ELEKTR TOKI. TOK KUCHI VA UNING ZICHLIGI. ELEKTR TOKINING MAVJUD BO‘LISH SHARTLARI. OM VA JOUL-LENS QONUNLARINING INTEGRAL VA DIFFERENSIAL KO‘RINISHLARI. GALVANIK ELEMENTLI ZANJIRNING BIR QISMI UCHUN OM QONUNI. KIRXGOF QOIDALARI

Yuklangan vaqt

2024-12-18

Yuklab olishlar soni

1

Sahifalar soni

12

Faytl hajmi

1,1 MB


 
 
 
 
 
 
ELEKTR TOKI. TOK KUCHI VA UNING ZICHLIGI. ELEKTR 
TOKINING MAVJUD BO‘LISH SHARTLARI. OM VA JOUL-LENS 
QONUNLARINING INTEGRAL VA DIFFERENSIAL KO‘RINISHLARI. 
GALVANIK ELEMENTLI ZANJIRNING BIR QISMI UCHUN OM 
QONUNI. KIRXGOF QOIDALARI 
 
 
Reja: 
1. Elektr toki. Tok kuchi va zichligi 
2. Om va Djoul-Lens qonunining integral va differensial ko’rinishi 
 
1. Elektr toki. Tok kuchi va zichligi 
 
Agar o‘tkazgichning ikki nuqtasi orasidagi potentsiallar ayirmasi doimiy 
saqlansa  (1-2=const), o‘tkazgichichidan oldan farqli maydon hosil bo‘ladi. Bu 
maydon o‘tkazgichdagi erkin zaryadlarning  bir  tomonga yo‘nalgan tartibli 
harakatini yuzaga keltiradi. Bu holda musbat zaryadlar o‘tkazgichning katta 
potentsialli nuqtasidan kichik potentsialli nuqtasiga, manfiy zaryadlar esa, aksincha 
harakatlanadilar. 
 
Elektr zaryadining tartibli harakatiga elektr toki deb aytiladi. 
Elektr tokini metallarda erkin elektronlarning, elektrolitlarda musbat va 
manfiy ionlar-ning, gazlarda esa musbat, manfiy ionlar va elektronlarning harakati 
hosil qiladi. 
Tok kuchi deb, o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi yuzasidan vaqt birligi ichida 
o‘tgan elektr zaryadiga miqdor jihatidan teng bo‘lgan fizik kattalikka aytiladi.
ELEKTR TOKI. TOK KUCHI VA UNING ZICHLIGI. ELEKTR TOKINING MAVJUD BO‘LISH SHARTLARI. OM VA JOUL-LENS QONUNLARINING INTEGRAL VA DIFFERENSIAL KO‘RINISHLARI. GALVANIK ELEMENTLI ZANJIRNING BIR QISMI UCHUN OM QONUNI. KIRXGOF QOIDALARI Reja: 1. Elektr toki. Tok kuchi va zichligi 2. Om va Djoul-Lens qonunining integral va differensial ko’rinishi 1. Elektr toki. Tok kuchi va zichligi Agar o‘tkazgichning ikki nuqtasi orasidagi potentsiallar ayirmasi doimiy saqlansa (1-2=const), o‘tkazgichichidan oldan farqli maydon hosil bo‘ladi. Bu maydon o‘tkazgichdagi erkin zaryadlarning bir tomonga yo‘nalgan tartibli harakatini yuzaga keltiradi. Bu holda musbat zaryadlar o‘tkazgichning katta potentsialli nuqtasidan kichik potentsialli nuqtasiga, manfiy zaryadlar esa, aksincha harakatlanadilar. Elektr zaryadining tartibli harakatiga elektr toki deb aytiladi. Elektr tokini metallarda erkin elektronlarning, elektrolitlarda musbat va manfiy ionlar-ning, gazlarda esa musbat, manfiy ionlar va elektronlarning harakati hosil qiladi. Tok kuchi deb, o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi yuzasidan vaqt birligi ichida o‘tgan elektr zaryadiga miqdor jihatidan teng bo‘lgan fizik kattalikka aytiladi.
 
 
 
Ushbu   xolatni biz  elektr xolatni xisoblaymiz tartibli xarakat 
Endi biz sarflanishni  urganib chiqamiz. 
 
Netral bo’lgan  elektir utkazgichni qarab chiqing. 
dt
dq
I 
, 
Tokning kuchi va yo‘nalishi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarmay qoladigan bo‘lsa,   
o‘zgarmas tok deb ataladi: 
 
Oqim  I  Q  ga  tenglashganda  bita nuqtani boshqa nuqtaga ko’chadi  delta 
va t orqali
Ushbu xolatni biz elektr xolatni xisoblaymiz tartibli xarakat Endi biz sarflanishni urganib chiqamiz. Netral bo’lgan elektir utkazgichni qarab chiqing. dt dq I  , Tokning kuchi va yo‘nalishi vaqt o‘tishi bilan o‘zgarmay qoladigan bo‘lsa, o‘zgarmas tok deb ataladi: Oqim I Q ga tenglashganda bita nuqtani boshqa nuqtaga ko’chadi delta va t orqali
 
 
t
q
I 
, 
XB tizimida tok kuchining birligi Amper (A) bilan o‘lchanadi. 1 Amper – 
o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan 1 sekund ichida 1 Kulon zaryad miqdori 
o‘tishini ko‘rsatuvchi kattalikdir. 
 
Agar tok kuchi o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi bo‘yicha bir jinsli 
bo‘lmasa, u holda o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi bo‘yicha tok kuchining 
taqsimlanishini ifodalash uchun tok kuchining zichligi deb ataluvchi fizik kattalik 
tushunchasi kiritiladi: 
 
Bu bo’limda biz zaryad va resistor to’g’risidagi bahsni davom etiramiz 
 
Aylanish analizida,aylanish oddiy diagrammada ta’svirlangan 

cos
dS
dI
dS
dI
j



,
t q I  , XB tizimida tok kuchining birligi Amper (A) bilan o‘lchanadi. 1 Amper – o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimidan 1 sekund ichida 1 Kulon zaryad miqdori o‘tishini ko‘rsatuvchi kattalikdir. Agar tok kuchi o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi bo‘yicha bir jinsli bo‘lmasa, u holda o‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi bo‘yicha tok kuchining taqsimlanishini ifodalash uchun tok kuchining zichligi deb ataluvchi fizik kattalik tushunchasi kiritiladi: Bu bo’limda biz zaryad va resistor to’g’risidagi bahsni davom etiramiz Aylanish analizida,aylanish oddiy diagrammada ta’svirlangan  cos dS dI dS dI j    ,
 
 
bu yerda  - dS yuza bilan unga o‘tkazilgan n
 normal orasidagi burchakdir. Bu 
ifodadan o‘tkazgichning ixtiyoriy yuzasidan o‘tayotgan tok kuchini hisoblab topish 
mumkin. 
                                             





S
S
jdS
jdS
I

cos
,                               
(1.1) 
Tok kuchining zichligi deb, o‘tkazgichning bir birlik  ko‘ndalang kesim yuzasidan 
o‘tgan tok kuchiga miqdor jihatidan teng bo‘lgan fizik kattalikka aytiladi. 
 
O‘tkazgichning ichida, Kulon kuchi hosil qilgan maydonning kuchlanganligi 
E

 o‘tkazgichning ikki uchidagi potentsiallar farqi yo‘qolguncha saqlanadi. 
Demak, zanjirda uzluksiz o‘zgarmas tok o‘tib turishi uchun, Kulon kuchidan 
tashqari potentsiallar farqini hosil qiluvchi tashqi noelektrik kuchlar ham mavjud 
bo‘lishi zarur. Bunday kuchlarni elektrga yot kuchlar deb ataymiz. 
 
Elektrga yot kuchlar uzluksiz tokni ta’minlab turishi uchun har xil ishorali 
zaryadlarni ajratib, potentsiallar farqini doimiy saqlab turadi.Bunday elektrga yot 
kuchlarni elektr energiya manbalari (galvanik elementlar, akkumulyatorlar, elektr 
generatorlari) yetkazib turadi. 
 
Elektrga yot kuchlarni hosil qiluvchi qurilmalar tok manbalari deb ataladi. 
 
Tok manbalari, elektrga yot kuchlarning ish bajarishi natijasida, u yoki bu 
energiya turining elektr energiyaga aylanishi sababli xosil bo‘ladi. Shu sababli bu 
kuch elektr yurituvchi kuch  (EYuK)  deb ataladi. 
                                                                  
q
A


,                                        
(1.2) 
        Manbaning EYuK zanjir ochiq bo‘lganda, uning qutblaridagi potentsiallar 
ayirmasiga teng bo‘ladi va Voltlarda o‘lchanadi. 
 
2. Om va Joul-Lents qonunlarining differentsial va integral ifodalari
bu yerda  - dS yuza bilan unga o‘tkazilgan n  normal orasidagi burchakdir. Bu ifodadan o‘tkazgichning ixtiyoriy yuzasidan o‘tayotgan tok kuchini hisoblab topish mumkin.      S S jdS jdS I  cos , (1.1) Tok kuchining zichligi deb, o‘tkazgichning bir birlik ko‘ndalang kesim yuzasidan o‘tgan tok kuchiga miqdor jihatidan teng bo‘lgan fizik kattalikka aytiladi. O‘tkazgichning ichida, Kulon kuchi hosil qilgan maydonning kuchlanganligi E  o‘tkazgichning ikki uchidagi potentsiallar farqi yo‘qolguncha saqlanadi. Demak, zanjirda uzluksiz o‘zgarmas tok o‘tib turishi uchun, Kulon kuchidan tashqari potentsiallar farqini hosil qiluvchi tashqi noelektrik kuchlar ham mavjud bo‘lishi zarur. Bunday kuchlarni elektrga yot kuchlar deb ataymiz. Elektrga yot kuchlar uzluksiz tokni ta’minlab turishi uchun har xil ishorali zaryadlarni ajratib, potentsiallar farqini doimiy saqlab turadi.Bunday elektrga yot kuchlarni elektr energiya manbalari (galvanik elementlar, akkumulyatorlar, elektr generatorlari) yetkazib turadi. Elektrga yot kuchlarni hosil qiluvchi qurilmalar tok manbalari deb ataladi. Tok manbalari, elektrga yot kuchlarning ish bajarishi natijasida, u yoki bu energiya turining elektr energiyaga aylanishi sababli xosil bo‘ladi. Shu sababli bu kuch elektr yurituvchi kuch (EYuK) deb ataladi. q A   , (1.2) Manbaning EYuK zanjir ochiq bo‘lganda, uning qutblaridagi potentsiallar ayirmasiga teng bo‘ladi va Voltlarda o‘lchanadi. 2. Om va Joul-Lents qonunlarining differentsial va integral ifodalari
 
 
 
Elektrga yot kuchlar ta’sir etmaydigan zanjirning qismi bir jinsli o‘tkazgich 
deb ataladi (R1, R2)  (1-rasm). 
Om qonuniga asosan, bir jinsli o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok kuchi 
kuchlanishga to‘g‘ri proportsional, o‘tkazgich qarshiligiga teskari proportsionaldir: 
 
                                                               
R
U
I 
,                                                      
(1.3) 
 
1-rasm. Ikkita bir jinsli qarshilikdan iborat elektr zanjiri 
bu yerda R – o‘tkazgichning elektr qarshiligi. Bir jinsli tsilindrik o‘tkazgich   
qarshiligi quyida-gicha ifodalanadi: 
                                                             
S
R



 
,             
(1.4) 
bu yerda  - o‘tkazgich uzunligi, S – uning ko‘ndalang kesimi yuzasi,          - 
o‘tkazgichning solishtirma elektr qarshiligidir. Tok zichligi – j

 va maydon 
kuchlanganligi  yo‘nalishiga mos bo‘lgan, uzunligi 
d  ga teng bo‘lgan  tsilindrik 
o‘tkazgichni olamiz (2-rasm).   
 
2-rasm. Bir jinsli tsilindrik o‘tkazgich
Elektrga yot kuchlar ta’sir etmaydigan zanjirning qismi bir jinsli o‘tkazgich deb ataladi (R1, R2) (1-rasm). Om qonuniga asosan, bir jinsli o‘tkazgichdan o‘tayotgan tok kuchi kuchlanishga to‘g‘ri proportsional, o‘tkazgich qarshiligiga teskari proportsionaldir: R U I  , (1.3) 1-rasm. Ikkita bir jinsli qarshilikdan iborat elektr zanjiri bu yerda R – o‘tkazgichning elektr qarshiligi. Bir jinsli tsilindrik o‘tkazgich qarshiligi quyida-gicha ifodalanadi: S R    , (1.4) bu yerda  - o‘tkazgich uzunligi, S – uning ko‘ndalang kesimi yuzasi,  - o‘tkazgichning solishtirma elektr qarshiligidir. Tok zichligi – j  va maydon kuchlanganligi yo‘nalishiga mos bo‘lgan, uzunligi  d ga teng bo‘lgan tsilindrik o‘tkazgichni olamiz (2-rasm). 2-rasm. Bir jinsli tsilindrik o‘tkazgich
 
 
j

- tok zichligi yo‘nalishi maydon kuchlanganligi  yo‘nalishiga mos keladi.    
O‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi yuzasidan oqib o‘tuvchi tok kuchi 
jdS
I 
 
ga teng. O‘tkazgichning qarshiligini 
dS
d


 va undagi kuchlanish tushishini 

Ed
U 
 
deb olsak, bu holda Om qonunini shunday ifodalasak bo‘ladi: 


d
dS
Ed
jdS


yoki   
E
j


1
 
Tok zichligi va maydon kuchlanganligining yo‘nalishlari bir xil bo‘lgani uchun 
 
                                             
E
E
j








1
,                                              
(1.5) 
bu yerda  - o‘tkazgichning solishtirma o‘tkazuvchanligi. Bu ifoda Om qonunining 
differentsial ko‘rinishi deb ataladi. Tok kuchi qarshilikdan o‘tayotganda, uning 
energiyasi o‘tkazgichni qizitishga sarf bo‘ladi 
                                 
t
R
I
t
R
I
I
t
U
I
Q










2
,                                  
(1.6) 
bu ifoda Joul-Lents qonuni deb ataladi. 
 
Agar, tok kuchi vaqt bo‘yicha o‘zgarsa, u holda t – vaqt ichida ajralib 
chiqayotgan issiqlik miqdori quyidagicha hisoblanadi: 
                                                    


t
Rdt
I
Q
0
2
,                                                         
(1.7) 
Elementar hajmda 
dS
d
dV


 hajmda ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori 
quyidagicha hisoblanadi:
j  - tok zichligi yo‘nalishi maydon kuchlanganligi yo‘nalishiga mos keladi. O‘tkazgichning ko‘ndalang kesimi yuzasidan oqib o‘tuvchi tok kuchi jdS I  ga teng. O‘tkazgichning qarshiligini dS d   va undagi kuchlanish tushishini  Ed U  deb olsak, bu holda Om qonunini shunday ifodalasak bo‘ladi:   d dS Ed jdS   yoki E j   1 Tok zichligi va maydon kuchlanganligining yo‘nalishlari bir xil bo‘lgani uchun E E j         1 , (1.5) bu yerda  - o‘tkazgichning solishtirma o‘tkazuvchanligi. Bu ifoda Om qonunining differentsial ko‘rinishi deb ataladi. Tok kuchi qarshilikdan o‘tayotganda, uning energiyasi o‘tkazgichni qizitishga sarf bo‘ladi t R I t R I I t U I Q           2 , (1.6) bu ifoda Joul-Lents qonuni deb ataladi. Agar, tok kuchi vaqt bo‘yicha o‘zgarsa, u holda t – vaqt ichida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori quyidagicha hisoblanadi:   t Rdt I Q 0 2 , (1.7) Elementar hajmda dS d dV   hajmda ajralib chiqayotgan issiqlik miqdori quyidagicha hisoblanadi:
 
 
dt
j
dS
d
dt
dS
j
dS
d
dt
RI
dQ
2
2
2
)
(











, 
 
                                   
dt
dV
j
dQ




2

,                                       
(1.8) 
bu yerdan birlik hajmdan birlik vaqt ichida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorini 
topamiz: 
)
(
2
2
2
.
E
j
dt
dV
dQ
Qsol










 
                                                           
2
.
E
Qsol


,                                                        
(1.9) 
Bu ifoda Joul-Lents qonunining differentsial ko‘rinishidir. 
 
TEST 
1.Metalli o’tkazgichlarda zaryad  tashuvchilar nimalar hisoblanadi? 
A)  Erkin elektronlar 
B)  Musbat va manfiy ionlar  
C) Musbat ionlar va elektronlar  
D) Elektronlar va kovaklar  
 
2.Tok  zichligi uchun  ta’rif   bering. 
A) O’tkazgichning ko’ndalang kesimi birlik yuzasi orqali o’tuvchi tok kuchiga son 
jihatdan teng bo’lgan kattalik .. 
B) O’tkazgichning ko’ndalang  kesimidan vaqt birligi  ichida o’tuvchi zaryadga 
son jihatdan teng bo’lgan kattalik. 
C) Maydon kuchlanganligini  singdiruvchanlikka ko’paytmasiga teng  bo’lgan 
skalyar kattalik. 
D) O’tkazgich birlik yuzasi orqali o’tuvchi  zaruadga teng  bo’lgan kattalik .
dt j dS d dt dS j dS d dt RI dQ 2 2 2 ) (            , dt dV j dQ     2  , (1.8) bu yerdan birlik hajmdan birlik vaqt ichida ajralib chiqayotgan issiqlik miqdorini topamiz: ) ( 2 2 2 . E j dt dV dQ Qsol           2 . E Qsol   , (1.9) Bu ifoda Joul-Lents qonunining differentsial ko‘rinishidir. TEST 1.Metalli o’tkazgichlarda zaryad tashuvchilar nimalar hisoblanadi? A) Erkin elektronlar B) Musbat va manfiy ionlar C) Musbat ionlar va elektronlar D) Elektronlar va kovaklar 2.Tok zichligi uchun ta’rif bering. A) O’tkazgichning ko’ndalang kesimi birlik yuzasi orqali o’tuvchi tok kuchiga son jihatdan teng bo’lgan kattalik .. B) O’tkazgichning ko’ndalang kesimidan vaqt birligi ichida o’tuvchi zaryadga son jihatdan teng bo’lgan kattalik. C) Maydon kuchlanganligini singdiruvchanlikka ko’paytmasiga teng bo’lgan skalyar kattalik. D) O’tkazgich birlik yuzasi orqali o’tuvchi zaruadga teng bo’lgan kattalik .
 
 
 
3.Tok zichligiga ta’rif  bering    
A) O’tkazgichning ko’ndalang kesimi yuzasidan vaqt birligi ichida oqib 
o’tayotgan tok kuchiga son jihatdan teng bo’lgan kattalik  
B) O’tkazgichning ko’ndalang kesimidan vaqt birligi ichida  o’tayotgan 
zaryadga son jihatdan teng bo’lgan kattalik  
C) Maydon kuchlanganligining singdiruvchanlikka ko’paytmasiga teng 
bo’lgan skalyar kattalik  
D)O’tkazgich birlik yuzasidan o’tayotgan zaryadga teng bo’lgan kattalik   
 
4.Keltirilgan formulalardan qaysi biri  tok kuchini aniqlaydi? 
 
A)
dq
I
dt

B)
U
I
R

C) I
R
r



D)
S
I
jdS

 
5. Keltirilgan formulalardan qaysi biri  tok zichligini  aniqlaydi? 
A)
dq
I
dt

B)
dS
di
j 
C)
E
j

1

D)

P
j 
 
 
6.Formulalardan qaysi biri elektr yurituvchi kuchni aniqlovchi hisoblanadi? 
A)
dI
L dt

B)
ñò î ð
A
q

C)
dt
d



     D)
1 BI
ne a

 
7.Keltirilgan formulalardan qaysi biri,  tok manbaiga ega bo’lgan berk  zanjir  
uchun Om qonunining ifodasi hisoblanadi? 
A)
dq
I
dt

B)
U
I
R

C) I
R
r



D)
2
P
I R

 
8.Bir  jinsli  bo’gan zanjir  qismi uchun  Om qonunining  differensial ko’rinishini 
aniqlang: 
A) 


2
E

B)

E
j 
3.Tok zichligiga ta’rif bering A) O’tkazgichning ko’ndalang kesimi yuzasidan vaqt birligi ichida oqib o’tayotgan tok kuchiga son jihatdan teng bo’lgan kattalik B) O’tkazgichning ko’ndalang kesimidan vaqt birligi ichida o’tayotgan zaryadga son jihatdan teng bo’lgan kattalik C) Maydon kuchlanganligining singdiruvchanlikka ko’paytmasiga teng bo’lgan skalyar kattalik D)O’tkazgich birlik yuzasidan o’tayotgan zaryadga teng bo’lgan kattalik 4.Keltirilgan formulalardan qaysi biri tok kuchini aniqlaydi? A) dq I dt  B) U I R  C) I R r    D) S I jdS  5. Keltirilgan formulalardan qaysi biri tok zichligini aniqlaydi? A) dq I dt  B) dS di j  C) E j  1  D)  P j  6.Formulalardan qaysi biri elektr yurituvchi kuchni aniqlovchi hisoblanadi? A) dI L dt  B) ñò î ð A q  C) dt d    D) 1 BI ne a  7.Keltirilgan formulalardan qaysi biri, tok manbaiga ega bo’lgan berk zanjir uchun Om qonunining ifodasi hisoblanadi? A) dq I dt  B) U I R  C) I R r    D) 2 P I R  8.Bir jinsli bo’gan zanjir qismi uchun Om qonunining differensial ko’rinishini aniqlang: A)   2 E  B)  E j 
 
 
C) 




0
nq
j
D)

E
j 
 
9.Bir jinsli bo’lgan zanjir qismi uchun Om qonunining integral ko’rinishini  
ko’sating: 
А)
U
I
R

В)   
1
2
12
I
R






 
С)
I
r


         D)
I
R
r



 
10. Bir jinsli bo’lmagan zanjir qismi uchun Omqonunining integral ko’rinishini  
ko’rsating: 
А)
U
I
R

В)   
1
2
12
I
R






 
С)
I
r


        D)
I
R
r



 
11.Qisqa  tutashuv  tok kuchi  formulasini  ko’rsating: 
А)
U
I
R

В)   
1
2
12
I
R






 
С)
I
r


         D)
I
R
r



 
12. j
E


tenglama nimani anglatadi: 
A)Umumlashgan Om qonunini.   
B) Tok zichligi tushunshasini . 
C) Joul-Lens qonunining differensial ko’rinishini. 
D) Om qonunining differensial ko’rinshini . 
   
13.Bir jinsli o’tkazgichda tok zichligi  j. O’tkazgich ko’ndalang kesimi yuzasi  S 
orqali tok kuchini aniqlang:  
2
2
2
/
,
1
j
A mm
S
sm


 
 
A)20 А. 
B) 2 А.  
 C) 200 А. D) 0,02 А.   E) 2 μА.
C)     0 nq j D)  E j  9.Bir jinsli bo’lgan zanjir qismi uchun Om qonunining integral ko’rinishini ko’sating: А) U I R  В) 1 2 12 I R       С) I r   D) I R r    10. Bir jinsli bo’lmagan zanjir qismi uchun Omqonunining integral ko’rinishini ko’rsating: А) U I R  В) 1 2 12 I R       С) I r   D) I R r    11.Qisqa tutashuv tok kuchi formulasini ko’rsating: А) U I R  В) 1 2 12 I R       С) I r   D) I R r    12. j E   tenglama nimani anglatadi: A)Umumlashgan Om qonunini. B) Tok zichligi tushunshasini . C) Joul-Lens qonunining differensial ko’rinishini. D) Om qonunining differensial ko’rinshini . 13.Bir jinsli o’tkazgichda tok zichligi j. O’tkazgich ko’ndalang kesimi yuzasi S orqali tok kuchini aniqlang: 2 2 2 / , 1 j A mm S sm   A)20 А. B) 2 А. C) 200 А. D) 0,02 А. E) 2 μА.