Вопрос задан 04.12.2023 в 15:12. Предмет Физика. Спрашивает Якушенков Степан.

Дам 60 баллов, нужно ответить на вопросы 1 Какие системы приборов Вы знаете? В чем их

конструктивные особенности? На каких физических явлениях основывается их действие? 13 какими характеристиками описывается источник эдс? 14 в каком месте находится внутреннее сопротивление источника эдс 19 какое свойство заряда отражает первый закон Кирхгофа
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Бычин Артём.

Ответ:

По принципу действия электроизмерительных приборов выделяют следующие основные системы: магнитоэлектрическая, электромагнитная, электродинамическая, ферродинамическая, индукционная, вибрационная, электростатическая, термоэлектрическая, электронная.

ЭДС — энергетическая характеристика источника. Это физическая величина, равная отношению работы, совершенной сторонни­ми силами при перемещении электрического заряда по замкнутой цепи, к этому заряду.

Измеряется в вольтах (В).

Еще одна характеристика источника - внутреннее сопротивление источника тока: r.

Любой источник представляет собой некоторое сопротивление дли тока. Оно называется внутренним сопротивлением источника тока и обозначается буквой r.

В генераторе r — это сопротивление обмотки, в гальваническом элементе — сопротивление раствора электролита и электродов.

Закон Кирхгофа (правила Кирхгофа), сформулированные Густавом Кирхгофом в 1845 году, являются следствиями из фундаментальных законов сохранения заряда и безвихревости.

Первый закон Кирхгофа

Формулировка №1: Сумма всех токов, втекающих в узел, равна сумме всех токов, вытекающих из узла.

Формулировка №2: Алгебраическая сумма всех токов в узле равна нулю.

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Системы приборов и их конструктивные особенности

Существует множество различных систем приборов, каждая из которых имеет свои конструктивные особенности. Некоторые из наиболее распространенных систем приборов включают:

1. Электрические системы приборов: Электрические системы приборов основаны на использовании электрических сигналов для измерения и контроля различных параметров. Они могут включать в себя различные типы датчиков, усилителей, аналого-цифровых преобразователей и других компонентов. Конструктивные особенности электрических систем приборов включают точность измерений, стабильность работы и возможность обработки и передачи данных.

2. Механические системы приборов: Механические системы приборов используют механические компоненты для измерения и контроля различных физических величин. Они могут включать в себя механические датчики, приводы, механизмы усиления и другие компоненты. Конструктивные особенности механических систем приборов включают прочность, точность и надежность работы.

3. Оптические системы приборов: Оптические системы приборов используют световые сигналы для измерения и контроля различных параметров. Они могут включать в себя оптические датчики, лазеры, фотодетекторы и другие компоненты. Конструктивные особенности оптических систем приборов включают высокую разрешающую способность, чувствительность к свету и возможность работы в широком диапазоне длин волн.

Физические явления, на которых основывается действие систем приборов

Действие систем приборов основывается на различных физических явлениях. Некоторые из основных физических явлений, на которых основывается действие систем приборов, включают:

1. Электрические явления: Многие системы приборов используют электрические явления, такие как электрический ток, напряжение и сопротивление, для измерения и контроля различных параметров. Например, электрические системы приборов могут использовать изменение сопротивления в датчиках для измерения температуры или изменение напряжения для измерения давления.

2. Механические явления: Некоторые системы приборов основываются на механических явлениях, таких как деформация, движение и сила, для измерения и контроля различных физических величин. Например, механические системы приборов могут использовать деформацию в датчиках для измерения силы или движение для измерения скорости.

3. Оптические явления: Оптические системы приборов используют световые явления, такие как отражение, преломление и поглощение света, для измерения и контроля различных параметров. Например, оптические системы приборов могут использовать изменение интенсивности света для измерения концентрации вещества или изменение длины волны для измерения расстояния.

Характеристики источника ЭДС и его внутреннее сопротивление

Источник ЭДС (электродвижущая сила) - это устройство, которое создает электрическое напряжение в электрической цепи. Он имеет следующие характеристики:

1. Величина источника ЭДС: Величина источника ЭДС определяет электрическое напряжение, создаваемое источником. Она измеряется в вольтах (В).

2. Полярность источника ЭДС: Источник ЭДС имеет полярность, которая указывает направление электрического потока в цепи. Полярность может быть положительной (+) или отрицательной (-).

3. Внутреннее сопротивление источника ЭДС: Источник ЭДС имеет внутреннее сопротивление, которое представляет собой сопротивление самого источника при протекании электрического тока. Внутреннее сопротивление может влиять на эффективность передачи энергии от источника к нагрузке. Обычно внутреннее сопротивление источника ЭДС является низким, чтобы минимизировать потери энергии.

Место нахождения внутреннего сопротивления источника ЭДС

Внутреннее сопротивление источника ЭДС находится внутри самого источника. Оно представляет собой сопротивление, которое возникает внутри источника при протекании электрического тока. Место нахождения внутреннего сопротивления может зависеть от типа источника ЭДС. Например, в батареях источниках ЭДС внутреннее сопротивление находится внутри химической реакции, которая создает электрическое напряжение.

Первый закон Кирхгофа и свойство заряда, которое он отражает

Первый закон Кирхгофа, также известный как закон сохранения заряда, утверждает, что в любой замкнутой электрической цепи сумма входящих и исходящих зарядов равна нулю. Это свойство заряда отражает тот факт, что заряд является сохраняющейся величиной в электрической системе.

Согласно первому закону Кирхгофа, заряд, который входит в электрическую цепь, должен быть равен заряду, который выходит из нее. Это означает, что заряд не может быть создан или уничтожен внутри электрической цепи, а может только перемещаться и перераспределяться между элементами цепи.

Например, если в элект

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Физика

Последние заданные вопросы в категории Физика

Задать вопрос