

59. Задача № 6. Два проводника сопротивлением R1=2 Ом, R2=3 Ом соединены последовательно. Сила тока в цепи 1 А. Определить

сопротивление цепи, напряжение на каждом проводнике и полное
59
напряжение всего участка цепи.
Дано:
R1 = 2 Ом
R2 = 3 Ом
I=1А
R-?
U1-?
U2-?
U-?
Решение:
Сила тока во всех последовательно соединенных проводниках одна
и та же и равна силе тока в цепи, т.е.:
I1 = I2 = I = 1 А
Общее сопротивление цепи:
R = R1 + R2,
R = 2 Ом + 3 Ом = 5 Ом.
Напряжение на каждом из проводников найдем по закону Ома:
U1 = IR1; U1 = 1 А · 2 Ом = 2 В;
U2 = IR2; U2 = 1 А · 3 Ом = 3 В;
Полное напряжение в цепи:
U = U1 + U2, или U = IR.
U = 2 В + 3 В = 5 В, или U = 1 А · 5 Ом = 5 В.
Ответ: R = 5 Ом, U1 = 2 В, U2 = 3 В, U = 5 В.
Последовательное соединение проводников соединение проводников без разветвлений,
когда конец одного проводника соединен с
началом другого проводника.
Параллельное соединение проводников соединение, при котором все проводники
подключаются к одной и той же паре точек.

63. Законы последовательного и параллельного соединения.

65. Преимущества и недостатки соединений

Пример последовательного соединения: гирлянда.
Пример параллельного соединения: потребители в жилых
помещениях.
Преимущества и недостатки соединений:
Последовательное – защита цепей от перегрузок: при
увеличении силы тока выходит из строя предохранитель, и
цепь автоматически отключается. При выходе из строя
одного из элементов соединения отключаются и остальные.
Параллельное – при выходе из строя одного из элементов
соединения, остальные действуют. При включении элемента
с меньшим возможным напряжением в цепь элемент
перегорит.
Почему птицы безнаказанно
сидят на электрических
проводах?

68. Человек не может изменить законы природы: эти попытки всегда были неудачными. Однако человек может познать законы природы и

ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОНЫ
ПРИРОДЫ: ЭТИ ПОПЫТКИ ВСЕГДА БЫЛИ
НЕУДАЧНЫМИ.
ОДНАКО ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОЗНАТЬ ЗАКОНЫ
ПРИРОДЫ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ!!!

Сопротивление в серии — объяснение, формула и числовые значения

Последнее обновление: Teachoo, 28 апреля 2020 г. В этом типе комбинации разные резисторы соединены встык. (один за другим)

Пример

Это сделано для увеличения сопротивления цепи.

В этом случае общее сопротивление цепи равно сумме индивидуальных сопротивлений резисторов.

Р = Р 1 + Р 2 + Р 3

Пример

Предположим, сопротивление 2 резисторов составляет 20 Ом и 30 Ом.

Следовательно, R 1 = 20 Ом и R 2 = 30 Ом

Общее сопротивление = R 1 + Р 2 = 20 + 30 = 50 Ом

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Когда 2 резистора соединены последовательно

  1. Один и тот же ток протекает по всей цепи во всех резисторах. Обозначим его через I
  2. Разница потенциалов при комбинации резисторов равна общей разнице потенциалов каждого резистора.
    Предположим, что 3 разных резистора имеют разность потенциалов V
    1
    , В 2 и В 3
    Общая разница потенциалов V = V 1 + В 2 3
    Следовательно, общая разность потенциалов равна напряжению батареи.
  3. Общее сопротивление равно индивидуальному сопротивлению каждого резистора. Следовательно, R = R 1 + Р 2 + Р 3

Как выводится формула сопротивления для последовательных цепей?

Сопротивление первого резистора+второго резистора+третьего резистора = общее сопротивление

Следовательно, мы можем сказать, что сумма индивидуальных сопротивлений 3 резисторов равна общему сопротивлению.

Таким образом, несколько резисторов объединены вместе, чтобы увеличить сопротивление цепи.

Чем больше сопротивление, тем меньше ток протекает через цепь

Следовательно, этот метод используется для уменьшения тока, протекающего в цепи.

Примечание — : В случае последовательного соединения общее сопротивление всегда больше сопротивления резисторов.
Максимальное сопротивление возникает при последовательном соединении резисторов.

Примечание — : Амперметр включен последовательно в цепь, так что он может определить чистый ток, протекающий в цепи.

Вопросов

Q1 Страница 213 — Нарисуйте принципиальную схему цепи, состоящей из батареи из трех элементов по 2 В каждая, резистора 5 Ом, резистора 8 Ом и резистора 12 Ом. И штепсельный ключ, все соединено последовательно.

Посмотреть ответ

Q2 Страница 213 — Перерисуйте схему из вопроса 1, вставив амперметр для измерения тока через резисторы и вольтметр для измерения разности потенциалов на резисторе 12 Ом. Какие будут показания амперметра и вольтметра?

Посмотреть ответ

Пример 12.7 — Электрическая лампа сопротивлением 20 Ом и провод сопротивлением 4 Ом подключены к батарее напряжением 6 В (рис. 12.9).). Рассчитать
(а) общее сопротивление цепи,
(б) ток в цепи, и
(в) разность потенциалов между электрической лампой и проводником.

Посмотреть ответ

Вопрос 4 — Какое максимальное сопротивление можно создать, используя пять

(а) 1/5 Ом

(б) 10 Ом

(в) 5 Ом

(г) 1 Ом

Посмотреть ответ

Вопрос 9 — Ячейка, резистор, ключ и амперметр расположены так, как показано на принципиальных схемах ниже. Ток, зарегистрированный амперметром, будет

(а) максимум в (i)

(b) максимум в (ii)

(c) максимум в (iii)

г) одинаково во всех случаях

Посмотреть ответ

Вопрос 11 — Почему амперметр имеет низкое сопротивление? Учитывая причину

Почему вольтметр имеет большое сопротивление?

Посмотреть ответ

Резисторы последовательно и параллельно

Цветные полосы указывают сопротивление любого конкретного резистора.

Если известно сопротивление отдельных резисторов, можно рассчитать эквивалент сопротивление системы резисторов, расположенных последовательно и параллельно.

Рассмотрим 2 одинаковых резистора, соединенных последовательно.

Предположим, сопротивление в соединительном проводе равно нулю. Поскольку сопротивление пропорционально длине, эквивалентный резистор имеет двойную длину любого резистора. Если сложить их вместе, получится R = = 2R.

Для любых двух резисторов мы можем использовать тот факт, что при последовательном соединении ток через резисторы одинаков. и падения потенциала на резисторах складываются, чтобы равняться общему падению потенциалов.

Два резистора последовательно сложить: R eq = R 1 + R 2 . Теперь рассмотрим два одинаковых резистора, включенных параллельно.

Теперь каждый резистор подключается к аккумулятору отдельно. Эквивалентный резистор имеет удвоенную площадь поперечного сечения любого резистора. Сопротивление обратно пропорционально площади поперечного сечения, поэтому эквивалентный резистор имеет половину сопротивления либо отдельный резистор. Сложение их вместе дает R

экв. = R/2.

Для любых двух резисторов мы можем использовать тот факт, что при параллельном соединении падение потенциала на резисторах одинаково и ток складывается, чтобы найти эквивалентное сопротивление.

Мы используем немного алгебры, чтобы найти простую форму для эквивалентного сопротивления двух или более сопротивлений, включенных параллельно.

Обратите внимание, что правила добавления резисторов последовательно и параллельно противоположны правилам добавления конденсаторов.

Параллельно подключенные резисторы имеют общий путь к батарее. Эти две параллельные цепи резисторов принципиально идентичны, если предположить, что резисторы одинаковые. Неважно, где находится ветвь с батареей, главное, чтобы основная логика схемы была одинаковой.

Вольтметр — это прибор для измерения разности напряжений между двумя его выводами; амперметр измеряет ток между двумя его выводами. Часто они объединяются в инструмент, называемый мультиметром.

Вольтметр подключается к одному проводу с каждой стороны компонента цепи. На этой диаграмме измеряется падение напряжения на резисторе в цепи. Вольтметр имеет относительно большое сопротивление, чтобы не изменять силу тока в цепи.

Для измерения тока в цепи цепь должна быть разорвана, а провода присоединены к обоим выводам амперметра. Ток цепи должен проходить прямо через измеряемый амперметр. Амперметр имеет относительно низкое сопротивление, поэтому он не изменяет силу тока в цепи.

Делитель напряжения — это просто схема с входным напряжением и системой параллельных резисторов. Схема может быть более сложной, если ряд резисторы — это не просто отдельные резисторы, а конфигурации резисторов, которые можно рассматривать как эквивалентные резисторы.

Это простая схема делителя напряжения. «Входное напряжение» — это просто напряжение батареи, а «выходное напряжение» — это напряжение. измерено через R 2 .

Делители напряжения называются «делителями», потому что они обеспечивают простой способ расчета выходного напряжения как части входного напряжения. Здесь мы получили уравнение делителя напряжения для простой схемы. Его можно применять где угодно для резисторов, соединенных последовательно, или эквивалентных резисторов, соединенных последовательно.

A. A

B. B

C. C

D. D

E. Все одинаковые

В ответах на следующие вопросы рассмотрите идентичные лампочки и предположите, что их можно рассматривать как омические устройства. Предположим, что батареи являются идеальными батареями.

2. Три одинаковые лампы соединены последовательно. Когда вы выкручиваете лампочку B, что происходит с двумя другими?

3. Три одинаковые лампочки включены параллельно. Когда вы выкручиваете лампочку B, что происходит с двумя другими?

4. Расположите лампы от самых ярких до самых тусклых.

A. C = D > B = A

B. A = B > C = D

C. A = B = C = D

D. A > B > C = D

E. A > C > B > D

5. Расположите лампы от самых ярких до самых тусклых.

A.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *