A doua lege a lui Kirchhoff

Înțelegerea celei de-a doua legi a lui Kirchhoff

A doua lege a lui Kirchhoff afirmă că suma variațiilor potențialului electric în jurul unui circuit închis este zero. A doua lege a lui Kirchhoff se bazează pe legea conservării energiei, care afirmă că energia se conservă.

A doua lege a lui Kirchhoff - 1Pentru a înțelege mai bine acest lucru, imaginați-vă o sarcină electrică care se mișcă într-un circuit închis, ca în figura din dreapta. Când sarcină electrică trece printr-un rezistență electrică (R), energia potențială electrică scade deoarece este consumată în rezistență. Dacă sarcina electrică trece printr-o altă rezistență electrică, energia potențială electrică scade din nou deoarece este consumată din nou în acea rezistență. În plus, atunci când sarcina electrică trece printr-o sursă de tensiune electrică de la un potențial scăzut la un potențial ridicat, energia potențială electrică crește. Când revine la punctul său inițial, energie potențială electrică la fel ca înainte, unde variația energiei potențiale electrice este zero. Atunci când aplicăm a doua lege a lui Kirchhoff unui circuit electric, folosim variația tensiunii electrice, nu variația energiei potențiale electrice.

Află mai multe

Prima lege a lui Kirchhoff

Legea I a lui Kirchhoff -Prima lege a lui Kirchhoff, cunoscută și sub numele de legea punctului de ramificare, afirmă că curentul electric care intră într-un punct de ramificare este același cu curentul electric care iese din acel punct de ramificare. Un punct de ramificare într-un circuit electric este un punct în care se întâlnesc doi sau mai mulți conductori. ca punctul a din imaginea din lateral.

I este curentul electric care intră în punctul de ramificare, în timp ce I₁ și I₂ sunt curenții electrici care părăsesc punctul de ramificare, I = I₁ + I₂ . Un alt exemplu, observați imaginea de mai jos.

Află mai multe

Rezistența forței electromotoare (f.e.m.) la tensiunea terminală

Rezistența forței electromotoare (EMF) a materialului la tensiunea terminală

Curentul electric circulă într-un circuit închis, de la potențial ridicat la potențial scăzut. Când curentul electric se deplasează printr-o componentă a rezistenței electrice , există o reducere a energiei potențiale electrice, deoarece energia electrică este utilizată în rezistență. Pentru a se asigura că curentul electric continuă să curgă de la potențial ridicat la potențial scăzut, trebuie să existe un dispozitiv care să crească energia potențială electrică, cum ar fi forța electromotoare (CEM) sau, mai precis, o sursă de tensiune electrică. O CEM sau o sursă de tensiune electrică este o componentă care transformă un tip de energie în energie electrică, de exemplu o baterie, un acumulator, o celulă solară sau un generator electric.

Află mai multe

Experimentul lui Melde

Subiectul experimentului: Experimentul Melde

Obiectiv experimental: Investigarea relației dintre tensiunea frânghiei, lungimea de undă și viteza de propagare a undei.

Unelte și materiale: cronometru, frânghie, scripete, greutate de 50 de grame, alimentator, cântar, riglă.

Teoria de bază:

Află mai multe

Experiment privind efectul căldurii asupra temperaturii și stării obiectelor

Subiect experiment : Efectul căldurii asupra temperaturii și stării obiectelor

Scopul experimentului : Determinarea efectului căldurii asupra temperaturii și stării obiectelor.

Unelte și materiale : termometru, încălzitor electric, gheață.

Etape experimentale:

1. Pregătiți gheața

2. Puneți gheața în recipientul de încălzire electrică.

Află mai multe