diff options
| author | Andrew <saintruler@gmail.com> | 2020-11-22 00:10:57 +0400 |
|---|---|---|
| committer | Andrew <saintruler@gmail.com> | 2020-11-22 00:10:57 +0400 |
| commit | 667ff787804dcbcbb02e03dcedf3d33d25c38b11 (patch) | |
| tree | d255a3b20e4cfa6f52f676ed832ed75c35a0c5a6 /physics | |
| parent | 98f75f77aefadd6e588b25f123caa4888e98f3d6 (diff) | |
Добавил ответы на контрольные вопросы в 3 лабе по физике (3-й семестр)
Diffstat (limited to 'physics')
| -rw-r--r-- | physics/sem3/lab3/lab3.tex | 72 |
1 files changed, 72 insertions, 0 deletions
diff --git a/physics/sem3/lab3/lab3.tex b/physics/sem3/lab3/lab3.tex index 7ee57a9..540db32 100644 --- a/physics/sem3/lab3/lab3.tex +++ b/physics/sem3/lab3/lab3.tex @@ -285,4 +285,76 @@ $U_6 = U_{K_9} - U_{K_7}$. Максимальные абсолютная и относительная погрешности соответственно равны $0.2$ В и $0.09$ В. Погрешность связана с неидеальностью оборудования. +\subsection{Контрольные вопросы} + +\begin{enumerate} + \item \textit{В чём заключаются особенности линейных электрических цепей?} + + Линейная электрическая цепью - это цепь, содержащая только линейные элементы. + В таких электрических цепях, согласно закону Ома, ток прямо + пропорционален приложенному напряжению. + + \item \textit{Что называют сложной электрической цепью?} + + Сложной электрической цепью, называется такая цепь, которую + нельзя свести путем эквивалентного преобразования к последовательному + или параллельному соединению ветвей, содержащих элементы. + + \item \textit{Формулировка законов Кирхгофа. Число независимых уравнений.} + + Первый из этих законов, + отражающий принцип непрерывности токов, гласит: алгебраическая сумма + мгновенных значений токов в любом узле электрической цепи и задающих + токов, подключенных к нему источников, равна нулю. Общее число + независимых уравнений, которое можно составить по первому закону + Кирхгофа для заданной цепи, на единицу меньше числа узлов цепи $(N_y - 1)$. + + Второй закон Кирхгофа, отражающий закон сохранения энергии, + сводится к следующему: алгебраическая сумма мгновенных значений + напряжений в любом замкнутом контуре цепи равна алгебраической сумме + ЭДС его источников напряжения. Общее число независимых уравнений, + которое можно составить по второму закону Кирхгофа, на единицу больше + разности числа ветвей и узлов $(N_B - N_y + 1)$. + + \newpage + \item \textit{В чём состоят особенности записи законов Кирхгофа в символической + форме?} + + Установившиеся состояния в линейных электрических цепях при + гармоническом воздействии описываются уравнениями Кирхгофа, которые в + символической форме могут быть записаны в следующем виде: + \[ \sum_{k=1}^n I_k + \sum_{k=1}^p Y_k = 0 \quad \sum_{k=1}^m J_k R_k = \sum_{k=1}^l \varepsilon_k \] + $J_k$ – значение тока на сопротивлении $k$ (всего их $n$ штук); + + $Y_k$ – значение задающего тока $k$ (всего их $p$ штук); + + $R_k$ – полное сопротивление $k$-й ветви (всего $m$ штук); + + $\varepsilon_k$ – значение $k$-й электродвижущей силы (всего $l$ штук). + + \item \textit{В чём состоит метод контурных токов?} + + Метод контурных токов заключается в определении по второму закону Кирхгофа + контурных токов. Для каждого контура цепи задают ток, который остается + неизменным. В цепи протекает столько контурных токов, сколько независимых + контуров в ней содержится. Направление контурного тока выбирают произвольно. + + Контурные токи, проходя через узел, остаются непрерывными. Следовательно, + первый закон Кирхгофа выполняется автоматически. Уравнения с контурными + токами записываются только для второго закона Кирхгофа. Число уравнений, + составленных по методу контурных токов, меньше чем по методу законов + Кирхгофа. Таким образом, этот метод заключается в сокращении размерности + системы уравнений, описывающей электрическую цепь. + + \item \textit{В чём состоит метод узловых напряжений?} + + Метод узловых напряжений заключается в определении на основании первого + закона Кирхгофа потенциалов в узлах электрической цепи относительного + некоторого опорного узла. Опорный узел -- это тот узел, к которому + присоединено наибольшее количество элементов. Напряжения в узлах + отсчитываются относительно опорного узла. Разности потенциалов + рассматриваемого и опорного узлов называется узловым напряжением. + +\end{enumerate} + \end{document} |