EF17572

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Записать закон Ома для участка цепи. 3.Определить вероятное сопротивление резистора. Решение Запишем исходные данные: • Напряжение на резисторе: U = 4,6 ± 0,2 В. • Сила тока в цепи: I = 0,5 А. Запишем закон Ома: I=UR.. Отсюда сопротивление равно: R=UI.. Так как точное значение напряжения неизвестно, мы можем вычислить только вероятный […]

Продолжить чтение!

EF18445

Алгоритм решения Определить задачу лабораторных испытаний. Определить, какие величины в эксперименте должны оставаться постоянными, а какие переменными. Выбрать подходящий проводник. Решение Учение проводит лабораторную работу по обнаружению зависимости  сопротивления проводника от его диаметра. Следовательно, материал проводника и его длина должны оставаться постоянными. Меняться должен только его диаметр. Поскольку в первом опыте берется медный длиной 10 […]

Продолжить чтение!

EF18283

Алгоритм решения 1.Записать формулу для вычисления силы тока. 2.Выбрать любую точку графика. 3.Определить количество заряда и время, соответствующие этой точке. 4.Вычислить силу тока. Решение Запишем формулу для вычисления силы тока: I=qt.. Выберем точку графика, соответствующую 2 секундам. Количество заряда при этом равно 3 Кл. Следовательно, сила тока равна: I=32..=1,5 (А)

Продолжить чтение!

EF18821

Алгоритм решения 1.Определить цену деления шкалы измерительного прибора. 2.Определить погрешность измерений. 3.Определить показания прибора. 4.Записать показания прибора с учетом погрешности измерений. Решение Так как два ближайших штриха, обозначенными числовыми значениями, показывают 1 и 2 Вольта, а между ними 5 делений, то цена деления шкалы равна: 2−15..=0,2 (В) Согласно условию задачи, погрешность измерений равна цене деления шкалы. […]

Продолжить чтение!

EF18883

Алгоритм решения 1.Определить цену деления шкалы измерительного прибора. 2.Определить погрешность измерений. 3.Определить показания прибора. 4.Записать показания прибора с учетом погрешности измерений. Решение Так как два ближайших штриха, обозначенными числовыми значениями, показывают 0 и 0,2 Ампера, а между ними 10 делений, то цена деления шкалы равна: 0,2−010..=0,02 (А) Согласно условию задачи, погрешность измерений равна цене деления шкалы. […]

Продолжить чтение!

EF17634

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Записать формулу для определения полного сопротивления участка цепи при последовательном соединении. 3.Выполнить решение задачи в общем виде. 4.Подставить известные данные и найти искомую величину. Решение Запишем исходные данные: • Сопротивление первого резистора: R1 = 10 Ом. • Сопротивление первого резистора: R2 = 20 Ом. • Сопротивление первого резистора: R3 = 30 Ом. • Сопротивление […]

Продолжить чтение!

EF22543

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Записать закон Ома для полной цепи. 3.Выполнить решение в общем виде. 4.Подставить известные данные и вычислить искомую величину. Решение Запишем исходные данные: • Сила то на первом резисторе: I1 = 1 А. • Внутреннее сопротивление источника тока: r = 1 Ом. • Сопротивление первого резистора: R1 = 3 Ом. • Сопротивление первого резистора: R2 […]

Продолжить чтение!

EF17608

Алгоритм решения Проверить истинность каждого из утверждений. Выбрать верный ответ. Решение Согласно первому утверждению, при коротком замыкании в цепи сила тока будет равна 6 А. Это действительно так, потому что при этом значении силы тока мощность равна нулю. А это значит, что сопротивление на внешней цепи было нулевым. Согласно второму утверждению, при силе тока в […]

Продолжить чтение!

EF17573

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.С помощью графика зависимости силы тока от напряжения вычислить мощность. 3.С помощью графика зависимости мощности от температуры спирали определить ее температуру. Решение Нас интересует сила тока, равная 2 А. По графику зависимости силы тока от напряжения этому значение соответствует U = 100 В. Мощность определяется формулой: P=IU=2·100=200 (Вт) Этой мощности соответствует […]

Продолжить чтение!

EF17564

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Записать формулу для нахождения количества теплоты, выделенной внутри источника тока. 3.Выполнить решение в общем виде. 4.Подставить известные данные и вычислить искомую величину. Решение Запишем исходные данные: • ЭДС источника тока: ε = 3 В. • Внутреннее сопротивление источника тока: r = 1 Ом. • Сила тока в цепи: I = 2 А. • Напряжение […]

Продолжить чтение!

EF18453

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.С помощью закона Ома для участка и для полной цепи определить сопротивление на светодиоде. 3.Выполнить решение задачи в общем виде. 4.Подставить известные данные и вычислить искомую величину. Решение Запишем исходные данные: • ЭДС первого источника тока: ε1=6 В. • Сила тока, проходящая через светодиод, подключенный к первому источнику тока: I1 = 0,1 […]

Продолжить чтение!

EF18414

Алгоритм решения 1.Проверить истинность каждого утверждения. 2.Записать в ответе только истинные утверждения. Решение Согласно утверждению «а», ток через резистор в процессе наблюдения увеличивается. Но это не так, поскольку в таблице с течением времени сила тока уменьшается. Утверждение «а» неверно. Согласно утверждению «б», через 6 с после замыкания ключа конденсатор полностью зарядился. Если это было бы […]

Продолжить чтение!

EF17550

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Записать формулу для определения мощности тока, выделяемой на внутреннем сопротивлении источника, и выразить из нее сопротивление. 3.С помощью закона Ома для полной цепи найти неизвестные величины. 4.Выполнить решение в общем виде. 5.Выполнить вычисления, подставив известные и найденные данные. Решение Запишем исходные данные: • Внутренне сопротивление источника тока: r. • ЭДС источника тока: […]

Продолжить чтение!

EF17511

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные и перевести единицы измерения в СИ. 2.Записать закон Ома для полной цепи и формулу для нахождения энергии конденсатора. 3.Выполнить решение задачи в общем виде. 4.Подставить исходные данные и вычислить искомую величину. Решение Запишем исходные данные: • Емкость конденсатора: C = 2 мкФ. • ЭДС батареи: ε = 10 В. • Внутреннее сопротивление источника […]

Продолжить чтение!

EF17529

Алгоритм решения 1.Записать исходные данные. 2.Выполнить решение в общем виде. 3.Подставить известные данные и вычислить искомую величину. Решение Запишем исходные данные: • Сопротивление каждого и резисторов: R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 100 Ом. • Напряжение на всем участке цепи: U = 12 В. Так как цепь состоит из двух параллельных цепочек, то […]

Продолжить чтение!

EF19038

Алгоритм решения 1.Определить цену деления шкалы измерительного прибора. 2.Определить погрешность измерений. 3.Определить показания прибора. 4.Записать показания прибора с учетом погрешности измерений. Решение Так как два ближайших штриха, обозначенными числовыми значениями, показывают 2 и 4 Вольта, а между ними 10 делений, то цена деления шкалы равна: 4−210..=0,2 (В) Согласно условию задачи, погрешность измерений равна цене деления шкалы. […]

Продолжить чтение!

Электрический ток в жидкостях, в полупроводниках, в вакууме, в газах

Напоминаем, что в каждой среде есть свои носители электрических зарядов. В металлах ими служат свободные электроны, в электролитах — положительные и отрицательные ионы, в газах — ионы и электроны, полупроводниках — электроны и дырки, в вакууме — электроны. Электрический ток может течь с переносом и без переноса вещества. Перенос вещества осуществляется только ионами. Электрический ток […]

Продолжить чтение!

Работа и мощность электрического тока

Определение При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле совершает работу. Ее принято называть работой тока. Рассмотрим произвольный участок цепи. Это может быть однородный проводник, к примеру, обмотка электродвигателя или нить лампы накаливания. Пусть за время ∆t через поперечное сечение проводника проходит заряд ∆q. Тогда электрическое поле совершит работу: A=ΔqU Но сила тока равна: […]

Продолжить чтение!

Полная цепь

Полная цепь содержит источник тока — элемент электрической цепи, который поддерживают энергию с заданными параметрами. При этом энергоснабжение цепи не зависит от характеристик элементов, входящих в её состав, в частности, сопротивления. Определения В полной цепи действует электродвижущая сила, или ЭДС — скалярная физическая величина, которая характеризует работу сторонних сил, действующих в электрических цепях постоянного и […]

Продолжить чтение!

Последовательное и параллельное соединение

Определение Проводники и другие элементы цепи могут соединяться как параллельно, так и последовательно. Последовательное соединение – соединение, при котором конец первого проводника соединяется с началом второго. Параллельное соединение – соединение, при котором начало первого проводника соединяется с началом другого, а конец первого – с концом второго. От способа соединения элементов зависит сила тока, напряжение и […]

Продолжить чтение!