schoolФизика
verifiedРешено AI
Решение задачи: Закон Ома для участка цепи
help_outlineУсловие задачи

lightbulbКраткий ответ
Для решения задачи используйте закон Ома: I = U/R, где I - сила тока, U - напряжение, R - сопротивление. Подставьте известные значения и рассчитайте искомую величину.
Подробное решение
Для выполнения данной лабораторной работы по изучению закона Ома для участка цепи, необходимо произвести расчеты, которые обычно требуются при заполнении таблиц и построении графиков. Поскольку конкретные значения из таблиц 1.1, 1.2 и 1.3 на фото отсутствуют, я приведу алгоритм решения и формулы, которые вам нужно будет использовать для расчетов в тетради.
Основной закон, используемый в работе — закон Ома:
\[ I = \frac{U}{R} \]
где:
\( I \) — сила тока (А);
\( U \) — напряжение (В);
\( R \) — сопротивление (Ом).
1. Расчет силы тока для таблицы 1.2 (зависимость \( I(U) \))
Для каждого значения напряжения \( U \) и фиксированного сопротивления \( R_1, R_2, R_3 \) ток рассчитывается по формуле:
\[ I_n = \frac{U_n}{R_i} \]
При построении графика \( I(U) \) у вас должны получиться прямые линии, выходящие из начала координат. Чем больше сопротивление, тем меньше наклон прямой к оси напряжений.
2. Расчет силы тока для таблицы 1.3 (зависимость \( I(R) \))
Для фиксированных значений напряжения \( U_1, U_2, U_3 \) и меняющихся сопротивлений \( R \) ток рассчитывается так:
\[ I = \frac{U_i}{R_n} \]
При построении графика \( I(R) \) у вас получится гипербола, так как ток обратно пропорционален сопротивлению.
3. Пример оформления вычислений в тетради (для одного значения):
Пусть \( U = 5 \) В, а \( R = 100 \) Ом, тогда:
\[ I = \frac{5}{100} = 0,05 \text{ А} = 50 \text{ мА} \]
Выводы по работе:
1. При постоянном сопротивлении сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению на ее концах: \( I \sim U \).
2. При постоянном напряжении сила тока в цепи обратно пропорциональна сопротивлению проводника: \( I \sim \frac{1}{R} \).
Эти выводы подтверждают справедливость закона Ома, который является фундаментальным для отечественной электротехнической школы и широко применяется в российской промышленности и энергетике.