Образование:Наука

Законот на Киргот - непроменливи правила

По откривањето на електричната енергија, таа стана широко се користи во индустријата, иако истражувањето во неговата природа продолжи. Беа воспоставени основни закономерности, кои ни овозможуваат да ги пресметаме наједноставните елементи на синџирот, користејќи го законот Ом. Но, веќе почнаа да се појавуваат сложени електрични кола, а често и со нивните пресметки имаше потешкотии. Во тоа време, благодарение на трудот на германскиот физичар Киргов, се појави законот на Киргов, кој дозволи да опише било кое електрично коло.

Тука е неопходно да се направат прелиминарни објаснувања за некои елементи на синџирот. Во електричното коло, јазолот е поврзување на неколку (обично три или повеќе) проводници, кои се погодни од различни локации и по поврзувањето на оние кои се одвиваат во други точки. За електрично коло, колото е затворен пат низ кој поминува електрична струја. Контурот се состои од неколку независни јазли, при што секој јазол се појавува не повеќе од еднаш.

Овие закони станаа работна алатка за многу генерации инженери, овозможувајќи ви да ги решите најтешките задачи. Тие првенствено се занимаваат со разгранети синџири. Првиот закон на Киргоф наведува дека вкупната струја која тече во јазолот е еднаква на збирот на струења што течат од него. Овде можете да нацртате аналогија со вода. Ако две реки се поврзани заедно, количината на вода што тече по двете реки е еднаква на количината на вода што тече понатаму по сливот на реките.

Во принцип, сè е јасно и јасно тука. Само се сеќавам на законот за зачувување на енергијата. Наведениот закон Киргов може да се смета за нејзина последица. Колку електрони дојдоа до јазолот на синџирот, мора да оди ист број на електрони. Ако сите струи што течат во јазолот на електричното коло не оставаат целосно од јазолот, акумулацијата на полнежот ќе започне во јазолот и тоа всушност не се случи. Сè што целосно одговара на сегашниот закон за конзервација на енергија - ништо некаде не се појавува и не исчезнува никаде.

Не помалку лесно да се разбере и вториот закон Киргоф. Се занимава со комплексни разгранети синџири кои се состојат од неколку елементи. Таквиот синџир може да се подели на неколку посебни едноставни контури. Ако има дополнителни извори во колото, на пример, батерија, тогаш електроните што течат во колото може да добијат дополнителна енергија или да ја изгубат отпорот и другите елементи.

Опишувајќи го однесувањето на електричната струја во таквите кола, вториот закон на Киргоф вели дека во електричното коло во затворена јамка сумата на ЕМФ е еднаква на вкупниот пад на напонот во колото, т.е. Збирот на напоните во затворен циклус е нула. Земајќи го предвид законот за зачувување на енергијата, сè е исто така тука јасно. Во затворена јамка, енергијата не може да се земе насекаде, освен од постоечки извор. Ако енергијата е земена од никаде, тогаш можеме да зборуваме за создавање машина за вечна движење. Во овој случај, тековната минува низ затворената јамка ќе мора да се зголеми. Во реалноста ништо не се случува, бидејќи нема вечна машина за движење.

Спроведување на законите на Киргоф, и прво и второ, за пресметување на елементите на синџирите. Прво на сите - да се пресметаат режимите на работа и да се одредат бараните вредности на елементите на колото. Овие елементи можат да бидат поврзани на различни начини, формирајќи јазли и контури. Поврзувањето може да биде секвенцијално или паралелно.

Поради опишаните закони, секогаш е можно да се одредат режимите на работа на различни елементи, напоните што дејствуваат на нив, струењата што течат, да ги собере електричните производи кои се погодни за работните услови. Овие закони честопати ги користат инженерите при пресметувањето на широк спектар на електронски и електрични кола. Оваа пресметка овозможува да се обезбеди правилна и издржлива работа на производите.

Тоа е законот на Киргог, прв и втор. Ова е поедноставено изложување, не се дадени формули и можни примери на пресметки, но се опишува суштината на самите закони, се прикажува нивната поврзаност со законот за конзервација на енергија и се дадени примери за можна употреба.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 mk.unansea.com. Theme powered by WordPress.