Презентация по электротехнике на тему "Законы Кирхгофа "

  • Презентации учебные
  • pptx
  • 01.07.2017
Публикация в СМИ для учителей

Публикация в СМИ для учителей

Бесплатное участие. Свидетельство СМИ сразу.
Мгновенные 10 документов в портфолио.

Презентация может быть использована на уроке при изучении нового материала или закреплении материала в разделе «Электродинамика», по теме "Магнитное поле". Рассмотрены Законы Кирхгофа, которые справедливы для линейных и нелинейных цепей при постоянных и переменных напряжениях и токах. А также режимы работы источника энергии.
Иконка файла материала Законы Кирхгофа.pptx
«ЗАКОНЫ КИРХГОФА» Выполнила: Студентка 2 курса Группы ПБ 4­15      Чорой Надежда  Проверил:  Литвиненко Ирина Витальевна
Законы Кирхгофа справедливы для линейных и напряжениях и токах нелинейных цепей при постоянных и переменных
Первый закон Кирхгофа: Для любого узла цепи алгебраическая  сумма равна нулю. Причем со знаком «+» принимаются  токи,  выходящие из узла, входящие в в  узел токи принимаются со знаком «­»
Математическая запись:
Физически первый закон Кирхгофа – это закон непрерывности электрического тока
Второй закон Кирхгофа: Для любого контура цепи  алгебраическая сумма  напряжений на пассивных  элементах равна  алгебраической сумме ЭДС и  напряжений на источниках  тока
Аналитическое выражение второго закона Кирхгофа:
Физически второй закон Кирхгофа характеризует равновесие напряжений в любом контуре цепи
Режимы работы источника энергии:
Номинальный режим работы источника энергии: • Номинальный режим – это режим  работы источника энергии,  рекомендуемый заводом  изготовителем • Гарантируется высокая  надежность и долговечность  работы, высокий коэффициент   полезного действия
Режим холостого хода источника энергии (XX):
Режим короткого замыкания источника энергии:
Согласованный режим работы источника энергии: Согласованный режим – это  режим, когда в нагрузке  выделяется максимальная  мощность. При этом к.п.д. меньше,  чем при нормальном режиме
Расчет мощности, развиваемой источником энергии:
Расчет мощности, передаваемой в нагрузку:
Графическое отображение: