bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Νόμοι Kirchhoffs για το ρεύμα και την τάση

Το 1845, ο Γερμανός φυσικός Gustav Kirchhoff περιέγραψε για πρώτη φορά δύο νόμους που έγιναν κεντρικοί στην ηλεκτρική μηχανική. Ο νόμος του ρεύματος του Kirchhoff, επίσης γνωστός ως ο νόμος του Kirchhoff Junction, και ο πρώτος νόμος του Kirchhoff, ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο το ηλεκτρικό ρεύμα διανέμεται όταν διασχίζει μια διασταύρωση - ένα σημείο όπου συναντώνται τρεις ή περισσότεροι αγωγοί. Με άλλα λόγια, οι νόμοι του Kirchhoff αναφέρουν ότι το άθροισμα όλων των ρευμάτων που αφήνουν έναν κόμβο σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο ισούται πάντα με μηδέν.

Αυτοί οι νόμοι είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στην πραγματική ζωή επειδή περιγράφουν τη σχέση των τιμών των ρευμάτων που ρέουν μέσω ενός σημείου διασταύρωσης και των τάσεων σε έναν βρόχο ηλεκτρικού κυκλώματος. Περιγράφουν πώς ρέει ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις δισεκατομμύρια ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές, καθώς και σε σπίτια και επιχειρήσεις, που χρησιμοποιούνται συνεχώς στη Γη.

Νόμοι του Kirchhoff:The Basics

Συγκεκριμένα, οι νόμοι αναφέρουν:

Το αλγεβρικό άθροισμα του ρεύματος σε οποιαδήποτε διασταύρωση είναι μηδέν.

Δεδομένου ότι το ρεύμα είναι η ροή ηλεκτρονίων μέσω ενός αγωγού, δεν μπορεί να συσσωρευτεί σε μια διασταύρωση, πράγμα που σημαίνει ότι το ρεύμα διατηρείται:Ό,τι μπαίνει πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Φανταστείτε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα διασταύρωσης:ένα κουτί διασταύρωσης. Αυτά τα κουτιά εγκαθίστανται στα περισσότερα σπίτια. Είναι τα κουτιά που περιέχουν την καλωδίωση μέσω της οποίας πρέπει να ρέει όλη η ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι.

Κατά την εκτέλεση υπολογισμών, το ρεύμα που ρέει μέσα και έξω από τη διασταύρωση έχει συνήθως αντίθετα σημάδια. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε τον τρέχοντα νόμο του Kirchhoff ως εξής:

Το άθροισμα του ρεύματος σε μια διασταύρωση ισούται με το άθροισμα του ρεύματος έξω από τη διασταύρωση.

Μπορείτε να αναλύσετε περαιτέρω τους δύο νόμους πιο συγκεκριμένα.

Ο τρέχων νόμος του Kirchhoff

Στην εικόνα φαίνεται μια διασταύρωση τεσσάρων αγωγών (συρμάτων). Τα ρεύματα v 2 και v 3 ρέουν στη διασταύρωση, ενώ v 1 και v 4 ρέει έξω από αυτό. Σε αυτό το παράδειγμα, ο κανόνας διασταύρωσης του Kirchhoff αποδίδει την ακόλουθη εξίσωση:

v 2 + v 3 =v 1 + v 4

Νόμος τάσης Kirchhoff

Ο νόμος της τάσης του Kirchhoff περιγράφει την κατανομή της ηλεκτρικής τάσης μέσα σε έναν βρόχο ή κλειστή αγώγιμη διαδρομή ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Ο νόμος της τάσης του Kirchhoff αναφέρει ότι:

Το αλγεβρικό άθροισμα των διαφορών τάσης (δυναμικού) σε οποιονδήποτε βρόχο πρέπει να ισούται με μηδέν.

Οι διαφορές τάσης περιλαμβάνουν εκείνες που σχετίζονται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) και στοιχεία αντίστασης, όπως αντιστάσεις, πηγές ισχύος (μπαταρίες, για παράδειγμα) ή συσκευές —λαμπτήρες, τηλεοράσεις και μπλέντερ— που είναι συνδεδεμένες στο κύκλωμα. Φανταστείτε το σαν την τάση που ανεβαίνει και πέφτει καθώς προχωράτε γύρω από οποιονδήποτε από τους μεμονωμένους βρόχους στο κύκλωμα.

Ο νόμος τάσης του Kirchhoff προκύπτει επειδή το ηλεκτροστατικό πεδίο μέσα σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα είναι ένα συντηρητικό πεδίο δύναμης. Η τάση αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα, επομένως σκεφτείτε την ως μια συγκεκριμένη περίπτωση διατήρησης της ενέργειας. Καθώς περιστρέφετε έναν βρόχο, όταν φτάσετε στο σημείο εκκίνησης έχει τις ίδιες δυνατότητες όπως όταν ξεκινήσατε, επομένως οποιεσδήποτε αυξήσεις και μειώσεις κατά μήκος του βρόχου πρέπει να ακυρωθούν για μια συνολική αλλαγή μηδέν. Εάν δεν το έκαναν, τότε το δυναμικό στο σημείο έναρξης/τελικού θα είχε δύο διαφορετικές τιμές.

Θετικά και αρνητικά πρόσημα στον νόμο τάσης του Kirchhoff

Η χρήση του κανόνα τάσης απαιτεί ορισμένες συμβάσεις σημάτων, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τόσο σαφείς όσο αυτές στον Κανόνα Τρέχοντος. Επιλέξτε μια κατεύθυνση (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) για να προχωρήσετε κατά μήκος του βρόχου. Όταν ταξιδεύετε από θετικό σε αρνητικό (+ σε -) σε ένα EMF (πηγή ισχύος), η τάση πέφτει, επομένως η τιμή είναι αρνητική. Όταν πηγαίνετε από το αρνητικό στο θετικό (- στο +), η τάση ανεβαίνει, επομένως η τιμή είναι θετική.

Θυμηθείτε ότι όταν ταξιδεύετε γύρω από το κύκλωμα για να εφαρμόσετε τον νόμο περί τάσης του Kirchhoff, βεβαιωθείτε ότι πηγαίνετε πάντα προς την ίδια κατεύθυνση (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) για να προσδιορίσετε εάν ένα δεδομένο στοιχείο αντιπροσωπεύει αύξηση ή μείωση της τάσης. Εάν αρχίσετε να πηδάτε, κινούμενοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις, η εξίσωσή σας θα είναι λανθασμένη.

Κατά τη διασταύρωση μιας αντίστασης, η αλλαγή τάσης καθορίζεται από τον τύπο:

I*R

όπου I είναι η τιμή του ρεύματος και του R είναι η αντίσταση της αντίστασης. Η διέλευση στην ίδια κατεύθυνση με το ρεύμα σημαίνει ότι η τάση μειώνεται, άρα η τιμή της είναι αρνητική. Όταν διασταυρώνεται μια αντίσταση προς την αντίθετη κατεύθυνση του ρεύματος, η τιμή της τάσης είναι θετική, επομένως αυξάνεται.

Εφαρμογή του νόμου τάσης του Kirchhoff

Οι πιο βασικές εφαρμογές των Νόμων του Kirchhoff σχετίζονται με ηλεκτρικά κυκλώματα. Μπορεί να θυμάστε από τη φυσική του γυμνασίου ότι ο ηλεκτρισμός σε ένα κύκλωμα πρέπει να ρέει προς μια συνεχή κατεύθυνση. Εάν σβήσετε έναν διακόπτη φώτων, για παράδειγμα, διακόπτετε το κύκλωμα και, ως εκ τούτου, σβήνετε το φως. Μόλις γυρίσετε ξανά τον διακόπτη, επανασυνδέετε το κύκλωμα και τα φώτα επανέρχονται.

Ή, σκεφτείτε να βάλετε φωτάκια στο σπίτι ή στο χριστουγεννιάτικο δέντρο σας. Εάν σβήσει μόνο μία λάμπα, σβήνει ολόκληρη η σειρά των φώτων. Αυτό συμβαίνει γιατί η ηλεκτρική ενέργεια, που σταμάτησε από το σπασμένο φως, δεν έχει πού να πάει. Είναι το ίδιο με το κλείσιμο του διακόπτη των φώτων και το σπάσιμο του κυκλώματος. Η άλλη πτυχή αυτού σε σχέση με τους νόμους του Kirchhoff είναι ότι το άθροισμα όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που εισέρχεται και ρέει από μια διασταύρωση πρέπει να είναι μηδέν. Η ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται στη διασταύρωση (και ρέει γύρω από το κύκλωμα) πρέπει να ισούται με μηδέν, επειδή η ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται πρέπει επίσης να βγαίνει.

Έτσι, την επόμενη φορά που θα δουλέψετε στο κουτί διακλάδωσης ή θα παρατηρήσετε έναν ηλεκτρολόγο να το κάνει, να βάζει ηλεκτρικά φώτα διακοπών ή να ανάβει ή να απενεργοποιεί την τηλεόραση ή τον υπολογιστή σας, θυμηθείτε ότι ο Kirchhoff περιέγραψε για πρώτη φορά πώς λειτουργούν όλα, εγκαινιάζοντας έτσι την εποχή του ηλεκτρική ενέργεια.


Τι σήμαινε το αδύνατο για τον Φάινμαν

Δεν είναι δυνατόν! Η λέξη αντηχούσε σε όλη τη μεγάλη αίθουσα διαλέξεων. Μόλις είχα ολοκληρώσει την περιγραφή μιας επαναστατικής ιδέας για έναν νέο τύπο ύλης που είχαμε εφεύρει εγώ και ο μεταπτυχιακός φοιτητής μου, Dov Levine. Η αίθουσα διαλέξεων του Caltech ήταν γεμάτη με επιστήμονες από κάθε κλά

Δίοδος Zener – Ορισμός, σύμβολο κυκλώματος και εφαρμογές.

Εκτός από το ότι επιτρέπει στο ρεύμα να ρέει από την άνοδο στην κάθοδο, μια δίοδος Zener επιτρέπει επίσης στο ρεύμα να ρέει αντίθετα μόλις φτάσει στην τάση Zener. Οι δίοδοι Zener είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες δίοδοι ημιαγωγών λόγω των χαρακτηριστικών τους. Ορισμός διόδου Zener Μια ισχυρά

Ξεχάστε όλα όσα νομίζετε ότι γνωρίζετε για τον χρόνο

Τον περασμένο Απρίλιο, στο περίφημο θέατρο Faraday στο Βασιλικό Ινστιτούτο του Λονδίνου, ο Carlo Rovelli έδωσε μια ωριαία διάλεξη για τη φύση του χρόνου. Μια κόκκινη κλωστή κάλυπτε τη σκηνή, μια μεταφορά για το θέμα του Ιταλού θεωρητικού φυσικού. «Ο χρόνος είναι μεγάλη γραμμή», είπε. Στα αριστερά βρ