Kirchhoffovy zákony - Encyklopedie fyziky

Transkript

Kirchhoffovy zákony - Encyklopedie fyziky
Kirchhoffovy zákony
Složitější elektrické obvody se nazývají elektrické sítě. Uzel sítě je místo, kde se vodivě stýkají
alespoň tři vodiče. Vodivé spojení sousedních uzlů se nazývá větev.
Při řešení sítí obvykle známe napětí zdrojů a odpory rezistorů a hledáme proudy, které
procházejí jednotlivými větvemi, a napětí jednotlivých rezistorů. Rovnice potřebné k „vyřešení sítě“
sestavíme na základě zákonů, které objevil v roce 1841 německý fyzik Gustav Robert Kirchhoff
(1824 - 1887).
Elektrický proud v elektrické síti si lze představit jako vodu, která proudí potrubím. Tato
analogie může některé problémy s představou elektrického proudu vyřešit. Ale je to jen analogie,
takže má (jako jiné analogie) i svá omezení.
První Kirchhoffův zákon je formulován pro uzel elektrické sítě a je důsledkem zákona
zachování elektrického náboje resp. zákona zachování energie.
ALGEBRAICKÝ SOUČET PROUDŮ V UZLU JE NULOVÝ. STÝKÁ-LI SE V UZLU
PAK PLATÍ
VĚTVÍ,
.
Jinými slovy částice s nábojem nemohu v uzlu vznikat ani zanikat. Proud, který od uzlu přiteče
z něj musí také vytéct.
Druhý Kirchhoffův zákon je formulován pro jednoduchou smyčku elektrické sítě a říká, že
celkový součet změn elektrického potenciálu v uzavřené smyčce je nulový:
SOUČET ÚBYTKŮ NAPĚTÍ NA REZISTORECH JE V UZAVŘENÉ SMYČCE STEJNÝ JAKO
SOUČET ELEKTROMOTORICKÝCH NAPĚTÍ ZDROJŮ. NACHÁZÍ-LI SE VE SMYČCE
REZISTORŮ A
ZDROJŮ, PAK PLATÍ:
(RESP.
).
Napětí, které do dané smyčky obvodu „nacpou“ všechny zdroje napětí v této smyčce se
přerozdělí na všechny rezistory, které jsou v této smyčce zapojeny.
Pokud bychom uvažovali vnitřní odpory zdrojů napětí, přerozdělí se celkové napětí zdrojů ve
smyčce i na ně.
Ne u všech úloh je nutné postupovat přesně druhého Kirchhoffova zákona. Mnohdy si stačí
uvědomit, jak jsou dané rezistory zapojené a jaké mají vlastnosti (stejný proud, stejné napětí, …).
Doporučený postup při praktickém použití Kirchhoffových zákonů - při řešení elektrických sítí:
vyznačíme a označíme uzly
zvolíme označení a směr proudů v jednotlivých větvích (libovolně)
zvolíme a vyznačíme směr postupu v jednotlivých větvích (libovolně)
zapíšeme rovnici pro 1. Kirchhoffův zákon (proud, který do uzlu vtéká má kladné znaménko,
proud, který vytéká záporné)
zapíšeme rovnici pro 2. Kirchhoffův zákon: je-li směr proudu v daném rezistoru totožný se
směrem postupu, má úbytek napětí na tomto rezistoru kladné znaménko, v opačném případě je
znaménko úbytku napětí na rezistoru záporné; „narazíme-li“ při postupu na kladný pól zdroje, má
elektromotorické napětí tohoto zdroje kladné znaménko, v případě, kdy „narazíme“ na záporný pól
zdroje, má jeho elektromotorické napětí znaménko záporné (pravá strana rovnice je nulová)
sestavíme-li více rovnic, než je počet neznámých, můžeme jednu rovnici vynechat
© Encyklopedie Fyziky (http://fyzika.jreichl.com); Jaroslav Reichl, Martin Všetička
Licence http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ zakazuje úpravy a komerční distribuci.

Podobné dokumenty

4.2.16 Kirchhoffovy zákony

4.2.16 Kirchhoffovy zákony −6 I 1=6 ⇒ I 1 =−1 A ⇒ záporné znaménko říká, že jsme zvolili špatně směr proudu. 3 I 2 =6 ⇒ I 2=2 A Dopočítám celkový proud I: I I 1 =I 2 ⇒ I −1=2⇒ I =3 A Pedagogická poznámka: Je nezbytně nut...

Více

Kirchhoffovy zákony Složitější, rozvětvené, elektrické

Kirchhoffovy zákony Složitější, rozvětvené, elektrické Složitější, rozvětvené, elektrické obvody jsou tvořeny uzly a větvemi. Kirchhoffovy zákony popisují vztahy v těchto obvodech:

Více

Kirchhoffovy zákony

Kirchhoffovy zákony Druhý Kirchhoffův zákon: Součet napětí na jednotlivých prvcích je v libovolné smyčce nulový, zde tedy v1 + v2 + v3 + v4 = 0 Druhý Kirchhoffův zákon formuluje pro elektrické obvody zákon zachování e...

Více

PDF 0,1 MB - soč – výukový software – kirchhoffovy zákony

PDF 0,1 MB - soč – výukový software – kirchhoffovy zákony neznámých proudů (tzn. kolik je větví v obvodu). Pro rovnice prvního Kirchhoffova zákona platí, že je vždy potřeba o jednu rovnici méně, než je počet uzlů. Rovnic druhého Kirchhoffova zákona (a ted...

Více

206 (20.1) 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice

206 (20.1) 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice Ohmova zákona v diferenciálním tvaru. Měrná elektrická vodivost látek  se mění ve velmi širokém intervalu v soustavě SI od hodnot řádu 10-14 ù-1 m-1 do hodnot 108 ù-1m-1 pro

Více

Hookův zákon pro pružnou deformaci

Hookův zákon pro pružnou deformaci Současně s relativním prodloužením délky tělesa dochází také k příčnému relativnímu zkrácení (natahujeme-li např. gumové vlákno dochází spolu s jeho prodlužování k příčnému zužování). Pokud výpočte...

Více

Základy elektrických obvodů

Základy elektrických obvodů vzdálenost elektrod; při sériovém spojení efektivní vzdálenost roste, výsledná kapacita je tedy menší výhoda – reálný kondenzátor má omezené maximální povolené pracovní napětí; sériovým spojením se...

Více

LED je zkratka anglického výrazu Light Emitting Diode (světlo

LED je zkratka anglického výrazu Light Emitting Diode (světlo LED je zkratka anglického výrazu Light Emitting Diode (světlo emitující dioda). Při rekombinaci páru elektron - díra se uvolňuje energie. Díky platnosti zákona zachování energie je tato uvolněná en...

Více