При коротком замыкании батарейки внешнее сопротивление обращается в ноль, что означает, что величина сопротивления в цепи также равна нулю. Следовательно, ток будет максимальным и будет определяться только внутренним сопротивлением батарейки. Силу тока в цепи в случае короткого замыкания можно найти, используя закон Ома: I = U / R, где I - сила тока, U - напряжение, R - сопротивление.
Для батарейки с ЭДС 9В и внутренним сопротивлением (Rвнутр) сила тока будет равна: I = 9В / Rвнутр.
Имея информацию о токе в цепи при внешнем сопротивлении 3Ом (I=2А), мы можем найти силу тока во время короткого замыкания батарейки:
3Ом * 2А = 9В / Rвнутр, Rвнутр = 4.5 Ом.
Теперь мы можем найти силу тока при коротком замыкании: I = 9В / 4.5Ом, I = 2А.
Следовательно, при коротком замыкании батарейки с ЭДФ 9В сила тока составляет 2А.
При коротком замыкании батарейки внешнее сопротивление обращается в ноль, что означает, что величина сопротивления в цепи также равна нулю.
Следовательно, ток будет максимальным и будет определяться только внутренним сопротивлением батарейки.
Силу тока в цепи в случае короткого замыкания можно найти, используя закон Ома:
I = U / R,
где I - сила тока, U - напряжение, R - сопротивление.
Для батарейки с ЭДС 9В и внутренним сопротивлением (Rвнутр) сила тока будет равна:
I = 9В / Rвнутр.
Имея информацию о токе в цепи при внешнем сопротивлении 3Ом (I=2А), мы можем найти силу тока во время короткого замыкания батарейки:
3Ом * 2А = 9В / Rвнутр,
Rвнутр = 4.5 Ом.
Теперь мы можем найти силу тока при коротком замыкании:
I = 9В / 4.5Ом,
I = 2А.
Следовательно, при коротком замыкании батарейки с ЭДФ 9В сила тока составляет 2А.