(最新)例析物理竞赛中纯电阻电路的简化和等效变换.pdf
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1、例析物理竞赛中纯电阻电路的简化和等效变换计算一个电路的电阻,通常从欧姆定律出发,分析电路的串并联关系。实际电路中,电阻的联接千变万化,我们需要运用各种方法,通过等效变换将复杂电路转换成简单直观的串并联电路。本节主要介绍几种常用的计算复杂电路等效电阻的方法。1、等势节点的断接法在一个复杂电路中,如果能找到一些完全对称的点(以两端连线为对称轴),那么可以将接在等电势节点间的导线或电阻或不含电源的支路断开(即去掉),也可以用导线或电阻或不含电源的支路将等电势节点连接起来,且不影响电路的等效性。这种方法的关键在于找到等势点,然后分析元件间的串并联关系。常用于由等值电阻组成的结构对称的电路。【例题 1】
2、在图 8-4 甲所示的电路中,R1=R2=R3=R4=R5=R,试求 A、B 两端的等效电阻RAB。模型分析:这是一个基本的等势缩点的事例,用到的是物理常识是:导线是等势体,用导线相连的点可以缩为一点。将图8-4 甲图中的A、D缩为一点A后,成为图8-4 乙图。答案:RAB=83R。【例题 2】在图 8-5 甲所示的电路中,R1=1 ,R2=4 ,R3=3 ,R4=12 ,R5=10 ,试求 A、B两端的等效电阻RAB。模型分析:这就是所谓的桥式电路,这里先介绍简单的情形:将A、B 两端接入电源,并假设 R5不存在,C、D两点的电势相等。因此,将C、D缩为一点C后,电路等效为图8-5 乙对于图
3、 8-5 的乙图,求RAB是非常容易的。事实上,只要满足21RR=43RR的关系,该桥式电路平衡。答案:RAB=415。【例题 3】在如图所示的有限网络中,每一小段导体的电阻均为R,试求A、B 两点之间的等效电阻RAB。【例题 4】用导线连接成如图所示的框架,ABCD是正四面体,每段导线的电阻都是1。求AB间的总电阻。2、电流分布法设有电流I从A点流入、B点流出,应用电流分流的思想和网络中两点间不同路径等电压的思想,(即基耳霍夫定理),建立以网络中各支路的电流为未知量的方程组,解出各支路电流与总电流I的关系,然后经任一路径计算A、B两点间的电压ABU,再由IURABAB即可求出等效电阻。【例题
4、 1】7 根电阻均为r的电阻丝接成如图所示的网络,试求出A、B两点之间的等效电阻ABR。ABDCAB【例题 2】10 根电阻均为r的电阻丝接成如图所示的网络,试求出A、B两点之间的等效电阻ABR。【例题 3】8 根电阻均为r的电阻丝接成如图所示的网络,C、D之间是两根电阻丝并联而成,试求出A、B两点之间的等效电阻ABR。电流叠加原理:直流电路中,任何一条支路的电流都可以看成是由电路中各个电源分别作用时,在此支路中产生的电流的代数和。所谓电路中只有一个电源单独作用,就是假设将其余电源均除去,但是它们的内阻仍应计及。【例题 4】“田”字形电阻网络如图,每小段电阻为R,求 A、B间等效电阻。3、Y变
5、换法在某些复杂的电路中往往会遇到电阻的Y型或,如图所示,有时把Y型联接代换成等效的型联接,或把型联接代换成等效的Y型联接,可使电路变为串、并联,从而简化计算,等效代换 要 求Y型 联 接 三 个 端 纽 的 电 压312312UUU、及流过的电流321III、与型联接的三个端纽相同。将 Y型网络变换到型电路中的变换式:CDABBA1233I3RO2R1R2I1I3I32I21I123R31R12R313322112RRRRRRRR213322131RRRRRRRR113322123RRRRRRRR将型电路变换到Y型电路的变换式:31231231121RRRRRR31231223122RRRRR
6、R31231223313RRRRRR以上两套公式的记忆方法:Y:分母为三个电阻的和,分子为三个待求电阻相邻两电阻之积。Y:分子为电阻两两相乘再相加,分母为待求电阻对面的电阻。当 Y形联接的三个电阻相等时,与之等效的形联接的三个电阻相等,且等于原来的三倍;同样,当联接的三个电阻相等时,与之等效的Y形联接的三个电阻相等,且等于原来的 1/3。【例题 1】对不平衡的桥式电路,求等效电阻RAB。提示:法一:“Y”变换;法二:基尔霍夫定律【例题2】试求如图所示电路中的电流I。(分别应用两种变换方式计算)V4123I321111666【课堂练习】分别求下图中AB、CD间等效电阻。(答 案:;RPQ=4)4
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