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流過(guò)電阻電流方向與繞行方向一致電阻上壓降為正反之取負(fù)

發(fā)布時(shí)間:2023/4/3 21:00:57 訪問(wèn)次數(shù):418



電壓的計(jì)算電路中任意兩點(diǎn)問(wèn)電壓的計(jì)算方法有兩種:第一種方法是由電位求電壓,即tu=k-m。第二種方法是分段計(jì)算法,即把兩點(diǎn)間的電壓分成若干小段進(jìn)行計(jì)算,各小段電壓的代數(shù)和即為所求電壓值。

基爾霍夫定律及簡(jiǎn)單應(yīng)用,基爾霍夫定律包括第一定律和第二定律。它們是分析計(jì)算復(fù)雜電路不可缺少的基本定律。

基爾霍夫第一定律(節(jié)點(diǎn)電流定律) 對(duì)任一節(jié)點(diǎn)來(lái)說(shuō),流入(或流出)該節(jié)點(diǎn)電流的代數(shù)和等于零。其表達(dá)式為:Σr=0  或  Σr人=Σr出

節(jié)點(diǎn)是多條分支電路的交匯點(diǎn),可以是一個(gè)電路的實(shí)際交匯點(diǎn),也可以是一個(gè)假想點(diǎn)。

繞行一周,各段電壓的代數(shù)和等于零,即

ΣI=0 或 ΣE=Σ扭

對(duì)于第二個(gè)表達(dá)式中各電動(dòng)勢(shì)和電壓的正負(fù)確定方法如下

首先選定各支路電流的正方向。

任意選定沿回路的繞行方向(順時(shí)針或逆時(shí)針)。

若流過(guò)電阻的電流方向與繞行方向一致,則該電阻上的壓降為正,反之取負(fù)。

若電動(dòng)勢(shì)的方向與繞行方向一致,該電動(dòng)勢(shì)取正,反之取負(fù)。

基爾霍夫第二定律(回路電壓定律) 在電路的任何閉合回路中,沿一定方向電阻并聯(lián)電路具有以下特點(diǎn),并聯(lián)電路a)電路圖 b)等效圖.


并聯(lián)電路中各電阻兩端電壓相等。

電路的總電流等于各支路電流之和,即J=r1十r2+r3。

并聯(lián)電路等效電阻的倒數(shù)等于各并聯(lián)支路電阻的倒數(shù)之和.

pp-R3對(duì)于兩只電阻的并聯(lián)電路,等效電阻即R=RI∥R2=l。

各并聯(lián)電阻中的電流及電阻所消耗的功率均與各電阻的阻值成反比.





電壓的計(jì)算電路中任意兩點(diǎn)問(wèn)電壓的計(jì)算方法有兩種:第一種方法是由電位求電壓,即tu=k-m。第二種方法是分段計(jì)算法,即把兩點(diǎn)間的電壓分成若干小段進(jìn)行計(jì)算,各小段電壓的代數(shù)和即為所求電壓值。

基爾霍夫定律及簡(jiǎn)單應(yīng)用,基爾霍夫定律包括第一定律和第二定律。它們是分析計(jì)算復(fù)雜電路不可缺少的基本定律。

基爾霍夫第一定律(節(jié)點(diǎn)電流定律) 對(duì)任一節(jié)點(diǎn)來(lái)說(shuō),流入(或流出)該節(jié)點(diǎn)電流的代數(shù)和等于零。其表達(dá)式為:Σr=0  或  Σr人=Σr出

節(jié)點(diǎn)是多條分支電路的交匯點(diǎn),可以是一個(gè)電路的實(shí)際交匯點(diǎn),也可以是一個(gè)假想點(diǎn)。

繞行一周,各段電壓的代數(shù)和等于零,即

ΣI=0 或 ΣE=Σ扭

對(duì)于第二個(gè)表達(dá)式中各電動(dòng)勢(shì)和電壓的正負(fù)確定方法如下

首先選定各支路電流的正方向。

任意選定沿回路的繞行方向(順時(shí)針或逆時(shí)針)。

若流過(guò)電阻的電流方向與繞行方向一致,則該電阻上的壓降為正,反之取負(fù)。

若電動(dòng)勢(shì)的方向與繞行方向一致,該電動(dòng)勢(shì)取正,反之取負(fù)。

基爾霍夫第二定律(回路電壓定律) 在電路的任何閉合回路中,沿一定方向電阻并聯(lián)電路具有以下特點(diǎn),并聯(lián)電路a)電路圖 b)等效圖.


并聯(lián)電路中各電阻兩端電壓相等。

電路的總電流等于各支路電流之和,即J=r1十r2+r3。

并聯(lián)電路等效電阻的倒數(shù)等于各并聯(lián)支路電阻的倒數(shù)之和.

pp-R3對(duì)于兩只電阻的并聯(lián)電路,等效電阻即R=RI∥R2=l。

各并聯(lián)電阻中的電流及電阻所消耗的功率均與各電阻的阻值成反比.



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