Вам бонус- начислено 1 монета за дневную активность. Сейчас у вас 1 монета

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа - онлайн

Лекция



Привет, мой друг, тебе интересно узнать все про метод кирхгофа, тогда с вдохновением прочти до конца. Для того чтобы лучше понимать что такое метод кирхгофа, закон кирхгофа , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства.

В сложных электрических цепях, то есть где имеется несколько разнообразных ответвлений и несколько источников ЭДС имеет место и сложное распределение токов. Однако при известных величинах всех ЭДС и сопротивлений резистивных элементов в цепи мы можем вычистить значения этих токов и их направление в любом контуре цепи с помощью первого и второго закона Кирхгофа. Правила сформулированы в 1845 году, это не единственное открытие Кирхгофа. Кирхгоф и Бунзен активно изучали спектры излучения химических элементов, используя изобретения Фраунгофера. При помощи призмы или дифракционной решетки свет раскладывался на спектральные составляющие, и ученые наблюдали эффект. Так установлены индивидуальные частоты ряда элементов таблицы Менделеева. Указанные ученые заложили основы спектроскопии. Кирхгоф массу времени посвятил разным отраслям науки. К примеру, нашел ошибку в постановке граничных условий для решения дифференциальных уравнений по колебаниям мембран, представленных на суд публики в 1811 году Софи Жермен. Не нужно думать, что словосочетание закон кирхгофа узко ограничено двумя правилами, причем одно прямо приводит к сформулированному ранее закону Ома.

нем. Gustav Robert Kirchhoff
Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн
Дата рождения 12 марта 1824

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Пример сложной электрической цепи вы можете посмотреть на рисунке 1.

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Рисунок 1. Сложная электрическая цепь.

Иногда законы Кирхгофа называют правилами Кирхгофа, особенно в старой литературе.

Итак, для начала напомню все-таки суть первого и второго закона Кирхгофа, а далее рассмотрим примеры расчета токов, напряжений в электрических цепях, с практическими примерами и ответами на вопросы, которые задавались мне в комментариях на сайте.

Самый точный метод, но с его помощью можно определять параметры схемы с небольшим количеством контуров (1-3).

Алгоритм:
1. Определить количество узлов q, ветвей p и независимых контуров;
2. Задаться направлениями токов и обходов контуров произвольно;
3. Установить число независимых уравнений по 1-ому закону Кирхгофа (q - 1) и составить их, где q-количество узлов;
4. Определить число уравнений по 2-ому закону Кирхгофа (p – q + 1) и составить их;
5. Решая совместно уравнения, определяем недостающие параметры цепи;
6. По полученным данным производится проверка расчетов, подставляя значения в уравнения по 1-ому и 2-ому законам Кирхгофа или составив и рассчитав баланс мощностей.

Пример:
Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн
Рис 1. Согласно предложенному алгоритму, определим количество узлов и ветвей схемы рис. 1
q = 3, p = 5, следовательно, уравнений по 1-ому закону Кирхгофа равно 2, а уравнений по 2-ому закону Кирхгофа равно 3.

Запишем эти уравнения согласно правилам:
Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Составим уравнения баланса мощностей:
Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Правила и законы Кирхго́фа

Правила Кирхгофа (часто в технической литературе называются Зако́нами Кирхго́фа) — соотношения, которые выполняются между токами и напряжениями на участках любой электрической цепи.

Решения систем линейных уравнений, составленных на основе правил Кирхгофа, позволяют найти все токи и напряжения в электрических цепях постоянного, переменного и квазистационарного тока .

Имеют особое значение в электротехнике из-за своей универсальности, так как пригодны для решения многих задач в теории электрических цепей и практических расчетов сложных электрических цепей.

Применение правил Кирхгофа к линейной электрической цепи позволяет получить систему линейных уравнений относительно токов или напряжений и, соответственно, при решении этой системы найти значения токов на всех ветвях цепи и все межузловые напряжения.

Сформулированы Густавом Кирхгофом в 1845 году .

Название «Правила» корректнее потому, что эти правила не являются фундаментальными законами природы, а вытекают из фундаментальных законов сохранения заряда и безвихревости электростатического поля (третье уравнение Максвелла при неизменном магнитном поле). Эти правила не следует путать с еще двумя законами Кирхгофа в химии и физике.

Первый закон Кирхгофа

Формулировка №1: Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла.

Формулировка №2: Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю.

[[s|kirgof1.txt]]

Поясним первый закон Кирхгофа на примере рисунка 2.

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Рисунок 2. Узел электрической цепи.

Здесь ток I1- ток, втекающий в узел , а токи I2 и I3 — токи, вытекающие из узла. Тогда применяя формулировку №1, можно записать:

I1 = I2 + I3 (1)

Что бы подтвердить справедливость формулировки №2, перенесем токи I2 и I3 в левую часть выражения (1), тем самым получим:

I1 - I2 - I3 = 0 (2)

Знаки «минус» в выражении (2) и означают, что токи вытекают из узла.

Знаки для втекающих и вытекающих токов можно брать произвольно, однако в основном всегда втекающие токи берут со знаком «+», а вытекающие со знаком «-» (например как получилось в выражении (2)).

Второй закон Кирхгофа.

Формулировка: Алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.

[[s|kirgof2.txt]]

Здесь термин «алгебраическая сумма» означает, что как величина ЭДС так и величина падения напряжения на элементах может быть как со знаком «+» так и со знаком «-». При этом определить знак можно по следующему алгоритму:

1. Выбираем направление обхода контура (два варианта либо по часовой, либо против).

2. Произвольно выбираем направление токов через элементы цепи.

3. Расставляем знаки для ЭДС и напряжений, падающих на элементах по правилам:

- ЭДС, создающие ток в контуре, направление которого совпадает с направление обхода контура записываются со знаком «+», в противном случае ЭДС записываются со знаком «-».

- напряжения, падающие на элементах цепи записываются со знаком «+», если ток, протекающий через эти элементы совпадает по направлению с обходом контура, в противном случае напряжения записываются со знаком «-».

Например, рассмотрим цепь, представленную на рисунке 3, и запишем выражение согласно второму закону Кирхгофа, обходя контур по часовой стрелке, и выбрав направление токов через резисторы, как показано на рисунке.

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Рисунок 3. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . Электрическая цепь, для пояснения второго закона Кирхгофа.

E1- Е2 = -UR1 - UR2 или E1 = Е2 - UR1 - UR2 (3)

Расчеты электрических цепей с помощью законов Кирхгофа.

Теперь давайте рассмотрим вариант сложной цепи, и я вам расскажу, как на практике применять законы Кирхгофа.

Итак, на рисунке 4 имеется сложная цепь с двумя источниками ЭДС величиной E1=12 в и E2=5 в , с внутренним сопротивлением источников r1=r2=0,1 Ом, работающих на общую нагрузку R = 2 Ома. Как же будут распределены токи в этой цепи, и какие они имеют значения, нам предстоит выяснить.

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Рисунок 4. Пример расчета сложной электрической цепи.

Теперь согласно первому закону Кирхгофа для узла А составляем такое выражение:

I = I1 + I2,

так как I1 и I2 втекают в узел А, а ток I вытекает из него.

Используя второй закон Кирхгофа, запишем еще два выражения для внешнего контура и внутреннего левого контура, выбрав направление обхода по часовой стрелке.

Для внешнего контура:

E1-E2 = Ur1 – Ur2 или E1-E2 = I1*r1 – I2*r2

Для внутреннего левого контура:

E1 = Ur1 + UR или E1 = I1*r1 + I*R

Итак, у нас получилась система их трех уравнений с тремя неизвестными:

I = I1 + I2;

E1-E2 = I1*r1 – I2*r2;

E1 = I1*r1 + I*R.

Теперь подставим в эту систему известные нам величины напряжений и сопротивлений:

I = I1 + I2;

7 = 0,1I1 – 0,1I2;

12 = 0,1I1 +2I.

Далее из первого и второго уравнения выразим ток I2

I2=I - I1;

I2 = I1 – 70;

12 = 0,1I1 + 2I.

Следующим шагом приравняем первое и второе уравнение и получим систему из двух уравнений:

I - I1= I1 – 70;

12 = 0,1I1 + 2I.

Выражаем из первого уравнения значение I

I = 2I1– 70;

И подставляем его значение во второе уравнение

12 = 0,1I1 + 2(2I1 – 70).

Решаем полученное уравнение

12 = 0,1I1 + 4I1 – 140.

12 + 140= 4,1I1

I1=152/4,1

I1=37,073 (А)

Теперь в выражение I = 2I1– 70 подставим значение

I1=37,073 (А) и получим:

I = 2*37,073 – 70 = 4,146 А

Ну, а согласно первому закона Кирхгофа ток I2=I - I1

I2=4,146 - 37,073 = -32,927

Знак «минус» для тока I2 означает, то что мы не правильно выбрали направление тока, то есть в нашем случае ток I2 вытекает из узла А.

Теперь полученные данные можно проверить на практике или смоделировать данную схему например в программе Multisim.

Скриншот моделирования схемы для проверки законов Кирхгофа вы можете посмотреть на рисунке 5.

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Рисунок 5. Сравнение результатов расчета и моделирования работы цепи.

О значении для электротехники

Правила Кирхгофа имеют прикладной характер и позволяют наряду и в сочетании с другими приемами и способами (метод эквивалентного генератора, принцип суперпозиции, способ составления потенциальной диаграммы) решать задачи электротехники. Правила Кирхгофа нашли широкое применение благодаря простоте формулировки уравнений и возможности их решения стандартными способами линейной алгебры (методом Крамера, методом Гаусса и др.).

Закон излучения Кирхгофа

Закон излучения Кирхгофа гласит — отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре для данной частоты для равновесного излучения и не зависит от их формы, химического состава и проч.

В современной формулировке закон звучит следующим образом:

Отношение излучательной способности любого тела к его поглощательной способности одинаково для всех тел при данной температуре для данной частоты и не зависит от их формы и химической природы.

Известно, что при падении электромагнитного излучения на некоторое тело часть его отражается, часть поглощается и часть может пропускаться. Доля поглощаемого излучения на данной частоте называется поглощательной способностью тела Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн. С другой стороны, каждое нагретое тело излучает энергию по некоторому закону, именуемому излучательной способностью тела Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн.

Величины Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн и Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн могут сильно меняться при переходе от одного тела к другому, однако, согласно закону излучения Кирхгофа, отношение испускательной и поглощательной способностей не зависит от природы тела и является универсальной функцией частоты (длины волны) и температуры:

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

По определению, абсолютно черное тело поглощает все падающее на него излучение, то есть для него Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн. Поэтому функция Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн совпадает с излучательной способностью абсолютно черного тела, описываемой формулой Планка, вследствие чего излучательная способность любого тела может быть найдена, исходя лишь из его поглощательной способности.

Реальные тела имеют поглощательную способность меньше единицы, а значит, и меньшую, чем у абсолютно черного тела, излучательную способность. Тела, поглощательная способность которых не зависит от частоты, называются серыми. Их спектр имеет такой же вид, как и у абсолютно черного тела. В общем же случае поглощательная способность тел зависит от частоты и температуры, и их спектр может существенно отличаться от спектра абсолютно черного тела. Изучение излучательной способности разных поверхностей впервые было проведено шотландским ученым Лесли при помощи его же изобретения — куба Лесли.

В теоретических исследованиях для характеристики спектрального состава равновесного теплового излучения удобнее пользоваться функцией частоты Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн. В экспериментальных работах удобнее пользоваться функцией длины волны Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн. Обе функции связаны друг с другом формулой

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

В астрофизике закон Кирхгофа часто применяется в следующем виде:

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн,

где Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — коэффициент излучения (энергия, излучаемая единичным объемом в единичном интервале частот в единичный телесный угол за единицу времени); Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — коэффициент поглощения с учетом вынужденного испускания (Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн, где Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — плотность вещества, а Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн и Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — соответственно непрозрачность и эффективная длина пробега фотонов для частоты Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн); Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — интенсивность излучения абсолютно черного тела.

Закон Кирхгофа справедлив только для случаев теплового равновесия. Однако, его часто применяют и для неравновесных систем, когда излучение не находится в равновесии с веществом и его распределение по частотам существенно отличается от планковского. При этом часто (но не всегда) предположение о термодинамическом равновесии между частицами излучающего вещества оказывается хорошим приближением. Степень отклонения от закона Кирхгофа может служить мерой отличия излучения космических объектов от теплового.

Закон Кирхгофа в химии

Закон Кирхгофа гласит — температурный коэффициент теплового эффекта химической реакции равен изменению теплоемкости системы в ходе реакции.

Дифференциальная форма закона:

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Интегральная форма закона:

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

где Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн и Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — изобарная и изохорная теплоемкости, Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — разность изобарных теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ, Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — разность изохорных теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ, а Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн и Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн — соответствующие тепловые эффекты.

Если разница Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн невелика, то можно принять Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн и Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн, соответственно интегральная форма уравнений примет следующий вид:

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

При большой разнице температур необходимо учитывать температурные зависимости теплоемкостей: Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн и Метод Кирхгофа , первый и второй законы Кирхгофа -  онлайн

Вау!! 😲 Ты еще не читал? Это зря!

Понравилась статья про метод кирхгофа? Откомментируйте её Надеюсь, что теперь ты понял что такое метод кирхгофа, закон кирхгофа и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства

Ответы на вопросы для самопроверки пишите в комментариях, мы проверим, или же задавайте свой вопрос по данной теме.

создано: 2014-09-27
обновлено: 2021-07-05
132569



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей



Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства

Термины: Электротехника, Схемотехника, Аналоговые устройства