1. Trang chủ
  2. » Mẫu Slide

boi duong hsg lop 1 hay

11 3 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 11
Dung lượng 481,3 KB

Nội dung

a, K mở, di chuyển con chạy C người ta nhận thấy khi điện trở phần AC của biến trở AB có giá trị 1  thì đèn tối nhất.. Tính điện trở toàn phần của biến trởb[r]

(1)

A B C

U R

0

+ _

-_ -_ -

 

DÒNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI Bài 1:

Cho mạch điện hình vẽ Biến trở AB dây đồng chất, dài l = 1,3m, tiết diện S = 0,1mm2, điện

trở suất ρ = 10 - Ω m .U hiệu điện không đổi Nhận thấy chạy vị trí cách đầu A

đầu B đoạn 40cm cơng suất toả nhiệt biến trở Xác định R0 tỉ số công suất tỏa nhiệt R0 ứng với vị trí C? Gi

ải:

Gọi R1, R2 điện trở biến trở ứng với vị trí chạy C; R điện trở toàn phần biến trở:

R1=

4

13 R R2=

9 13 R

P1 = P2 ( U

R0+R1)R1=(

U

R0+R2)R2 è R0 = √R1R2=

6 13 R

Gọi I1, I2 cường độ dòng điện qua R0 trường hợp

I1= U

R0+R1=

13U

10R I2=

U R0+R2=

13U 15R

è I1 = 1,5I2 è P1

P2

=2,25

Bài 2: Cho mạch điện hình vẽ 3, nguồn điện có suất điện động E, điện trở r = R / 2, hai tụ điện có điện dung

C1 = C2 = C (ban đầu chưa tích điện) hai điện trở R 2R, lúc đầu khóa k mở Bỏ qua điện trở dây nối khố k Đóng k

a.Tính điện lượng chuyển qua dây dẫn MN b.Tính nhiệt lượng tỏa điện trở R Giải:

a +Khi k ngắt q1 = 0; q2 = nên tổng điện tích phía trái tụ điện q = + Khi k đóng

' '

1 , qCE qCE

nên q’= ' ' 2 qqCE +Điện lượng từ cực dương nguồn đến nút A là: q’= 2CE + Gọi điện lượng qua AM q1, qua AN q2, ta có : q’=q1 q2= 2CE (1)

+Gọi I1, I2 cường độ dòng điện trung bình đoạn AM AN ta có:

1 1

2 2

2 2

q I t I R

q I t I R

 

   

  (2)

+Từ (1) (2) suy ra:

4 2

;

3 3

CE CE

q q

   

+Điện lượng dịch chuyển từ M đến N

' 1

4

3 3

MN

CE CE

q q q CE

     

b +Cơng nguồn điện làm dịch chuyển điện tích q’ mạch : A = q’E = 2CE2

+Năng lượng hai tụ sau tích điện: W =

2

1

2CECE +Điện trở tương đương mạch AM là: RAM =

2 3

R

+Tổng nhiệt lượng tỏa điện trở là: QAM + Qr = A - W = CE2 (3)

R

2R

M

N k E, r

r +

-C2 C1

(2)

+Trong đoạn mạch mắc nối tiếp nhiệt lượng tỏa tỉ lệ thuận với điện trở:

4 3

AM AM

r

Q R

Qr  +Từ (3) (4) ta được:

2 4 7

AM

QCE

+Trong đoạn mạch mắc song song nhiệt lượng tỏa tỉ lệ nghịch với điện trở nên:

2

2

2 2 8

2

3 21

R

R AM

R

Q R

Q Q CE

QR    

Bài : Có số điện trở r = ( Ω )

a Hỏi phải dùng tối thiểu điện trở để mắc thành mạch có điện trở ( Ω ) Xác định số điện trở r, lập luận vẽ sơ đồ mạch ?

b Hỏi phải dùng tối thiểu điện trở để mắc thành mạch có điện trở ( Ω ) Xác định số điện trở r, lập luận vẽ sơ đồ mạch ?

Giải:

a Hỏi phải dùng tối thiểu điện trở để mắc thành mạch có điện trở ( Ω ) * Gọi điện trở mạch R

Vì R < r nên điện trở r phải mắc song song

Giả sử mạch gồm điện trở r mắc song song với mạch có điện trở X hình (a) Ta có :

R = r.X

r+X

= 5 X

5+X

X = 7,5 ( Ω )

Với X = 7,5 ( Ω ) ta có X có sơ đồ hình (b) Ta có : X = r + Y

Y = X - r = 7,5 - = 2,5 ( Ω )

Để Y = 2,5 ( Ω ) phải có điện trở r mắc song song Vậy phải có tối thiểu điện trở r mắc hình (c)

b Phải dùng tối thiểu điện trở để mắc thành mạch có điện trở ( Ω ) * Gọi điện trở mạch R ❑❑

Vì R ❑❑ > r nên coi mạch gồm điện trở r mắc nối tiếp với đoạn mạch có điện trở X hình (d)

Ta có : R ❑❑ = r + X ❑❑ X ❑❑ = R

❑❑ - r = - = ( Ω ) Vì X ❑❑ < r X

❑❑ đoạn mạch gồm r mắc song song với đoạn mạch có điện trở Y ❑❑ hình (e) Ta có : X ❑❑ = r.Y

r+Y

= 5 Y

5+Y Y ❑

❑ = 10

3 ( Ω )

Vì Y ❑❑ < r nên Y

❑❑ đoạn mạch gồm r mắc song song với đoạn mạch có điện trở Z hình (g) Ta có : Y ❑❑ = r.Z

r+Z 10

3 = 5 Z 5+Z

50 + 10 Z = 15.Z

Z = 10 ( Ω ) Vậy Z đoạn mạch gồm điện trở r mắc nối tiếp với hình (h) Vậy cần phải có điện trở mắc theo sơ đồ hình (h)

Bài 4:

Có số đèn (3V- 3W) số nguồn, nguồn có suất điện động  = 4V, điện trở r = 1

a Cho đèn Tìm số nguồn cách ghép đèn, ghép nguồn để đèn sáng bình thường Xác định hiệu suất cách ghép. b Cho 15 nguồn Tìm số đèn nhiều cách ghép đèn, ghép nguồn để đèn sáng bình thường Xác định hiệu suất cách ghép. Giải

(3)

Ta có: x = m.n; b = n; b nr r

m

Gọi y số bóng đèn; p số dãy bóng đèn; q số bóng dãy Ta có: y = p.q Cường độ dịng điện qua mạch I = p.Iđm

Ta có: U = b - Irb

nr

n I

m

 

2 dm . n r

U n p I

x

 

Với . dm x m

n I p I

     

 (1)

Mà U = q.Uđm

dm

y U p

Với

y q

p

(2)

So sánh (1) (2) ta có:

2

dm 0

dm

prI y

n n U

x    p  (3)

Phương trình (3) có nghiệm khi:

2 4 0

dm

y rp

x

   

(4)

4rpdm x

y

  3

4 x y

 

* Khi y = x  nên số nguồn tối thiểu nguồn

Thay y = x = vào (4)  = nên 12 n

p

; ta lại có

6 8

;

n p

m q

 

Với m; n; p; q số nguyên dương nên:

m n p q

Cách

Cách

Hiệu suất:

1 dm 50%

b

qU U

H H

n

 

   

b Khi x = 15 3

20 4

x

y

y    nên số bóng đèn nhiều mắc 20 bóng. Thay x = 15; y = 20 vào (4)  = nên

30 n

p

; ta lại có

15 20

;

n p

m q

 

Với m; n; p; q số nguyên dương nên:

m n p q

Cách 10

Cách 15 10

Hiệu suất:

1 dm 50%

b

qU U

H H

n

 

   

Bài 5:

Cho hai tụ điện phẳng khơng khí, hình trịn kim loại có đường kính D Tụ 1có khoảng cách hai d, tụ có khoảng cách hai 2d Tích điện cho tụ đến hiệu điện U ngắt khỏi nguồn Sau đưa tụ vào lịng tụ cho song song hoàn toàn đối diện So sánh lượng hệ tụ điện trước sau đưa tụ vào lòng tụ

Giải:

+ Do khoảng cách tụ gấp đôi tụ nên C1 = 2C2 = C  q1 = 2q2 + Năng lượng tụ 1: ƯW

1=

q12

2C ; Năng lượng tụ 2: W2=

q22

C=

q12

4C

+ Tổng lượng ban đầu hệ: W0 = W1 + W2 =

2

1

3 3

4

q q

CC

*Trường hợp 1: Đưa dấu gần  tượng hưởng ứng, hệ gồm tụ / C

,

/

C

,

/

(4)

+ Tụ 1 / C

có điện tích /

2 qq

điện dung

/ .

4

S d

C C

k x x

 

 

+ Tụ /

C có điện tích / 3

qq điện dung C2/ = C

+ Tụ /

C

có điện tích /

2 qq

/

. 4 ( )

S d

C C

k d x d x

 

 

 

+ Năng lượng:

1

2

/ 2

/

2 2

q q x W

C dC

 

; 2 / 9

2 q W C  ; 3 2

/ 2

/

( )

2 2

q q d x

W

C dC

 

+Tổng lượng hệ lúc sau :

2

/ / / 5 5 4

q q

W W W W

C C      +  3 5 W

W  Năng lượng hệ tăng lên.

*Trường hợp 2: Đưa trái dấu lại gần  Cũng có hệ tụ điện tích q2

+ Năng lượng:

1

2

/ 2

/

2 2

q q x W C dC   2 / 2 q W C  3 2

/ 2

/

( )

2 2

q q d x

W

C dC

 

+Tổng lượng hệ lúc sau :

/ / /

4 q

W W W W

C

   

+ 

0 3

W

W  Năng lượng hệ giảm xuống. Bài 6:

Cho mạch điện hình 3. Tất vơn kế giống nhau, tất điện trở giống Vôn kế V1 8V, vôn kế V3 10V Tìm số vơn kế V5

Giải:

*Tìm tỷ số R/RV

+ V3 = V1 +RI1 + R(I1+ IV2)  = RI1+RIV2 (1) + IV2 = (8+ RI1)/RV (2) I1 = 8/RV (3) + (1),(2),(3)  4x2 +12x-1= (4) với x =R/RV

+ Giải (4)  x =

10 3 2

*Tìm số V5

+ V5 = V3 +RI3 + R(I3+ IV4) = 10+2RI3 +RIV4 (5)

2

d x d

d -x + - + - + -2d x d d-x + - + + + + V n V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 Hì nh 3 I 1 I2

(5)

+IV4 = (10+ RI3)/RV (6) + I3 = 10/RV +16/RV + 8R/

2

V

R

(7)

+ Thay (6),(7) vào (5) ý x =

10 3 2

V5 =

1 5 10

2 V

 

 

 

Bài 7:

Để xác định vị trí chỗ bị chập dây đơi điện thoại dài 4km, người ta nối phía đầu dây với nguồn điện có hiệu điện 15V; ampe kế có điện trở khơng đáng kể mắc mạch phía nguồn điện thấy đầu dây bị tách ampe kế 1A, đầu dây bị nối tắt ampe kế 1,8A Tìm vị trí chỗ bị hỏng điện trở phần dây bị chập Cho biết điện trở đơn vị dài dây 1,25Ω/Km

Giải:

+ Mô tả mạch tương đương

Gọi L chiều dài dây điện thoại , x khoảng cách từ chỗ hỏng đến nguồn, R điện trở phần cách điện chỗ bị hỏng + Khi đầu dây bị tách ( mạch điện tương đương với khóa k mở)

U = (2xα + R)I1

2,5x + R = 15 (1)

+ Khi đầu dây bị nối tắt (trong mạch điện tương đương với khóa k đóng )

 

 

.2 2

2

R L x

U x I

R L x

 

  

 

  

 

 

 

3,75x2 – 27,5x-R+50 = (2)

+ Từ (1) & (2)  3,75x2 – 25x +35 = (3) + Giải (3)  x = 2km  (1)  R = 10km

Bài 8:Cho mạch điện: Trong đó:

E = 80V R1 = 30  R2 = 40  R3 = 150 

R + r = 48, ampe kế 0,8A, vôn kế 24V Tính điện trở RA ampe kế điện trở RV vôn kế

2 Khi chuyển R sang song song với đọan mạch AB Tính R hai trường hợp: a Công suất tiêu thụ điện trở mạch ngồi đạt cực đại

b Cơng suất tiêu thụ điện trở R đạt cực đại Giải:

1 Gọi I cường độ dòng điện mạch chính: Ta có: E = I (r + R) + R2 (I – IA) + UV

80 = 48I + 40 (I – 0,8) + 24  I = 1A UAB = (I – IA) R2 + UV = 32V RA=UAB

IA

− R1=10Ω

RV=UV

IV

= UV

I − IAUV R3

=600Ω

2 Ta có: RAB=UAB

I =32Ω

a Khi chuyển R sang song song với đoạn mạch AB mạch ngồi có điện trở RN=32 R

32+R (1)

Công suất P điện trở mạch ngoài: P = E I – rI2 Hay : rI2 – E.I + P = 0

 = E2 – 4.r.P  Pmax=E

2

4r

Mặt khác ta có: P=RN. E

2

(RN+r)

2 P = Pmax RN = r (2)

Từ (1) (2): 32R

32+R=r=48− R  R = 32

b Gọi: I’ cường độ dòng điện qua R

A V

A

V R 3 R

1 R 2

R

A B

(E,

(6)

I3 cường độ dòng điện qua mạch AB có chứa R1, R2, RA,R3 Ta có: I '=I − I3=E −UAB

r

U RAB

=E ' −UAB

r ' Với E '=E. R

R+r=80

32

32+r r '=

R.r R+r=

32 r 32+r

(E’, r’): nguồn tương đương

Công suất tiêu thụ R cực đại khi: R = r’ 48− r=32 r

32+rr=32Ω

Và đó: R = 48 – 32 = 16 Bài 9:

Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có E = 8V, r =2

Điện trở đèn R1 = 3; R2 = ; ampe kế có điện trở khơng đáng kể

a, K mở, di chuyển chạy C người ta nhận thấy điện trở phần AC biến trở AB có giá trị 1 đèn tối Tính điện trở tồn phần biến trở

b, Thay biến trở biến trở khác mắc

vào chỗ biến trở cũ mạch điện đóng khố K Khi điện trở phần AC 6 ampe kế 5

3A Tính điện trở tồn phần biến trở mới.

Giải:

a, Gọi R điện trở toàn phần, x điện trở phần AC.

Khi K mở, ta vẽ lại mạch điện hình bên - Điện trở toàn mạch là:

2

3( 3) ( 1) 21 6

6 6

tm

x x R x R

R R x r

x x

     

    

 

 tm

8( 6)

R ( 1) 21 6

E x

I

x R x R

 

     ;

- H.đ.t hai điểm C D:

24( 3)

( )

( 1) 21 6

CD

x

U E I R r x

x R x R

    

     ;

- Cường độ dòng điện qua đèn là:

1

1

24

R ( 1) 21 6

CD

U I

x x R x R

 

      ;

- Khi đèn tối tức I1 đạt min, mẫu số đạt cực đại. - Xét tam thức bậc mẫu số, ta có:

1 1

2 2

b R

x

a

  

; - Suy R ().

b, Khi K đóng, ta chập điểm A B lại với hình vẽ Gọi R' giá trị biến trở tồn phần

- Điện trở toàn mạch lúc này:

17 ' 60 4( ' 3)

tm

R R

R

 

- Từ nút ta có: IIAIBC hay IA  I IBC.

- Từ sơ đồ ta tính cường độ dịng điện mạch cường độ qua BC:

32( ' 3) 17 ' 60

R I

R

 

 ;

48 17 ' 60

BC

I

R

 ;

- Theo giả thiết 5 3

A

I

A, ta có:

32( ' 3) 48 5 17 ' 60 17 ' 60 3

R

R R

 

  ;

- Từ tính : R' = 12 () Bài 10:

+

-R1 R2

E , r

A

B C

A K

+

-R - x R1

R2 x E r

B C

A

D

+

-A

B C

R1 R2 R'-6

x = 6 E, r

(7)

Muốn mắc ba bóng đèn, Đ ❑1 (110V-40W), Đ ❑2 (110V-50W) Đ ❑3 (110V-80W) vào mạng điện có hiệu điện 220V cho ba bóng sáng bình thường, người ta phải mắc thêm vào mạch điện trở R ❑0

a Tìm cách mắc giá trị R ❑0 tương ứng với cách mắc

b Cách mắc lợi (công suất tiêu thụ R ❑0 nhỏ nhất), với cách mắc cơng suất tiêu thụ R ❑0 ? Giải:

a Tìm cách mắc giá trị R ❑0 tương ứng với cách mắc - Điện trở bóng đèn :

R ❑D1 = UDm1

2

PDm1

= 110

2

40 = 302,5 ( Ω¿

R ❑D2 = UDm2

2

PDm2 = 1102

50 = 242 ( Ω¿

R ❑D3 = UDm3

2

PDm3 = 1102

80 = 151,25 ( Ω¿

Vì mạng điện có hiệu điện gấp đôi hiệu điện định mức đèn, nên phải mắc thành hai nhóm nối tiếp, nhóm có số đèn song song mắc thêm điện trở phụ

R ❑0 cho điện trở tương đương hai nhóm (dịng điện qua hai nhóm nhau) Có cách mắc sau :

- Với sơ đồ (a) :

1 RD1+

1 RD2=

1 RD3+

1 R0 1

302,5+ 1 242=

1 151,25+

1 R0

R ❑0 = 1210 ( Ω ) - Với sơ đồ (b) :

1 RD1+

1 RD3=

1 RD2+

1 R0 1

302,5+ 1 151,25=

1 242+

1

R0 R ❑0 172,86 ( Ω )

- Với sơ đồ (c) :

1 RD2+

1 RD3=

1 RD1+

1 R0 1

242+ 1 151,25=

1 302,5+

1

R0

R ❑0 134,44 ( Ω ) - Với sơ đồ (d) :

1 Rtd

1 RD1+

1 RD2+

1 RD3=

1 302,5+

1 242+

1

151,25 R ❑td 71,17 ( Ω )

R ❑0 71,17 ( Ω )

b Cách mắc lợi (công suất tiêu thụ R ❑0 nhỏ nhất), với cách mắc cơng suất tiêu thụ R ❑0 ?

Công suất tiêu thụ R ❑0 : P = U

2

R0

- Vì U = 110 V = const nên P ❑min R ❑0 max

(8)

R ❑0 max = 1210 ( Ω )

- P ❑min = U

2

R0 max

= 110

2

1210 = 10 (W)

Bài 11:

Tám đoạn dây dẫn có điện trở R hàn lại thành hình tháp có đáy ABCD đỉnh hình vẽ : Tính điện trở tương đương điểm :

a A C b A B

c A Biết hiệu điện A 14 (V) R = ( Ω ), tính dịng điện đoạn dây dẫn

Giải:

Khung dây hình tháp vẽ lại dạng phẳng hình vẽ a Tính điện trở tương đương A C :

Do đối xứng nên V ❑B = V ❑D = VC−VA

2 = V ❑0 Nên bỏ

Đoạn OB OD

- Điện trở tương đương A C : R ❑AC = 2

3 R

b Tính điện trở tương đương A B :

Nếu tách dây hình (a), đối xứng V ❑01 = V ❑02 , nên có tách hay chập khơng tác dụng đến dịng Mạng

tương đương với mạng cho; ta có mạch điện có dạng hình (b)

- R ❑CD = 2

3 R

- R ❑ADCB = 2

3 R + 2R = 8 3 R

- 1

RAB = 1 8 3R

+

1 2 3R

= 3

8R+ 3 2R

- 1

RAB = 15

8R

R ❑AB = 8

15 R

c Tính điện trở tương đương A :

- Do đối xứng nên V ❑B = V ❑D , ta chập ABC với ADC Có dạng hình (c), mạch điện tương đương hình (d) - R ❑BO = 3

8R

- R ❑ABO = 7

8R

- RtđAO = 7

15 R

- Dòng điện đoạn dây dẫn có chiều hình(e)

* Căn vào sơ đồ mạch điện hình (d) ta có : - I ❑AO = UAO

RAO

= 14

2 = (A)

(9)

- I ❑ABO = UAO

RABO

=

14 7 8.2

= (A)

- U ❑BO = I ❑ABO R ❑BO = 3

8 = (V)

- I ❑BO =

UBO R 2

=

6 2 2

= (A)

- I ❑BDO = I ❑ABO - I ❑BO = - = (A)

* Căn vào mạch điện hình (e) ta có cường độ dịng điện đoạn dây dẫn sau : I ❑1 = I ❑4 = IABO

2 = 8

2 = (A)

I ❑2 = I ❑3 = IBDO

2 = 2

2 = (A)

I ❑5 = I ❑2 + I ❑3 = (A) I ❑6 = I ❑4 - I ❑3 = - = (A) I ❑7 = I ❑1 - I ❑2 = - = (A)

I ❑8 = I ❑AO = (A)

Hoặc cường độ dòng điện mạch I = UAO

RtdAO

=

14 7 15 2

= 15 (A) I ❑8 = I - I ❑1 - I ❑4 = 15 - - = (A)

Bài 12:

Cho mạch điện hình vẽ :

R ❑1 = R ❑2 = ( Ω ) ; R ❑3 = ( Ω ) ; R ❑4 biến trở ; K khóa điện

Nguồn điện mắc vào hai đầu B, D có hiệu điện U không đổi Ampe kế vôn kế lý tưởng Các dây nối có điện trở khơng đáng kể

a Ban đầu khóa K mở, R ❑4 = ( Ω ) vơn kế (V) - Xác định hiệu điện U nguồn điện

- Nếu đóng khóa K ampe kế vôn kế ?

b Đóng khóa K di chuyển chạy C biến trở R ❑4 từ đầu bên trái sang đầu bên phải số ampe kế I ❑A thay đổi ? Vẽ đồ thị I ❑A theo vị trí chạy C

Giải:

a Ban đầu khóa K mở, R ❑4 = ( Ω ) vơn kế (V) - Xác định hiệu điện U nguồn điện

R ❑12 = R ❑1 + R ❑2 = ( Ω ) R ❑34 = R ❑3 + R ❑4 = ( Ω ) I ❑1 = I ❑2 = U

6

Ta có : U ❑1 = I ❑1 R ❑1 = 3.I ❑1 = U

6

U ❑2 = I ❑2 R ❑3 = 2.I ❑2 = U

6

Giả sử V ❑M > V ❑N ta có :

U ❑MN = U ❑2 - U ❑1 = U

3 U

2 = U

6 U ❑V = U ❑NM = U

6

U = U ❑V = 6.1 = (V)

- Khi khóa K đóng : R ❑13 = R1R3

R1+R3

= 3 2

3+2=

6

(10)

R ❑24 = R2R4

R2+R4

=3 4

3+4=

12

7 ( Ω )

R ❑BD = R ❑13 + R ❑24 = 1,2 + 12

7 = 20,4

7 ( Ω )

Cường độ dòng điện mạch : I = U

RBD = 6 20,4

7

= 42

20,4= 21

10,2 2,06 (A)

U ❑13 = U ❑1 = U ❑3 = I R ❑13 = 21

10,2 1,2 = 2,47 (V)

I ❑1 = U1

R1

= 2,47

3 = 0,823 (A)

U ❑24 = U ❑2 = U ❑4 = I R ❑24 = 21

10,2 12

7 = 3,53 (V)

I ❑2 = U2

R2

= 3,53

3 = 1,18 (A)

Ta có : I ❑2 > I ❑1 I ❑A = I ❑2 - I ❑1 = 1,18 - 0,823 = 0,357 (A) Vậy dòng điện qua ampe kế có chiều từ N đến M có cường độ

I ❑A = 0,357 (A) Vơn kế (V)

b Đóng khóa K di chuyển chạy C biến trở R ❑4 từ đầu bên trái sang đầu bên phải số ampe kế I ❑A thay đổi ? Vẽ đồ thị I ❑A theo vị trí chạy C

Ta có :

R ❑13 = R1R3

R1+R3

= 3 2

3+2=

6

5=1,2 ( Ω )

Đặt NC = x

R ❑24 = R2.x

R2+x

= 3 x

3+x

R ❑BD = 1,2 + 3 x

3+x =

4,2x+3,6

3+x

I = U

RBD =

6 4,2x+3,6

3+x

= 6(3+x)

4,2x+3,6

U ❑13 = I R ❑13 = 6(3+x)

4,2x+3,6 1,2 =

7,2(3+x)

4,2x+3,6

I ❑1 = U13

R1

=

7,2(3+x)

4,2x+3,6

3

= 2,4(3+x)

4,2x+3,6

U ❑24 = I.R ❑24 = 6(3+x)

4,2x+3,6

3 x 3+x =

18 x 4,2x+3,6

I ❑2 = U24

R2

=

18 x 4,2x+3,6

3

= 6 x

4,2x+3,6

* Xét hai trường hợp :

- Trường hợp : Dịng điện chạy qua ampe kế có chiều từ M đến N Khi : I ❑A = I ❑1 - I ❑2 = 2,4(3+x)

4,2x+3,6 -

6 x

4,2x+3,6 =

7,23,6x

4,2x+3,6 (1)

Biện luận :

Khi x = I ❑A = (A)

(11)

Khi x = I ❑A = 7,23,6 2

4,2 2+3,6 =

- Trường hợp : Dịng điện chạy qua ampe kế có chiều từ N đến M Khi : I ❑A = I ❑2 - I ❑1 = 6 x

4,2x+3,6 -

2,4(3+x)

4,2x+3,6 =

3,6x −7,2 4,2x+3,6

I ❑A =

3,67,2 x 4,2+3,6

x

(2)

Biện luận :

+ Khi x tăng từ ( Ω ) trở lên 7,2

x 3,6

x giảm I ❑A tăng

+ Khi x lớn ( x = ) 7,2

x 3,6

x tiến tới Do I ❑A 0,86 (A) cường độ dòng chạy qua điện trở R ❑4 nhỏ ;

Sơ đồ mạch vẽ hình bên

Ngày đăng: 21/05/2021, 06:43

w