Kirchhoffov drugi zakon

Razumevanje drugega Kirchhoffovega zakona

Kirchhoffov drugi zakon pravi, da je vsota sprememb električnega potenciala okoli zaprtega tokokroga enaka nič. Kirchhoffov drugi zakon temelji na zakonu o ohranitvi energije, ki pravi, da se energija ohranja.

Kirchhoffov drugi zakon - 1Da bi to bolje razumeli, si predstavljajte električni naboj, ki se giblje v zaprtem krogu, kot je prikazano na sliki desno. Kdaj električni naboj preiti skozi električni upor (R) se električna potencialna energija zmanjša, ker se porabi v uporu. Če električni naboj prehaja skozi drug električni upor, se električna potencialna energija ponovno zmanjša, ker se ponovno porabi v tem uporu. Poleg tega se, ko električni naboj prehaja skozi vir električne napetosti od nizkega do visokega potenciala, električna potencialna energija poveča. Ko se vrne v prvotno točko, električna potencialna energija enako kot prej, kjer je sprememba električne potencialne energije enaka nič. Pri uporabi Kirchhoffovega drugega zakona v električnem tokokrogu uporabljamo spremembo električne napetosti in ne spremembe električne potencialne energije.

Preberi več

Kirchhoffov prvi zakon

Kirchhoffov 1. zakon -Kirchhoffov prvi zakon, znan tudi kot zakon o razvejnih točkah, pravi, da je električni tok, ki vstopa v razvejno točko, enak električnemu toku, ki izstopa iz te razvejne točke. Razvejna točka v električnem tokokrogu je točka, kjer se srečata dva ali več prevodnikov. kot točka a na sliki ob strani.

I je električni tok, ki vstopa v točko razcepa, medtem ko sta I1 in I2 električna tokova, ki izstopata iz točke razcepa, I = I1 + I2 . Drug primer, poglejte spodnjo sliko.

Preberi več

Upornost elektromotorne sile (EMF) v napetosti na sponkah

Material Upornost elektromotorne sile (EMF) v napetosti na sponkah

Električni tok teče v zaprtem tokokrogu, od visokega do nizkega potenciala. Ko električni tok teče skozi komponento električnega upora , se električna potencialna energija zmanjša, ker se električna energija porablja v uporu. Da bi zagotovili, da električni tok še naprej teče od visokega do nizkega potenciala, mora obstajati naprava za povečanje električne potencialne energije, kot je elektromotorna sila (EMF) ali natančneje vir električne napetosti. EMF ali vir električne napetosti je komponenta, ki pretvarja vrsto energije v električno energijo, na primer baterija, akumulator, sončna celica ali električni generator.

Preberi več

Meldejev eksperiment

Tema eksperimenta: Meldejev eksperiment

Eksperimentalni cilj: Raziskati razmerje med napetostjo vrvi, valovno dolžino in hitrostjo širjenja valov.

Orodja in materiali: merilnik časa, vrv, škripec, utež 50 gramov, napajalnik, tehtnica, ravnilo.

Osnovna teorija:

Preberi več