Cтраница 3
Уравнение ( 1 - 2 - 1 а) выражет обобщенный закон Ома в дифференциальной форме. [31]
Чтобы найти зависимость U ( /), следует применить обобщенный закон Ома к участку 1 & 2 для произвольного момента времени. [32]
Формула (1.22) представляет собой закон Ома для участка схемы или обобщенный закон Ома. [33]
Уравнение ( 44) представляет собой одну из форм записи обобщенного закона Ома. [34]
Задачи этого параграфа посвящены применению законов постоянного электрического тока: обобщенного закона Ома и правил Кирхгофа, а также закона Джоуля - Ленца. [35]
Почему уравнение б - у ( E Естор) называют обобщенным законом Ома, а также вторым законом Кирхгофа. Почему несправедливо уравнение у2ф О для поля, в котором проводимость у есть функция координат. [36]
Каждое из последних соотношений ( 46) и ( 47) выражает обобщенный закон Ома для цепи переменного тока. [37]
Для определения фактического удельного сопротивления в бесстолкновительной или почти бесстолкновительной плазме необходимо рассмотреть обобщенный закон Ома. [38]
Равенства ( 7 - 52) и ( 7 - 56) выражают обобщенный закон Ома в интегральной форме для участков электрической цепи. [39]
![]() |
К обобщенному закону Ома.| Схема к примеру. [40] |
Для расчета токов методом узловых потенциалов, кроме первого закона Кирхгофа, применяется обобщенный закон Ома. [41]
Кирхгофа для всех узлов, кроме одного, записывая каждый ток по формуле обобщенного закона Ома и принимая потенциал одного из узлов за нулевой. Получается система уравнений для потенциалов. Если какой-либо ток известен, например, ток источника тока, то в уравнениях вместо соответствующего слагаемого надо записать этот ток. [42]
Уравнения ( 1), ( 2) могут быть использованы для получения обобщенного закона Ома, связывающего плотность тока j с другими величинами. [43]
Эти зависимости токов от напряжения между выводами ветви и ее параметрами и называются обобщенным законом Ома. [44]
Уравнение ( 6) системы (2.59) есть простой и весьма удобный для практических расчетов обобщенный закон Ома, записанный здесь вместо точного, но более сложного дифференциального уравнения электрического тока. [45]