Найти в Дзене

Разбираем и повторяем тему постоянный ток 1 (Про физику ЕГЭ - багаж)

Задачи на постоянный ток ( разделы кодификатора 3.2.1 - 3.2.10) – одни из самых простых и решаемых на ЕГЭ, с одной стороны, и с большими подловами с другой. Эта тема повторяется дважды в витках изучения физики – в 8, и в 10-11 классах. Но все равно есть ошибки. Разбираемся. Фишка 1. УЧИМ, УЧИМ формулы)! И не путаем на нервах, что в числителе, что в знаменателе. Смотрим на рисунке, как надо и не надо записывать законы тока. Фишка 2: Пресловутое удельное сопротивление. В ОГЭ в справочной информации эта величина дается в размерности, вторая содержит мм квадратный. А в ЕГЭ — только Ом на метр. Смотрим пояснения на рисунке. Пример 1. Участок электрической цепи представляет собой последовательно соединенные серебряную и алюминиевую проволоки. Через них протекает постоянный электрический ток силой 4 А. На графике показано, как изменяется потенциал на этом участке цепи при смещении вдоль проволок на расстояние x. Удельные сопротивления серебра и алюминия равны 0,016 мкОм · м и 0,028 мкОм · 
Задачи на постоянный ток ( разделы кодификатора 3.2.1 - 3.2.10) – одни из самых простых и решаемых на ЕГЭ, с одной стороны, и с большими подловами с другой. Эта тема повторяется дважды в витках изучения физики – в 8, и в 10-11 классах. Но все равно есть ошибки. Разбираемся.

Фишка 1. УЧИМ, УЧИМ формулы)! И не путаем на нервах, что в числителе, что в знаменателе. Смотрим на рисунке, как надо и не надо записывать законы тока.

-2

Фишка 2: Пресловутое удельное сопротивление. В ОГЭ в справочной информации эта величина дается в размерности, вторая содержит мм квадратный. А в ЕГЭ — только Ом на метр. Смотрим пояснения на рисунке.

-3

Пример 1. Участок электрической цепи представляет собой последовательно соединенные серебряную и алюминиевую проволоки. Через них протекает постоянный электрический ток силой 4 А. На графике показано, как изменяется потенциал на этом участке цепи при смещении вдоль проволок на расстояние x. Удельные сопротивления серебра и алюминия равны 0,016 мкОм · м и 0,028 мкОм · м соответственно. Найдем площади поперечного сечения проводников. Смотрим рисунок.

-4

Фишка 3. Не путаем последовательное и параллельное подключение в цепи. Например, в задаче, где требуется определить показания амперметра и вольтметра, если вольтметр присоеденен в цепь специфически). Смотрим рисунки.

-5
-6

Я объединила тут два случая: показания вольтметра, который «обнимает» ЭДС, и вольтметра, который «обнимает» реостат. Весьма своеобразно получается: при увеличении сопротивления реостата показания первого вольтметра — увеличиваются, а показания второго —ведут себя весьма интересно)...

Фишка 4. Конденсатор в цепи постоянного тока — это по сути, запирающая система. Ток на участке с конденсатором течет только при зарядке и разрядке. Задач на эту тему много и вкусно — приведу пока парочку-троечку основных моментов.

сколько тепла выделится на резисторе?
сколько тепла выделится на резисторе?

Схема электрической цепи показана на рисунке. Когда ключ К разомкнут, идеальный вольтметр показывает одно значение. При замкнутом ключе вольтметр показывает другое значение… Как это так?

интересная история)
интересная история)

Если в задаче показания вольтметра, подсоединенного к источнику, меняются при замыкании ключа, это означает, что источник не идеальный, и его внутреннее сопротивление отлично от нуля. Показания во втором случае будут меньше, так как через источник начинает течь ток и часть напряжения падает на внутреннем сопротивлении. В первом же случае тока в сети нет. Более точно говоря, ток был, пока происходила зарядка конденсатора, но после того, как конденсатор зарядился, ток прекратился. А значит, в первом случае вольтметр показывает ЭДС источника.

На рисунке ниже при размыкании ключа — энергия, накопленная конденсатором, радостно делится на два количества теплоты, на каждое сопротивление R1 и R2. Здесь же можно найти что-нибудь "конденсаторное", например, расстояние между пластинами.

-9

Вот этим и подобным мы и займемся в следующей статье)! До встречи!