11.10.2019

Laboratorinis darbas „Srovės šaltinio EML ir vidinės varžos matavimas“ (11 kl.)


Tikslas: eksperimentiškai apskaičiuokite srovės šaltinio EML ir vidinę varžą.

Įranga: elektros energijos šaltinis, ampermetras, voltmetras, reostatas (6 - 8 omų), raktas, jungiamieji laidai.

Reikšmė, skaitinė lygi išorinių jėgų darbui, kai vienetinis krūvis perkeliamas srovės šaltinio viduje, vadinama srovės šaltinio elektrovaros jėga. ε, iš Omo dėsnio:

kur I yra srovės stiprumas, U yra įtampa.

SI ε išreikštas voltais (V).

Elektrovaros jėgą ir srovės šaltinio vidinę varžą galima nustatyti eksperimentiškai.

Darbo tvarka

1. Nustatyti matavimo priemonių skalės padalijimo kainą.

2. Sudarykite elektros grandinę pagal schemą, parodytą pav. vienas

3. Mokytojui patikrinus grandinę, uždarykite raktą ir reostatu nustatykite srovės stiprumą, atitinkantį keletą ampermetro skalės padalų, paimkite voltmetro ir ampermetro rodmenis.

4. Pakartokite eksperimentą 2 kartus, keisdami grandinės srovės stiprumą reostatu.

5. Įrašykite gautus duomenis į 1 lentelę.

4.10 pav. – Eksperimentinė schema

Įtampa išorinėje grandinės dalyje U, V Srovė grandinėje I, A Vidinė varža r, Ohm Vidutinė vidinės varžos vertė r cf, Ohm EMF e, V Vidutinis EMF e c p, V

1 lentelė. Eksperimentiniai duomenys

1. Matavimo rezultatus pakeiskite 1 lygtimi ir, spręsdami lygčių sistemas:

nustatykite šaltinio vidinę varžą naudodami formules:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Įrašykite duomenis į 1 lentelę.

5. Padarykite išvadą.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


testo klausimai

1. Kokia fizinė elektrinės varžos esmė?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Kokį vaidmenį elektros grandinėje atlieka srovės šaltinis?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Kokia fizinė EML reikšmė? Apibrėžkite voltą.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Kas lemia įtampą srovės šaltinio gnybtuose?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Naudodamiesi atliktų matavimų rezultatais, nustatykite išorinės grandinės varžą.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Laboratorijos ataskaita Nr. __________

grupės mokinys __________________

PILNAS VARDAS_______________________________________________________________

TEMA: KAITINĖS LEMPOS ELEKTROS SROVĖS PRIKLAUSOMYBĖS NUO ĮTAMPOS TYRIMAS

Tikslas: įsisavinti elektros prietaiso suvartojamos galios matavimo metodą, pagrįstą srovės ir įtampos matavimu; ištirti lemputės suvartojamos galios priklausomybę nuo įtampos jos gnybtuose; ištirti laidininko varžos priklausomybę nuo temperatūros.

Įranga: elektros lempa, nuolatinės ir kintamosios srovės įtampos šaltinis, stumdomas reostatas, ampermetras; voltmetras, raktas, jungiamieji laidai, milimetrinis popierius.

Trumpa teorinė informacija

Reikšmė, lygi srovės A darbo ir laiko t, kurį jis atliekamas, santykiui, vadinama galia P:

Vadinasi, (1)

Darbo tvarka

1 eksperimentas

1. Sukurkite elektros grandinę pagal 1 paveiksle parodytą schemą, kad nebūtų jokios patirties, stebėdami prietaisų poliškumą

1 paveikslas – laidų schema

2. Nustatyti matavimo priemonių skalės padalijimo kainą

_____________________________________________________________________________

3. Mokytojui patikrinus grandinę, paimkite įtampos U ir srovės I rodmenis.

4. Įrenginių duomenis užrašykite į 1 lentelę.

1 lentelė – Eksperimentiniai duomenys Nr


2 eksperimentas

1. Surinkite grandinę pagal 2 pav., kur lemputė per reostatą prijungta prie kintamosios srovės.

4.12 pav. – Sujungimo schema

2. Mokytojui patikrinus grandinę, paimkite ampermetro ir voltmetro rodmenis, keisdami slankiklio padėtį ant reostato 10 - 11 kartų.

3. Įrenginių duomenis užrašykite į 2 lentelę.

2 lentelė - Eksperimentiniai duomenys Nr

Matavimo rezultatų apdorojimas

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Raskite pasipriešinimą R0, jei neturite patirties:

(5)

čia ΔT 0 K – absoliučios temperatūros pokytis (šiuo atveju jis lygus kambario temperatūrai pagal Celsijaus skalę); α – volframo atsparumo temperatūrai koeficientas (B priedas).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Gautus duomenis įrašykite į 1 lentelę.

2 eksperimentas

1. Kiekvienam eksperimentui nustatykite lempos suvartojamą galią P pagal formulę:

P \u003d U max I max (6)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Raskite lempos kaitinamojo siūlo temperatūrą kiekvienam eksperimentui naudodami formulę:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Matavimų ir skaičiavimų rezultatus užrašykite į 2 lentelę.

5. Ant milimetrinio popieriaus nubraižykite grafikus: a) lempos suvartojamos galios P ​​priklausomybę nuo įtampos U jos gnybtuose; b) varžos R priklausomybė nuo temperatūros T.

6. Remdamiesi dviejų eksperimentų rezultatais, padarykite išvadą.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

testo klausimai

1. Kokią fizinę reikšmę turi įtampa elektros grandinės atkarpoje?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Kaip nustatyti srovės galią naudojant ampermetrą ir voltmetrą?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Kokiais tikslais naudojamas vatmetras. Kaip jis prijungtas prie grandinės?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Kaip pasikeis metalinio laidininko varža kylant temperatūrai?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Kuo skiriasi 100 W kaitrinės lempos spiralė nuo 25 vatų lempos spiralės?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Šaltinis yra įrenginys, kuris mechaninę, cheminę, šiluminę ir kai kurias kitas energijos formas paverčia elektros energija. Kitaip tariant, šaltinis yra aktyvus tinklo elementas, skirtas elektros energijai gaminti. Įvairūs elektros tinklo šaltiniai yra įtampos ir srovės šaltiniai. Šios dvi elektronikos sąvokos skiriasi viena nuo kitos.

DC įtampos šaltinis

Įtampos šaltinis yra įrenginys su dviem poliais, jo įtampa bet kuriuo metu yra pastovi, o per jį einanti srovė neturi jokios įtakos. Toks šaltinis būtų idealus, turintis nulinę vidinę varžą. Praktiškai jo gauti negalima.

Prie neigiamo įtampos šaltinio poliaus kaupiasi elektronų perteklius, prie teigiamo – jų deficitas. Polių būsenas palaiko šaltinio viduje vykstantys procesai.

Baterijos

Baterijos kaupia cheminę energiją viduje ir gali ją paversti elektros energija. Baterijų negalima įkrauti, o tai yra jų trūkumas.

Baterijos

Baterijos yra įkraunamos baterijos. Įkrovimo metu elektros energija kaupiama viduje cheminės energijos pavidalu. Iškrovimo metu cheminis procesas vyksta priešinga kryptimi ir išsiskiria elektros energija.

Pavyzdžiai:

  1. Švino rūgšties akumuliatoriaus elementas. Jis pagamintas iš švino elektrodų ir elektrolitinio skysčio sieros rūgšties, praskiestos distiliuotu vandeniu, pavidalu. Vieno elemento įtampa yra apie 2 V. Automobilių akumuliatoriuose nuosekliai jungiami šeši elementai, išėjimo gnybtuose gaunama 12 V įtampa;

  1. Nikelio-kadmio baterijos, elementų įtampa - 1,2 V.

Svarbu! Esant mažoms srovėms, baterijos ir akumuliatoriai gali būti laikomi gerais idealių įtampos šaltinių apytiksliais rodikliais.

AC įtampos šaltinis

Elektros energija elektrinėse gaminama generatorių pagalba ir, sureguliavus įtampą, perduodama vartotojui. 220 V namų tinklo kintamoji įtampa įvairių elektroninių prietaisų maitinimo šaltiniuose, naudojant transformatorius, lengvai konvertuojama į žemesnį indikatorių.

Dabartinis šaltinis

Analogiškai, kadangi idealus įtampos šaltinis išėjime sukuria pastovią įtampą, srovės šaltinio užduotis yra suteikti pastovią srovės vertę, automatiškai valdant reikiamą įtampą. Pavyzdžiai yra srovės transformatoriai (antrinė apvija), fotoelementai, tranzistorių kolektorių srovės.

Įtampos šaltinio vidinės varžos skaičiavimas

Tikrieji įtampos šaltiniai turi savo elektrinę varžą, kuri vadinama „vidine varža“. Apkrova, prijungta prie šaltinio išėjimų, vadinama "išoriniu pasipriešinimu" - R.

Akumuliatorius generuoja EML:

ε = E/Q, kur:

  • E – energija (J);
  • Q - krūvis (C).

Bendra akumuliatoriaus elemento emf yra jo atviros grandinės įtampa, kai nėra apkrovos. Jį galima labai tiksliai valdyti skaitmeniniu multimetru. Potencialų skirtumas, išmatuotas prie akumuliatoriaus išėjimo kontaktų, kai jis prijungtas prie apkrovos rezistoriaus, bus mažesnis už jo įtampą, kai grandinė yra atvira, dėl srovės, tekančios per išorinę apkrovą ir per vidinę šaltinio varžą. , tai veda prie energijos išsklaidymo jame kaip šiluminė spinduliuotė.

Cheminės baterijos vidinė varža yra nuo omų dalies iki kelių omų ir daugiausia susijusi su akumuliatoriuje naudojamų elektrolitinių medžiagų atsparumu.

Jei prie akumuliatoriaus prijungtas rezistorius su varža R, srovė grandinėje yra I = ε/(R + r).

Vidinis pasipriešinimas nėra pastovi vertė. Jis priklauso nuo akumuliatoriaus tipo (šarminis, švino rūgšties ir kt.) ir skiriasi priklausomai nuo apkrovos vertės, temperatūros ir akumuliatoriaus amžiaus. Pavyzdžiui, vienkartinėse baterijose naudojimo metu padidėja vidinė varža, todėl įtampa krenta tol, kol pasiekia būseną, netinkamą tolesniam naudojimui.

Jei šaltinio EMF yra iš anksto nustatyta vertė, šaltinio vidinė varža nustatoma išmatuojant srovę, tekančią per apkrovos rezistorių.

  1. Kadangi apytikslėje grandinėje vidinė ir išorinė varža yra sujungtos nuosekliai, formulei taikyti galima naudoti Ohmo ir Kirchhoffo dėsnius:
  1. Iš šios išraiškos r = ε/I - R.

Pavyzdys. Akumuliatorius su žinomu EMF ε = 1,5 V yra nuosekliai sujungtas su elektros lempute. Įtampos kritimas visoje lemputėje yra 1,2 V. Todėl vidinė elemento varža sukuria įtampos kritimą: 1,5 - 1,2 \u003d 0,3 V. Laidų varža grandinėje laikoma nereikšminga, lempos varža yra nežinomas. Išmatuota srovė, einanti per grandinę: I \u003d 0,3 A. Būtina nustatyti akumuliatoriaus vidinę varžą.

  1. Pagal Omo dėsnį, lemputės varža yra R \u003d U / I \u003d 1,2 / 0,3 \u003d 4 omai;
  2. Dabar, pagal vidinės varžos apskaičiavimo formulę, r \u003d ε / I - R \u003d 1,5 / 0,3 - 4 \u003d 1 Ohm.

Trumpojo jungimo atveju išorinė varža nukrenta beveik iki nulio. Srovę galima apriboti tik maža šaltinio varža. Esant tokiai situacijai susidaranti srovė yra tokia didelė, kad dėl šiluminio srovės poveikio gali būti pažeistas įtampos šaltinis, kyla gaisro pavojus. Gaisro pavojaus išvengiama sumontavus saugiklius, pavyzdžiui, automobilio akumuliatoriaus grandinėse.

Vidinė įtampos šaltinio varža yra svarbus veiksnys sprendžiant, kaip prijungtam elektros prietaisui tiekti efektyviausią galią.

Svarbu! Didžiausias galios perdavimas vyksta tada, kai šaltinio vidinė varža yra lygi apkrovos varžai.

Tačiau esant šiai sąlygai, prisiminus formulę P \u003d I² x R, apkrovai suteikiamas identiškas energijos kiekis ir išsisklaido pačiame šaltinyje, o jo efektyvumas yra tik 50%.

Norint nuspręsti, kaip geriausiai panaudoti šaltinį, reikia atidžiai apsvarstyti apkrovos reikalavimus. Pavyzdžiui, švino rūgšties automobilio akumuliatorius turi užtikrinti dideles sroves esant santykinai žemai 12 V įtampai. Maža vidinė varža leidžia tai padaryti.

Kai kuriais atvejais aukštos įtampos maitinimo šaltiniai turi turėti itin didelę vidinę varžą, kad būtų apribota trumpojo jungimo srovė.

Srovės šaltinio vidinės varžos ypatybės

Idealus srovės šaltinis turi begalinę varžą, tačiau tikriems šaltiniams galima įsivaizduoti apytikslę versiją. Lygiavertė grandinė yra lygiagrečiai su šaltiniu sujungta varža ir išorinė varža.

Srovės išėjimas iš srovės šaltinio pasiskirsto taip: dalis srovės teka per didžiausią vidinę varžą ir per mažą apkrovos varžą.

Išėjimo srovė bus gaunama iš vidinės varžos srovių ir apkrovos Io \u003d Ir + Ivn sumos.

Paaiškėja:

In \u003d Io - Ivn \u003d Io - Un / r.

Ši priklausomybė rodo, kad padidėjus vidinei srovės šaltinio varžai, tuo labiau mažėja jame esanti srovė, o apkrovos rezistorius gauna didžiąją dalį srovės. Įdomu tai, kad įtampa neturės įtakos dabartinei vertei.

Realaus šaltinio išėjimo įtampa:

Uout \u003d I x (R x r) / (R + r) \u003d I x R / (1 + R / r). Įvertinkite šį straipsnį:

Laidininko galuose, taigi ir srovėje, būtina turėti neelektrinio pobūdžio išorines jėgas, kurių pagalba vyksta elektros krūvių atskyrimas.

Trečiųjų šalių pajėgos vadinamos bet kokios jėgos, veikiančios elektrai įkrautas daleles grandinėje, išskyrus elektrostatines (t. y. Kulono).

Trečiųjų šalių jėgos išjudina įkrautas daleles visuose srovės šaltiniuose: generatoriuose, elektrinėse, galvaniniuose elementuose, baterijose ir kt.

Kai grandinė uždaryta, visuose grandinės laidininkuose sukuriamas elektrinis laukas. Srovės šaltinio viduje krūviai juda veikiami išorinių jėgų prieš Kulono jėgas (elektronai pereina iš teigiamai įkrauto elektrodo į neigiamą), o likusioje grandinės dalyje juos varo elektrinis laukas (žr. paveikslą aukščiau). ).

Srovės šaltiniuose, atskiriant įkrautas daleles, skirtingos energijos rūšys paverčiamos elektros energija. Pagal konvertuojamos energijos tipą išskiriami šie elektrovaros jėgos tipai:

- elektrostatinis- elektroforinėje mašinoje, kurioje mechaninė energija trinties metu paverčiama elektros energija;

- termoelektrinis- termoelemente dviejų skirtingų metalų laidų šildomos sandūros vidinė energija paverčiama elektros energija;

- fotovoltinė- fotoelemente. Čia šviesos energija paverčiama elektros energija: apšviečiant kai kurias medžiagas, pavyzdžiui, seleną, vario oksidą (I), silicį, stebimas neigiamo elektros krūvio praradimas;

- cheminis- galvaniniuose elementuose, baterijose ir kituose šaltiniuose, kuriuose cheminė energija paverčiama elektros energija.

Elektrovaros jėga (EMF)- būdinga srovės šaltiniams. EMF sąvoką DC grandinėms pristatė G. Ohmas 1827 m. 1857 m. Kirchhoffas EML apibrėžė kaip išorinių jėgų darbą perduodant vienetinį elektros krūvį uždaroje grandinėje:

ɛ \u003d A st / q,

kur ɛ - srovės šaltinio EML, A šv- išorinių jėgų darbas, q yra pervesto mokesčio suma.

Elektrovaros jėga išreiškiama voltais.

Apie elektrovaros jėgą galime kalbėti bet kurioje grandinės dalyje. Tai specifinis išorinių jėgų darbas (vienetinio krūvio judėjimo darbas) ne visoje grandinėje, o tik šioje srityje.

Vidinė srovės šaltinio varža.

Tebūnie paprasta uždara grandinė, susidedanti iš srovės šaltinio (pavyzdžiui, galvaninio elemento, akumuliatoriaus ar generatoriaus) ir rezistoriaus su varža R. Srovė uždaroje grandinėje niekur nenutrūksta, todėl egzistuoja ir srovės šaltinio viduje. Bet koks šaltinis rodo tam tikrą pasipriešinimą srovei. Tai vadinama srovės šaltinio vidinė varža ir yra pažymėtas raide r.

Generatoriuje r- tai apvijos varža, galvaniniame elemente - elektrolito tirpalo ir elektrodų varža.

Taigi srovės šaltiniui būdingos EML ir vidinės varžos vertės, kurios lemia jo kokybę. Pavyzdžiui, elektrostatinės mašinos turi labai didelį EMF (iki dešimčių tūkstančių voltų), tačiau tuo pačiu metu jų vidinė varža yra didžiulė (iki šimtų Mohm). Todėl jie netinka didelėms srovėms priimti. Galvaniniuose elementuose EMF yra tik maždaug 1 V, tačiau vidinė varža taip pat yra maža (maždaug 1 omas arba mažiau). Tai leidžia jiems gauti sroves, matuojamas amperais.


Priėjome išvados, kad norint palaikyti pastovią srovę uždaroje grandinėje, būtina į ją įtraukti srovės šaltinį. Pabrėžiame, kad šaltinio užduotis yra ne tiekti krūvius į elektros grandinę (šių krūvių laiduose yra pakankamai), o priversti juos judėti, atlikti krūvių judėjimo prieš elektrinio lauko jėgas darbą. Pagrindinė šaltinio charakteristika yra elektrovaros jėga 1 (EMF) – išorinių jėgų atliekamas darbas, norint perkelti vieną teigiamą krūvį.

Todėl daugumai žmonių planetos lauke reikia asociacijų arba kritinės masės, kad jie gautų energetinius signalus ir sąmonės prisiminimus bei galėtų juos teisingai suvokti. 3D valdymo sistema neatsižvelgia į pakylėjimo simptomus, su sąmone susijusius išgyvenimus ar daugelį drastiškų pokyčių, kuriuos patiria šios Žemės žmonės. Įžeminimas yra įžeminimo Žemėje forma ir reiškia tiesioginį kūno kontaktą su Žemės elementais. Tai gali būti naudinga daugeliui žmonių, kurie planetų pokyčių metu patiria įžeminimo trūkumą ir kūnišką diskomfortą.

EML matavimo vienetas SI vienetų sistemoje yra voltas. Šaltinio EML yra 1 voltas, jei jis atlieka 1 džaulį, kai judina 1 kulono krūvį

Srovės šaltiniams elektros grandinėse žymėti naudojamas specialus žymėjimas (397 pav.).

ryžių. 397
Elektrostatinis laukas atlieka teigiamą darbą, kad nukreiptų teigiamą krūvį mažėjančio lauko potencialo kryptimi. Srovės šaltinis atlieka elektros krūvių atskyrimą – viename poliuje kaupiasi teigiami krūviai, kitame – neigiami. Elektrinio lauko stiprumas šaltinyje nukreipiamas iš teigiamo poliaus į neigiamą, todėl elektrinio lauko darbas judinant teigiamą krūvį bus teigiamas, kai jis pereis iš „pliuso“ į „minusą“. Išorinių jėgų darbas, priešingai, yra teigiamas, jei teigiami krūviai pereina iš neigiamo poliaus į teigiamą, tai yra, iš „minuso“ į „pliusą“.
Tai yra esminis potencialų skirtumo ir EML sąvokų skirtumas, kurį visada reikia atsiminti.
Taigi šaltinio elektrovaros jėga gali būti laikoma algebriniu dydžiu, kurio ženklas („pliusas“ arba „minusas“) priklauso nuo srovės krypties. Pagal schemą, parodytą pav. 398,

ryžių. 398
šaltinio išorėje (išorinėje grandinėje) srovė teka 2 nuo šaltinio „pliuso“ iki „minuso“, šaltinio viduje iš „minuso“ į „pliusą“. Šiuo atveju tiek išorinės šaltinio jėgos, tiek elektrostatinės jėgos išorinėje grandinėje atlieka teigiamą darbą.
Jei kurioje nors elektros grandinės dalyje, be elektrostatinių jėgų, veikia ir trečiųjų šalių jėgos, tai tiek elektrostatinės, tiek trečiosios šalies jėgos „dirba“ dėl krūvių judėjimo. Bendras elektrostatinių ir išorinių jėgų darbas pajudinant vieną teigiamą krūvį vadinamas elektros įtampa grandinės skyriuje

Tuo atveju, kai nėra išorinių jėgų, elektros įtampa sutampa su elektrinio lauko potencialų skirtumu.
Paaiškinkime įtampos apibrėžimą ir EML ženklą paprastu pavyzdžiu. Tegul grandinės atkarpoje, kuria teka elektros srovė, yra išorinių jėgų šaltinis ir rezistorius (399 pav.).

ryžių. 399
Tikslumo dėlei manysime, kad φ o > φ 1, tai yra, elektros srovė nukreipta iš taško 0 iki taško 1 . Prijungdami šaltinį, kaip parodyta pav. 399 a, Išorinės šaltinio jėgos daro teigiamą darbą, todėl santykis (2) šiuo atveju gali būti parašytas kaip

Vėl įjungus šaltinį (399 pav. b), jo viduje esantys krūviai juda prieš išorines jėgas, todėl pastarųjų darbas yra neigiamas. Tiesą sakant, išorinio elektrinio lauko jėgos įveikia išorines jėgas. Todėl šiuo atveju nagrinėjamasis santykis (2) turi formą

Norint, kad elektros srovė tekėtų per grandinės atkarpą su elektrine varža, būtina atlikti darbą, kad būtų įveiktos pasipriešinimo jėgos. Vienetinio teigiamo krūvio atveju šis darbas pagal Ohmo dėsnį yra lygus gaminiui IR = U kuri, žinoma, sutampa su šios srities įtampa.
Įkrautos dalelės (ir elektronai, ir jonai) šaltinio viduje tam tikruose juda, todėl iš terpės pusės jas taip pat veikia lėtinančios jėgos, kurias taip pat reikia įveikti. Įkrautos dalelės įveikia pasipriešinimo jėgas dėl išorinių jėgų veikimo (jei srovė šaltinyje nukreipta iš „pliuso“ į „minusą“) arba dėl elektrostatinių jėgų (jei srovė nukreipta iš „minuso“ į „pliusą“) . Akivaizdu, kad darbas siekiant įveikti šias jėgas nepriklauso nuo judėjimo krypties, nes pasipriešinimo jėgos visada nukreiptos priešinga dalelių greičiui. Kadangi pasipriešinimo jėgos yra proporcingos vidutiniam dalelių greičiui, darbas jas įveikti yra proporcingas judėjimo greičiui, taigi ir srovės stiprumui. Taigi galime įvesti dar vieną šaltinio savybę – jo vidinis pasipriešinimas r, panašus į įprastą elektrinę varžą. Darbas įveikti pasipriešinimo jėgas, kai vienetinis teigiamas krūvis perkeliamas tarp šaltinio polių A/q = Ir. Dar kartą pabrėžiame, kad šis darbas nepriklauso nuo srovės krypties šaltinyje.

Jei neturite prieigos prie gamtos ir norite sukurti elektros grandinę su Žemės lauku, galite naudoti ir gruntą, kuris yra susijęs su žmogaus kūnu. Įžeminimo grandinės elektrinis potencialas priklauso nuo vietos, atmosferos sąlygų, paros ir nakties laiko, taip pat nuo drėgmės, esančios Žemės paviršiuje. Intuityvūs empatai ir žvaigždžių sodinukai, norintys atsinaujinti su planetos kūnu, turi atkreipti dėmesį į savo natūralius jausmus, nes jie turi žinoti, ar jie turėtų būti pagrįsti, ar ne.

1 Šio fizikinio dydžio pavadinimas yra apgailėtinas – taigi elektrovaros jėga yra darbas, o ne jėga įprasta mechanine prasme. Tačiau šis terminas yra toks įsitvirtinęs, kad jo pakeisti „negalime“. Beje, srovės stiprumas taip pat nėra mechaninė jėga! Jau nekalbant apie tokias sąvokas kaip „tvirtybė“, „valios jėga“, „dieviškoji galia“ ir kt.
2 Prisiminkite, kad teigiamų krūvių judėjimo kryptis laikoma elektros srovės judėjimo kryptimi.

Kai kuriais atvejais dėl neorganinių ar išorinių srovių tam tikrose srityse ši praktika gali būti nepraktiška. Daugumai žmonių, kurie yra pasėti Žemėje, dvasinės integracijos fazėje įžeminimas bus jaučiamas teigiamai ir bus labai naudingas kūnui, nes veiks kaip neuromoduliatorius. Neuromoduliacija – tai procesas, kurio metu nervų sistemos veikla reguliuojama reguliuojant fiziologinius lygius, stimuliuojant neurotransmiterius. Tokiu būdu įžeminimas keičia neigiamo krūvio tankį žmogaus ir jo nervų sistemos energetiniame lauke bei tiesiogiai veikia tokius fiziologinius procesus kaip smegenų chemija.

Laboratoriniai darbai

"EML ir srovės šaltinio vidinės varžos matavimas"

Disciplinos fizika

Vinogradovas A.B.

Nižnij Novgorodas

Tikslas: suformuoti galimybę nustatyti srovės šaltinio EML ir vidinę varžą naudojant ampermetrą ir voltmetrą.

Žemė siunčia elektromagnetinius signalus, kad padėtų žmogaus kūnams prisitaikyti prie jos pakilimo, ir šis signalas leidžia žmogaus nervų sistemai geriau prisitaikyti prie kūnui ir smegenims keliamų reikalavimų intensyvių sąmonės pokyčių metu. Kai norime atkurti smegenų veiklos elektrinę pusiausvyrą, gali būti ypač naudinga apsupti gamtą, sutelkti dėmesį į gilų kvėpavimą ir susijungti su Žeme ar vandens stichija.

Inkstai yra organai, teikiantys energiją. Šiuo metu žmonių populiacija išgyvena inkstų ligų epidemiją, kurią sukelia organų nesugebėjimas greitai prisitaikyti prie naujų aplinkybių, prastas gyvenimą keičiančių įvykių atpažinimas, širdies ligos, nuodingų cheminių medžiagų perteklius, neigiamos emocijos. Inkstų paskirtis – pašalinti šlapimo pūslės gaminamus kenksmingus medžiagų apykaitos produktus ir palaikyti tinkamą kraujo chemiją bei slėgį, nes jie kontroliuoja visas kraujyje ištirpusias chemines medžiagas.

Įranga: VU-4M lygintuvas, ampermetras, voltmetras, jungiamieji laidai, planšetės Nr. 1 elementai: raktas, rezistorius R1.

teorinis Darbo turinys.

Vidinė srovės šaltinio varža.

Kai praeina srovė uždara grandinė, elektra įkrautos dalelės juda ne tik srovės šaltinio polius jungiančių laidininkų viduje, bet ir paties srovės šaltinio viduje. Todėl uždaroje elektros grandinėje išskiriamos išorinės ir vidinės grandinės dalys. Išorinė grandinės dalis sudaro visą laidų rinkinį, kuris yra prijungtas prie srovės šaltinio polių. Vidinė grandinės dalis yra pats energijos šaltinis. Srovės šaltinis, kaip ir bet kuris kitas laidininkas, turi varžą. Taigi, elektros grandinėje, kurią sudaro srovės šaltinis ir laidininkai su elektrine varža R , elektros srovė veikia ne tik išorinėje, bet ir vidinėje grandinės dalyje. Pavyzdžiui, prie kišeninio žibintuvėlio galvaninės baterijos prijungus kaitrinę lempą, elektros srove šildoma ne tik lempos ritė ir švino laidai, bet ir pati baterija. Srovės šaltinio elektrinė varža vadinama vidinis pasipriešinimas. Elektromagnetiniame generatoriuje vidinė varža yra generatoriaus apvijos laido elektrinė varža. Vidinėje elektros grandinės dalyje išsiskiria šilumos kiekis, lygus

Kai inkstai nusilpę ir pervargę, kraujyje ir audiniuose kaupiasi toksiškos atliekos, taip pat cheminės medžiagos, kurių negalima tinkamai filtruoti. Inkstų nepakankamumas Jungtinėse Valstijose kasmet didėja 5 %, o gydymui naudojama inkstų dializė arba transplantacija. Dešimt procentų gyventojų turi tam tikrą diabeto formą ir neurologinį diskomfortą, o šis skaičius nuolat auga – suaugusiųjų ir vaikų. Kas atsitiko mūsų inkstams?

Rytų medicinos filosofija žino, kad inkstai maitina kitus kūno organus. Jie veikia kaip gyvybės šaknys, atsakingos už kūno apsaugą ir energijos paskirstymą visuose organuose, reprodukcinėse funkcijose ir visame kūne. Inkstai yra santykių organai, todėl jie kenčia nuo tarpasmeninių ir seksualinių problemų, kurios gali kilti dėl to, kad trūksta kitų paramos ar jaučiasi nemylimi, ar net dėl ​​fizinio jautrumo stokos. Emocijos cirkuliuoja asmeninėje energetinėje srityje, o kai jos išsilaisvina, gali atsirasti tėkmės pojūtis, per kurį jauti emocijas.

kur r- srovės šaltinio vidinė varža.

Bendras šilumos kiekis, išsiskiriantis tekant nuolatinei srovei uždaroje grandinėje, kurios išorinės ir vidinės sekcijos varžos yra atitinkamai lygios R ir r, lygus

Bet kuri uždara grandinė gali būti pavaizduota kaip du rezistoriai, sujungti nuosekliai su lygiavertėmis varžomis. R ir r. Todėl visos grandinės varža yra lygi išorinių ir vidinių varžų sumai:

. Kadangi nuosekliai prijungus srovės stipris yra vienodas visose grandinės atkarpose, ta pati srovė teka per išorines ir vidines grandinės dalis. Tada, pagal Ohmo dėsnį, grandinės atkarpoje įtampos kritimas jos išorinėje ir vidinėje sekcijose bus atitinkamai lygus:

Tai leidžia išlaisvinti emocinį skausmą ir baimę, atleidžia nuo lėtinių inkstų problemų, atveria daugiau emocinės ir dvasinės energijos plėtimosi. Kai jis yra atvirkštinis, kai širdis uždaryta nuo skausmo ir baimės, kuri blokuoja emocijas, tai paveikia skysčių valdymo per inkstus funkciją ir sutrikdo gyvybinės energijos, reikalingos pagrįstam, sveikam ir subalansuotam kūnui, pasiskirstymą.

Be to, kai mūsų širdis sugyja, viduje dega liepsna, kurią taip pat maitina inkstuose sukaupta gyvybinė energija. Trikampė jungtis jungia širdį su kiekvienu inkstu, kuris šviečiančiame kūne veikia kaip elektros grandinė. Šio trikampio apačioje kairėje ir dešinėje yra inkstai, o viršutinis taškas yra susijęs su širdimi. Kai širdis pasveiksta, liepsna širdyje ir inkstuose tuo pačiu metu aktyvuoja širdies konfigūraciją vidinėje liepsnoje. Dviguba liepsna atitinka atkurtą energetinį balansą tarp vyriškos ir moteriškos energijų, t.y. širdies komplekse sukurta šviesos struktūra.


ir

(3)

Elektrovaros jėga.

Bendras elektrostatinio lauko jėgų darbas, kai krūviai juda uždaroje nuolatinės srovės grandinėje, yra lygus nuliui. Vadinasi, visas elektros srovės darbas uždaroje elektros grandinėje atliekamas veikiant išorinėms jėgoms, kurios sukelia krūvių atsiskyrimą šaltinio viduje ir palaiko pastovią įtampą srovės šaltinio išėjime. Darbo požiūris

atlieka išorinės jėgos, kad būtų judinamas krūvis q išilgai grandinės, vadinama šio krūvio vertė šaltinio elektrovaros jėga(EMF) :

Todėl, kai širdyje užsidega dvi ugnies, inkstuose saugoma gyvybinė esencija padeda nešti chi liepsną visame fiziniame kūne, kad susijungtų su dvasine monadinio kūno liepsna. Monada yra didesnė dvasios liepsna, o fizinis kūnas yra mažesnė gyvybės esmės arba gyvybinės jėgos liepsna. Kai šios dvi ugnies užsidega ir sujungiamos, liepsna sprogsta iš širdies, kuri siunčia ugnį, kad palaikytų inkstų kuriamos gyvybės esmės augimą. Iš esmės inkstai padeda sukurti vidinį šviečiantį kūną, reikalingą monadiniam kūnui sukurti.


, (4)

- nešiojamasis įkrovimas.

EML išreiškiamas tais pačiais vienetais kaip ir įtampos arba potencialų skirtumas, ty voltais:

.

Omo dėsnis visai grandinei.

Bet koks vizualinis pratimas, skirtas sukurti gyvybės jėgų energiją žemesniuosiuose dienuose ir priversti energiją cirkuliuoti pėdų papėdėje, sustiprinti inkstų gebėjimą kaupti gyvybinę esenciją, padėti koreguoti įžeminimo mechanizmą ir atlikti fizinio kraujo valymo funkcijas. Yra keletas inkstus stiprinančių medžiagų ir žolelių, kurios yra įprastos rytų medicinoje ir yra naudingos inkstų funkcijai tonizuoti, ypač jei kyla problemų dėl įžeminimo ar branduolio centravimo.

Inkstų nepakankamumas sukelia antinksčių gamybą. Antinksčiai yra liaukos, gaminančios daug hormonų, ir gerai žinoma, kad esant slėgiui jos pumpuoja į kraują kortizolį, dėl kurio žmogaus nervų sistema pereina į kovok arba bėk būseną. Adrenaliną paprastai gamina ir antinksčiai, ir tam tikri neuronai, kuriuos taip pat gali aktyvuoti emocinės reakcijos. Kiekviena emocinė reakcija turi elgesio komponentą, autonominės nervų sistemos komponentą, liaukų sekreciją arba hormoninį veiksnį.

Jei dėl nuolatinės srovės praleidimo uždaroje elektros grandinėje įvyksta tik laidininkų kaitinimas, tada pagal energijos tvermės dėsnį bendras elektros srovės darbas uždaroje grandinėje yra lygus srovės šaltinio išorinių jėgų darbas yra lygus šilumos kiekiui, išsiskiriančiam išorinėse ir vidinėse grandinės dalyse:

Hormoniniai veiksniai, susiję su stresu ir emociniu skausmu, yra adrenalino išsiskyrimas ir antinksčių atsakas – atsakas į baime pagrįstus jausmus, kontroliuojamus simpatinės nervų sistemos. Pagrindinė emocija, kuri išskiria adrenaliną į kraują, yra baimė.

Be to, antinksčiai vaidina svarbų vaidmenį kovos ar bėk reakcijoje, nes padidina raumenų ir širdies kraujotaką, o tada studentai plečiasi ir padidėja cukraus kiekis kraujyje. Adrenalinas į kraują pumpuojamas tada, kai žmogus provokuojamas į teroro aktus ar baimę, siekiant pasigaminti kuo daugiau neigiamos emocinės energijos – tai gali būti pagrindinė priežastis, kodėl daugumos žmonių antinksčiai yra visiškai išsekę. Kai žmogus šios būklės nekoreguoja ir vis tiek į kraują pumpuoja adrenaliną ar kitus streso hormonus, sušąla nervų sistema, ištinka šokas ir tirpimas.


. (5)

Iš (2), (4) ir (5) išraiškų gauname:

. (6)

, tada


, (7)

Kažkuriuo momentu, kai jaučiate nuolatinį skausmą ar baimę, dėl per didelio adrenalino krūvio kūnas ir nervų sistema patenka į sustingimo būseną, kuri išjungia emocines reakcijas, išjungdama širdį. Antinksčiai yra kiekvieno inksto viršuje, todėl jie yra tiesiogiai jautrūs inkstų išsekimui, dėl kurio natūraliai išsiskiria antinksčiai. Jei darome ką nors tikrai nesveiko savo dvasiai ir mūsų kasdieniai darbai neatitinka to, kas mes esame, tai taip pat išsunkia inkstus, adrenaliną ir gyvybingumą.


. (8)

Srovės stipris elektros grandinėje yra tiesiogiai proporcingas elektrovaros jėgai srovės šaltinis ir yra atvirkščiai proporcinga išorinės ir vidinės grandinės atkarpų elektrinių varžų sumai. Išraiška (8) vadinama Omo dėsnis visai grandinei.

Kai susiduriame su sunkiais stresiniais veiksniais darbe, santykiuose ar kitose situacijose, kūnas gali patirti gilų nesąmoningą emocinį stresą. Jaučiamės bejėgiai ir nusivylę, kad tiesiog turime dirbti, kad įvykdytume finansinius įsipareigojimus ar išgyventume. Mūsų kūnas dėl per didelio išsekimo mums siunčia žinią, kad nebegalime taip gyventi, turime imtis pokyčių ir pirmasis pokytis turi būti sąmonės suvokimas per ego mirtį.

Taigi, fizikos požiūriu, Omo dėsnis išreiškia uždaros nuolatinės srovės grandinės energijos tvermės dėsnį.

Darbo tvarka.

    Pasiruošimas darbui.

Priešais jus ant stalų yra mini elektrodinamikos laboratorija. Jo išvaizda pateikta l. R. Nr. 9 2 paveiksle.

Kairėje yra miliametras, VU-4M lygintuvas, voltmetras, ampermetras. Tabletė Nr. 1 fiksuota dešinėje (žr. lapo bylos Nr. 9 3 pav.). Spalvoti jungiamieji laidai dedami galinėje korpuso dalyje: raudonu laidu VU-4M prijungiamas prie planšetės „+“ lizdo; baltas laidas - VU-4M prijungimui prie "-" lizdo; geltoni laidai - matavimo prietaisams prijungti prie planšetinio kompiuterio elementų; mėlyna - planšetinio kompiuterio elementų sujungimui. Skyrius uždaromas sulankstoma platforma. Darbinėje padėtyje aikštelė yra horizontaliai ir naudojama kaip darbinis paviršius surenkant eksperimentines sąrankas eksperimentuose.

Žmogaus inkstų planetų valdymas Chi. Turime stengtis atkurti širdies centrą ir paversti inkstus aukštesniu tikslu, susijusiu su kūno pakilimu. Perdavimo sekos įraše pagrindiniame pasireiškimo kūne arba Gyvybės medyje yra uždangos, koduojančios žmonių kūnus pavergimui, nustatytos gimimo metu. Pagrindiniame medžio tinklelio pasireiškimo šablone yra instrukcijų rinkinys, kaip valdyti organų ir liaukų funkcijas kiekvienos dimensijos lygyje, nes liaukos išskiria medžiagas ir hormonus, leidžiančius žmogaus sąmonei greičiau judėti tarp dimensijų.

2. Darbo eiga.

Darbo metu įvaldysite pagrindinių srovės šaltinio charakteristikų matavimo metodą, naudodami Ohmo dėsnį visai grandinei, kuri susieja srovės stiprumą. grandinėje srovės šaltinio EML , jo vidinė varža r ir išorinės grandinės varža R santykis:

Jungtinės Karalystės žemėse paslėpti Albiono struktūrų pažadinimo raktai, o tai milžiniški miegantys padarai. Žymos naudojamos siekiant nukreipti žmones Žemėje ateityje dirbti vergų kolonijose arba įvairiose galaktikos prekybos žmonėmis vietose, kurias kontroliuoja šie nežemiški korumpuoti konglomeratai ir drakonų grupės.

„Black Sun Orion“ grupės pasiliko teisę į tam tikrus žmonių kūnus, genetinę medžiagą ir žmogaus Gyvybės medį, todėl jos ir kontroliuoja. Taip jiems lengviau valdyti ir valdyti informaciją, susijusią su sielos sandara ir daugiamate anatomija. Tai drakonai, kurie vagia iš dvasinių kūno dalių, taip pat iš organų ir liaukų.

. (9)

1 būdas.

NUO eksperimentinės sąrankos išdėstymas parodytas 1 paveiksle.

Atidžiai išstudijuokite. Kai jungiklis atidarytas B, šaltinis uždaromas voltmetro, kurio varža yra daug didesnė už šaltinio vidinę varžą (r R ). Šiuo atveju srovė grandinėje yra tokia maža, kad galima nepaisyti įtampos kritimo per šaltinio vidinę varžą.

, o šaltinio EML su nereikšminga paklaida yra lygi įtampai jo gnybtuose , kuris matuojamas voltmetru, t.y.


. (10)

Taigi šaltinio EML nustatoma pagal voltmetro rodmenis su atidarytu raktu.

Jei jungiklis B uždarytas, voltmetras parodys įtampos kritimą rezistoriuje R :


. (11)

Tada, remdamiesi lygybėmis (9), (10) ir (11), galime tai teigti


(12)

Iš (12) formulės matyti, kad norint nustatyti srovės šaltinio vidinę varžą, be jo EMF, būtina žinoti srovės stiprumą grandinėje ir įtampą rezistoriuje R, kai raktas yra uždarytas.

Srovę grandinėje galima išmatuoti ampermetru. Vielinis rezistorius pagamintas iš nichromo vielos ir turi 5 omų varžą.

Surinkite grandinę pagal schemą, parodytą 3 paveiksle.

Surinkus grandinę, reikia pakelti ranką, paskambinti mokytojui, kad patikrintų, ar tinkamai sumontuota elektros grandinė. Ir jei grandinė surinkta teisingai, pereikite prie darbo.

Kai raktas atidarytas B, paimkite voltmetro rodmenis ir įveskite įtampos vertę į lentelę 1. Tada uždarykite raktą B ir vėl paimkite voltmetro rodmenis, bet jau ir ampermetro rodmenis. Įveskite įtampos ir srovės vertę 1 lentelėje.

Suformuluokite Omo dėsnį visai grandinei.

Jei nežinotume laidų rezistorių varžos verčių, ar būtų galima naudoti antrąjį metodą ir ką tam reikia padaryti (gal, pavyzdžiui, į grandinę reikia įtraukti kokį nors įrenginį)?

Mokėti surinkti darbe naudojamas elektros grandines.

Literatūra

    Kabardin O. F. Ref. Medžiagos: Proc. Vadovas studentams - 3 leidimas - M.: Edukacija, 1991. - p.: 150-151.

    Mokinio vadovas. Fizika / Komp. T. Feščenka, V. Vožegova.–M.: Filologų draugija „WORD“, UAB „Firma“ „Leidykla AST“, Humanitarinių mokslų centras prie Maskvos valstybinio universiteto Žurnalistikos fakulteto. M. V. Lomonosovas, 1998. - p.: 124 500-501.

    Samoilenko P.I. Fizika (ne techninėms specialybėms): Vadovėlis. bendrajam lavinimui vidutinės institucijos. Prof. Švietimas / P. I. Samoylenko, A. V. Sergeev.-2nd ed., Ster.-M.: Leidybos centras "Akademija", 2003-p.: 181-182.

Laboratoriniai darbai

"EML ir srovės šaltinio vidinės varžos matavimas"

Disciplinos fizika

Vinogradovas A.B.

Nižnij Novgorodas

2014 m

Tikslas: suformuoti galimybę nustatyti srovės šaltinio EML ir vidinę varžą naudojant ampermetrą ir voltmetrą.

Įranga: VU-4M lygintuvas, ampermetras, voltmetras, jungiamieji laidai, planšetės Nr. 1 elementai: raktas, rezistoriusR 1 .

teorinis Darbo turinys.

Vidinė srovės šaltinio varža.

Kai praeina srovė uždara grandinė, elektra įkrautos dalelės juda ne tik srovės šaltinio polius jungiančių laidininkų viduje, bet ir paties srovės šaltinio viduje. Todėl uždaroje elektros grandinėje išskiriamos išorinės ir vidinės grandinės dalys. Išorinė grandinės dalis sudaro visą laidų rinkinį, kuris yra prijungtas prie srovės šaltinio polių. Vidinė grandinės dalis yra pats energijos šaltinis. Srovės šaltinis, kaip ir bet kuris kitas laidininkas, turi varžą. Taigi, elektros grandinėje, kurią sudaro srovės šaltinis ir laidininkai su elektrine varža R , elektros srovė veikia ne tik išorinėje, bet ir vidinėje grandinės dalyje. Pavyzdžiui, prie kišeninio žibintuvėlio galvaninės baterijos prijungus kaitrinę lempą, elektros srove šildoma ne tik lempos ritė ir švino laidai, bet ir pati baterija. Srovės šaltinio elektrinė varža vadinama vidinis pasipriešinimas. Elektromagnetiniame generatoriuje vidinė varža yra generatoriaus apvijos laido elektrinė varža. Vidinėje elektros grandinės dalyje išsiskiria šilumos kiekis, lygus

kur r- srovės šaltinio vidinė varža.

Bendras šilumos kiekis, išsiskiriantis tekant nuolatinei srovei uždaroje grandinėje, kurios išorinės ir vidinės sekcijos varžos yra atitinkamai lygios R ir r, lygus

. (2)

Bet kuri uždara grandinė gali būti pavaizduota kaip du rezistoriai, sujungti nuosekliai su lygiavertėmis varžomis. R ir r. Todėl visos grandinės varža yra lygi išorinių ir vidinių varžų sumai:
. Kadangi nuosekliai prijungus srovės stipris yra vienodas visose grandinės atkarpose, ta pati srovė teka per išorines ir vidines grandinės dalis. Tada, pagal Ohmo dėsnį, grandinės atkarpoje įtampos kritimas jos išorinėje ir vidinėje sekcijose bus atitinkamai lygus:

ir
(3)

Elektrovaros jėga.

Bendras elektrostatinio lauko jėgų darbas, kai krūviai juda uždaroje nuolatinės srovės grandinėje, yra lygus nuliui. Vadinasi, visas elektros srovės darbas uždaroje elektros grandinėje atliekamas veikiant išorinėms jėgoms, kurios sukelia krūvių atsiskyrimą šaltinio viduje ir palaiko pastovią įtampą srovės šaltinio išėjime. Darbo požiūris
atlieka išorinės jėgos, kad būtų judinamas krūvis q išilgai grandinės, vadinama šio krūvio vertė šaltinio elektrovaros jėga(EMF) :

, (4)

kur
- nešiojamasis įkrovimas.

EML išreiškiamas tais pačiais vienetais kaip ir įtampos arba potencialų skirtumas, ty voltais:
.

Omo dėsnis visai grandinei.

Jei dėl nuolatinės srovės praleidimo uždaroje elektros grandinėje įvyksta tik laidininkų kaitinimas, tada pagal energijos tvermės dėsnį bendras elektros srovės darbas uždaroje grandinėje yra lygus srovės šaltinio išorinių jėgų darbas yra lygus šilumos kiekiui, išsiskiriančiam išorinėse ir vidinėse grandinės dalyse:

. (5)

Iš (2), (4) ir (5) išraiškų gauname:


. (6)

Nes
, tada

, (7)

arba

. (8)

Srovės stipris elektros grandinėje yra tiesiogiai proporcingas elektrovaros jėgai srovės šaltinis ir yra atvirkščiai proporcinga išorinės ir vidinės grandinės atkarpų elektrinių varžų sumai. Išraiška (8) vadinama Omo dėsnis visai grandinei.

Taigi, fizikos požiūriu, Omo dėsnis išreiškia uždaros nuolatinės srovės grandinės energijos tvermės dėsnį.

Darbo tvarka.

    Pasiruošimas darbui.

Priešais jus ant stalų yra mini elektrodinamikos laboratorija. Jo išvaizda pateikta l. R. Nr. 9 2 paveiksle.

Kairėje yra miliametras, VU-4M lygintuvas, voltmetras, ampermetras. Tabletė Nr. 1 fiksuota dešinėje (žr. lapo bylos Nr. 9 3 pav.). Spalvoti jungiamieji laidai dedami galinėje korpuso dalyje: raudonu laidu VU-4M prijungiamas prie planšetės „+“ lizdo; baltas laidas - VU-4M prijungimui prie "-" lizdo; geltoni laidai - matavimo prietaisams prijungti prie planšetinio kompiuterio elementų; mėlyna - planšetinio kompiuterio elementų sujungimui. Skyrius uždaromas sulankstoma platforma. Darbinėje padėtyje aikštelė yra horizontaliai ir naudojama kaip darbinis paviršius surenkant eksperimentines sąrankas eksperimentuose.

2. Darbo eiga.

Darbo metu įvaldysite pagrindinių srovės šaltinio charakteristikų matavimo metodą, naudodami Ohmo dėsnį visai grandinei, kuri susieja srovės stiprumą. grandinėje srovės šaltinio EML , jo vidinė varža r ir išorinės grandinės varža R santykis:


. (9)

1 būdas.

NUO eksperimentinės sąrankos išdėstymas parodytas 1 paveiksle.

1 pav.

Atidžiai išstudijuokite. Kai jungiklis atidarytas B, šaltinis uždaromas voltmetro, kurio varža yra daug didesnė už šaltinio vidinę varžą (r << R ). Šiuo atveju srovė grandinėje yra tokia maža, kad galima nepaisyti įtampos kritimo per šaltinio vidinę varžą.
, o šaltinio EML su nereikšminga paklaida yra lygi įtampai jo gnybtuose , kuris matuojamas voltmetru, t.y.

. (10)

Taigi šaltinio EML nustatoma pagal voltmetro rodmenis su atidarytu raktu.

Jei jungiklis B uždarytas, voltmetras parodys įtampos kritimą rezistoriuje R :

. (11)

Tada, remdamiesi lygybėmis (9), (10) ir (11), galime tai teigti

(12)

Iš (12) formulės matyti, kad norint nustatyti srovės šaltinio vidinę varžą, be jo EMF, būtina žinoti srovės stiprumą grandinėje ir įtampą rezistoriuje R, kai raktas yra uždarytas.

Srovę grandinėje galima išmatuoti ampermetru. Vielinis rezistorius pagamintas iš nichromo vielos ir turi 5 omų varžą.

Surinkite grandinę pagal schemą, parodytą 3 paveiksle.

Surinkus grandinę, reikia pakelti ranką, paskambinti mokytojui, kad patikrintų, ar tinkamai sumontuota elektros grandinė. Ir jei grandinė surinkta teisingai, pereikite prie darbo.

Kai raktas atidarytas B, paimkite voltmetro rodmenis ir įveskite įtampos vertę į lentelę 1. Tada uždarykite raktą B ir vėl paimkite voltmetro rodmenis, bet jau ir ampermetro rodmenis. Įveskite įtampos ir srovės vertę 1 lentelėje.

Apskaičiuokite srovės šaltinio vidinę varžą.

1 lentelė.

, AT

, AT

Aš, A

, AT

r , Ohm

2 būdas.

Pirmiausia surinkite eksperimentinę sąranką, parodytą 2 paveiksle.

Ryžiai. 2.

Išmatuokite srovę grandinėje, naudodami ampermetrą, užrašykite rezultatą į užrašų knygelę. Rezistoriaus varža = 5 omai. Visi duomenys įrašomi į 2 lentelę., Ohm

testo klausimai:

    Išorinės ir vidinės grandinės dalys.

    Koks pasipriešinimas vadinamas vidine? Paskyrimas.

    Kas yra bendras pasipriešinimas?

    Pateikite elektrovaros jėgos (EMF) apibrėžimą. Paskyrimas. Vienetai.

    Suformuluokite Omo dėsnį visai grandinei.

    Jei nežinotume laidų rezistorių varžos verčių, ar būtų galima naudoti antrąjį metodą ir ką tam reikia padaryti (gal, pavyzdžiui, į grandinę reikia įtraukti kokį nors įrenginį)?

    Mokėti surinkti darbe naudojamas elektros grandines.

Literatūra

    Kabardin O. F. Ref. Medžiagos: Proc. Vadovas studentams - 3 leidimas - M.: Edukacija, 1991. - p.: 150-151.

    Mokinio vadovas. Fizika / Komp. T. Feščenka, V. Vožegova.–M.: Filologų draugija „WORD“, UAB „Firma“ „Leidykla AST“, Humanitarinių mokslų centras prie Maskvos valstybinio universiteto Žurnalistikos fakulteto. M. V. Lomonosovas, 1998. - p.: 124 500-501.

    Samoilenko P.I. Fizika (ne techninėms specialybėms): Vadovėlis. bendrajam lavinimui vidutinės institucijos. Prof. Švietimas / P. I. Samoylenko, A. V. Sergeev.-2nd ed., Ster.-M.: Leidybos centras "Akademija", 2003-p.: 181-182.