Электрические сопротивления презентация

Содержание

Слайд 2

Виды сопротивлений в цепи


Различают цепи с активным и реактивным сопротивлением

Активное сопротивление

Реактивное
сопротивление

Полное сопротивление

Виды сопротивлений в цепи Различают цепи с активным и реактивным сопротивлением Активное сопротивление

Слайд 3

Цепь с активным сопротивлением

Когда в электрическую цепь переменного тока подключается активное сопротивление R, то под воздействием разницы

потенциалов источника в цепи начинает течь ток I. В тех случаях, когда изменение напряжения происходит по синусоидальному закону, который выражается, как u = Um sin ωt, то изменение тока i также идет по синусоиде:

При этом

i = Im sin ωt

Im =Um/R

Цепь с активным сопротивлением Когда в электрическую цепь переменного тока подключается активное сопротивление

Слайд 4

Так что получается, что изменение напряжения и тока происходят по одинаковым законам. При

этом через нулевое значение они проходят одновременно и своих максимальных значений также достигают одновременно. Из этого следует, что когда в электрическую цепь переменного тока подключается активное сопротивление R, то напряжение и ток совпадают по фазе.

Если взять равенство Im = Um / R и каждую из его частей разделить на √2, то в итоге получится ни что иное, как закон Ома, применимый для той цепи, которая рассматривается: I = U/R.

Таким образом, получается, что это основополагающий закон для той цепи, которая имеет в своем составе только активное сопротивление, с точки зрения математики имеет такую же форму, что и для цепи тока постоянного.

Так что получается, что изменение напряжения и тока происходят по одинаковым законам. При

Слайд 5

Цепь с реактивным сопротивлением

Реактивное сопротивление – это сопротивление прохождению переменного  электрического тока в электрической цепи, обусловленное

наличием в ней индуктивности или конденсатора

Цепь с реактивным сопротивлением Реактивное сопротивление – это сопротивление прохождению переменного электрического тока

Слайд 6

Индуктивное сопротивление

В катушке, включенной в цепь переменного напряжения, си­ла тока меньше силы тока

в цепи постоянного напряжения для этой же катушки. Следовательно, катушка в цепи переменного напряжения создает большее сопротивление, чем в цепи посто­янного напряжения.

Мгновенное значение силы тока: 

i=L0 sin ωt

Индуктивное сопротивление В катушке, включенной в цепь переменного напряжения, си­ла тока меньше силы

Слайд 7

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная сопротивлению, то приняв

величину ωL за сопротивление катушки переменному току, получим: - закон Ома для цепи с чисто индуктивной нагрузкой.

Мгновенное значение напряжения можно установить, учитывая, что u = - εi, где u – мгновенное значение напряжения, а εi – мгновенное значение эдс самоиндукции, т. е. при изменении тока в цепи возникает ЭДС самоиндукции, которая в соответствии с законом электромагнитной индукции и правилом Ленца равна по величине и противоположна по фазе приложенному напряжению.

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная сопротивлению,

Слайд 8

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная сопротивлению, то приняв

величину ωL за сопротивление катушки переменному току, получим: - закон Ома для цепи с чисто индуктивной нагрузкой.

Величина   - индуктивное сопротивление.

Т.о. в любое мгновение времени изменению силы тока противодействует ЭДС самоиндукции. ЭДС самоиндукции — причина индуктивного сопротивления.

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональная сопротивлению,

Слайд 9

Емкостное сопротивление

При включении конденсатора в цепь постоянного напряже­ния сила тока I=0, а при включении

конденсатора в цепь пере­менного напряжения сила тока = 0. Следовательно, конденса­тор в цепи переменного напряжения создает сопротивление меньше, чем в цепи постоянного тока.

Емкостное сопротивление При включении конденсатора в цепь постоянного напряже­ния сила тока I=0, а

Слайд 10

Мгновенное значение напряжения равно

Мгновенное значение силы тока равно:

Таким образом, колебания напряжения отстают

от колебаний тока по фазе на π/2.

Мгновенное значение напряжения равно Мгновенное значение силы тока равно: Таким образом, колебания напряжения

Слайд 11

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению, то для максимальных значений

тока и напряжения получим: 

 емкостное сопротивление

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению, то для максимальных значений

Имя файла: Электрические-сопротивления.pptx
Количество просмотров: 72
Количество скачиваний: 0