Для связи в whatsapp +905441085890

В схеме (рис. 19) ЭДС источников E1  1,5 В , E2  2,0 В , E3  2,5 В и сопротивления R1  10 Ом , R2  20 Ом , R3  30 Ом.

🎓 Заказ №: 21916
 Тип работы: Задача
📕 Предмет: Физика
 Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 149 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

 Условие + 37% решения:

В схеме (рис. 19) ЭДС источников E1  1,5 В , E2  2,0 В , E3  2,5 В и сопротивления R1  10 Ом , R2  20 Ом , R3  30 Ом . Внутренние сопротивления источников пренебрежимо малы. Найти: а) ток через сопротивление R1 ; б) разность потенциалов  A  B между точками А и В.

Решение Задачу решим, используя первое и второе правило Кирхгофа. Первое правило Кирхгофа (для узлов): алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю:   k k I 0 (1) При этом ток, входящий в узел, считается положительным, а выходящий из узла – отрицательным Второе правило Кирхгофа (для контуров): в любом произвольно выбранном замкнутом контуре алгебраическая сумма напряжений на всех элементах равна алгебраической сумме ЭДС всех источников тока, встречающихся в этом контуре.    i k iRi k I  (2) При составлении уравнений по второму закону Кирхгофа необходимо соблюдать следующее правило знаков: а) если ток по направлению совпадает с выбранным направлением обхода контуров, то соответствующее произведение IR входит в уравнение со знаком плюс, в противном случае произведение IR входит в уравнение со знаком минус; б) если ЭДС действует в направлении обхода контура, т.е. если при обходе контура приходится идти от минуса к плюсу внутри источника, то соответствующая ЭДС входит в уравнение со знаком плюс, в противном случае – со знаком минус.

В схеме (рис. 19) ЭДС источников E1  1,5 В , E2  2,0 В , E3  2,5 В и сопротивления R1  10 Ом , R2  20 Ом , R3  30 Ом . Внутренние сопротивления  источников пренебрежимо малы. Найти: а) ток через сопротивление R1 ; б) разность потенциалов  A  B между точками А и В.
В схеме (рис. 19) ЭДС источников E1  1,5 В , E2  2,0 В , E3  2,5 В и сопротивления R1  10 Ом , R2  20 Ом , R3  30 Ом . Внутренние сопротивления  источников пренебрежимо малы. Найти: а) ток через сопротивление R1 ; б) разность потенциалов  A  B между точками А и В.

Научись сам решать задачи изучив физику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по физике которые сегодня купили:

  1. В однородном магнитном поле с индукцией 1 Тл находится проволочный виток площадью 100 см2 .
  2. Какое количество льда, взятого при –20 0С, можно расплавить, если использовать все тепло, выделяющееся при образовании из протонов и нейтронов 0,2 г гелия?
  3. Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 1 кВ, влетает в вакууме в однородное магнитное поле с индукцией 102 Тл под углом 0   60 к линиям индукции.
  4. Два цилиндра одинаковой массы и радиуса скатываются без скольжения по наклонной плоскости.
  5. ЭДС батареи   120 В , сопротивления R3  20 Ом и R4  25 Ом .
  6. Плоская рамка состоящая из 50 витков тонкой проволоки, подвешена на бронзовой ленте между полюсами электромагнита.
  7. Через блок массой m  5 кг и радиусом r  10 см переброшена невесомая нить, к одному концу которой подвешены два тела массами m 1 кг 1  и m 3 кг 2  , за другой конец тянут силой F  100 Н.
  8. Движение материальной точки задано уравнением rt A t i t j     cos   sin  , где r  – радиус-вектор точки, А= 0,5 м, ω= 5 рад/с.
  9. Определить индукцию магнитного поля двух длинных прямых параллельных проводников с противоположно направленными токами I 1 1 A и I 2  2 A в точке удаленной от первого проводника на расстояние r1  4 см и от второго проводника на расстояние r2  3 см.
  10. Вычислить радиус первой зоны Френеля, если расстояние от источника света до зонной пластинки равно 445 см, а расстояние от пластинки до экрана равно 190 см и длина волны 455 нм.