2.图示电路中,已知 U_S=8V ,Is=8A, R_1=3 , R_2=5 ,试用叠加原理求地址R上流
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亲,根据叠加原理,我们可以将电路中多个电源分别作用下的电流和电压分别计算,最后将它们代数相加得到最终的电流和电压值。首先,我们考虑只有 $U_s$ 电源时的情况。因为 $R_2$ 上没有分支电流,所以 $U_s$ 的电压完全降在 $R_1$ 上,此时 $R_1$ 上的电压和电流分别为:$$U_{R1}=U_s=8V$$$$I_{R1}=\frac{U_{R1}}{R_1}=\frac{8V}{3\Omega}$$接下来,考虑只有 $I_s$ 电流源时的情况。因为 $R_1$ 上没有分支电流,所以整个电流源的电流都通过 $R_2$,此时 $R_2$ 上的电压和电流分别为:$$U_{R2}=I_sR_2=8A\times5\Omega=40V$$$$I_{R2}=I_s=8A$$接下来,我们考虑两个电源都存在的情况。因为是理想电源,所以在电阻上加上两个电源时,这两个电源都是独立运行的。当 $U_s$ 电源作用时,$R_2$ 上的电压为0,此时 $R_1$ 上的电压和电流分别为:$$U_{R1}'=U_s=8V$$$$I_{R1}'=\frac{U_{
咨询记录 · 回答于2023-05-25
2.图示电路中,已知 U_S=8V ,Is=8A, R_1=3 , R_2=5 ,试用叠加原理求地址R上流
亲,根据叠加原理,我们可以将电路中多个电源分别作用下的电流和电压分别计算,最后将它们代数相加得到最终的电流和电压值。首先,我们考虑只有 $U_s$ 电源时的情况。因为 $R_2$ 上没有分支电流,所以 $U_s$ 的电压完全降在 $R_1$ 上,此时 $R_1$ 上的电压和电流分别为:$$U_{R1}=U_s=8V$$$$I_{R1}=\frac{U_{R1}}{R_1}=\frac{8V}{3\Omega}$$接下来,考虑只有 $I_s$ 电流源时的情况。因为 $R_1$ 上没有分支电流,所以整个电流源的电流都通过 $R_2$,此时 $R_2$ 上的电压和电流分别为:$$U_{R2}=I_sR_2=8A\times5\Omega=40V$$$$I_{R2}=I_s=8A$$接下来,我们考虑两个电源都存在的情况。因为是理想电源,所以在电阻上加上两个电源时,这两个电源都是独立运行的。当 $U_s$ 电源作用时,$R_2$ 上的电压为0,此时 $R_1$ 上的电压和电流分别为:$$U_{R1}'=U_s=8V$$$$I_{R1}'=\frac{U_{
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