Лабораторная работа
Цель работы
Практически убедится в физических сущности закона Ома для участка цепи. Проверить опытным путем законы Кирхгофа.
Оборудование
Приборный щит № 1. Стенд.
Теоретическое обоснование
Расчет и анализ эл.цепей может быть произведен с помощью основных законов эл.цепей закон Ома , первого и второго законов Кирхгофа.
Как показывают опыты, ток на участке цепи прямо пропорционально напряжении на этом участке цепи и обратно пропорционально сопротивлении того же участка -это закон Ома 
Рассмотрим полную цепь: ток в этой цепи определяется по формуле
(закон РћРјР° для полной цепи). Сила тока РІ СЌР».цепи СЃ РѕРґРЅРѕР№ РДС РїСЂСЏРјРѕ пропорционален этой РДС Рё обратно пропорционален СЃСѓРјРјРµ сопротивлении внешней Рё внутренней участков цепи.
Согласно первому закону Кирхгофа, алгебраическая сумма токов ветвей соединений в любой узловой точке эл.цепи равна нулю.
Согласно второго закона Кирхгофа РІ любой замкнутом контуре СЌР».цепи, алгебраическая СЃСѓРјРјР° РДС равна алгебраической СЃСѓРјРјРµ напряжении РЅР° всех резисторных элементов контура.
Порядок выполнения работы:
Ознакомится с приборами и стендом, для выполнение работы. Подключим шнур питания к источнику питания.
Рсточник подключить Рє стенду, меняя переменным резистором сопротивление цепи измеряем ток, напряжение. Результаты заносим РІ таблицу. Произвести необходимые расчеты
На стенде «закон Кирхгофа». Меняем сопротивление цепи. Результаты опытов заносим в таблицу. Произвести необходимый расчет
Рис. 1. Закон Ома для участка цепи


Р РёСЃ.2. Первый закон Кирхгофа    В
Табл.1
Данные наблюдений | Результаты вычислений |
R | U | I | UРѕР±С‰ | E |
1 | 3 | 3 | 3 | 3,3 |
1,5 | 3 | 2 | 3 | 3,2 |
3 | 3 | 1 | 3 | 3,1 |
Табл.2
Данные наблюдений | Результаты вычислений |
R1 | R2 | I1 | I2 | I3 | I4 | I2+I3 | U1 | U2 |
2 | 0,7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2,1 |
1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0,7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2,1 | 2 |
В 
Р•1=3(1+0,1)=3,3;В В В В В В В В В В В В В Р•2=2(1,5+0,1)=3,2;В В В В В В В В В В В В Р•3=1(3+0,1)=3,1
В
U1=2*1=2; В В В В В В В В В В В В В В В U2=2*1=2;В В В В В В В В В В В В В В В В В U1=3*0,7=2,1;В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В U2=1*2=2В В В В
Вывод
Опытным Рё расчетным путями доказали, что сила тока РІ СЌР».цепи СЃ РѕРґРЅРѕР№ РДС РїСЂСЏРјРѕ пропорционален этой РДС Рё обратно пропорционален СЃСѓРјРјРµ сопротивлений внешних Рё внутреннего участка цепи. Согласно первому закону Кирхгофа сила тока РЅР° РІС…РѕРґРµ цепи равна силе тока РЅР° РІС…РѕРґРµ цепи. РЎСѓРјРјР° токов РЅР° ветвях цепи равна току РЅР° выходе цепи.
Ответы на контрольные вопросы
Закон РћРјР° для полной цепи рассматривает полное сопротивление всей цепи, Р° закон РћРјР° для участка цепи рассматривает только данный участок цепи. РћР±Р° закона РћРјР° показывают зависимость силы тока РѕС‚ сопротивления – чем больше сопротивление, тем меньше сила тока Рё РДС или наоборот.
Для создания напряжения РІ цепи необходимо движение зарядов внутри источника тока, Р° это РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ только РїРѕРґ действием СЃРёР», приложенных РёР·РІРЅРµ. РџСЂРё отсутствии тока РІ цепи РДС равна разности потенциалов источника энергии, поэтому подключенный РІ эту цепь вольтметр показывает РДС , Р° РЅРµ напряжение .
I - закон Кирхгофа (применяется для расчётов сложных электрических цепей): СЃСѓРјРјР° токов приходящих Рє узловой точке, равна СЃСѓРјРјРµ токов, уходящих РѕС‚ неё, причём направление токов Рє точке считают положительным, Р° РѕС‚ неё – отрицательным. Рли алгебраическая СЃСѓРјРјР° токов РІ узловой точке электрической цепи равна нулю.
II – закон Кирхгофа (для любой электрической цепи): алгебраическая СЃСѓРјРјР° всех РДС равна алгебраической СЃСѓРјРјРµ падений напряжения сопротивления, включенных последовательно.
Е1+Е2+…+Еn=I1R1+I2R2+…+InRn