Электрические сопротивления презентация

Содержание

Слайд 2

Виды сопротивлений в цепи Различают цепи с активным и реактивным

Виды сопротивлений в цепи


Различают цепи с активным и реактивным сопротивлением

Активное

сопротивление

Реактивное
сопротивление

Полное сопротивление

Слайд 3

Цепь с активным сопротивлением Когда в электрическую цепь переменного тока

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

Слайд 4

Так что получается, что изменение напряжения и тока происходят по

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.

Слайд 5

Цепь с реактивным сопротивлением Реактивное сопротивление – это сопротивление прохождению

Цепь с реактивным сопротивлением

Реактивное сопротивление – это сопротивление прохождению переменного  электрического тока в электрической

цепи, обусловленное наличием в ней индуктивности или конденсатора
Слайд 6

Индуктивное сопротивление В катушке, включенной в цепь переменного напряжения, си­ла

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

Слайд 7

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению и

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.

Слайд 8

Т.к. согласно закону Ома сила тока прямо пропорциональна напряжению и

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.

Слайд 9

Емкостное сопротивление При включении конденсатора в цепь постоянного напряже­ния сила

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.
Слайд 10

Мгновенное значение напряжения равно Мгновенное значение силы тока равно: Таким

Мгновенное значение напряжения равно

Мгновенное значение силы тока равно:

Таким образом, колебания

напряжения отстают от колебаний тока по фазе на π/2.
Слайд 11

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

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

максимальных значений тока и напряжения получим: 

 емкостное сопротивление

Имя файла: Электрические-сопротивления.pptx
Количество просмотров: 78
Количество скачиваний: 0