Рассмотрим два случая соединения проводников: последовательное и параллельное.
В последовательном соединении сила тока одинакова через оба проводника: \( I_1 = I_2 = I \).
Сопротивление цепи: \( R_{total, serial} = R_1 + R_2 \).
Количество теплоты, выделяемое на проводнике, определяется законом Джоуля-Ленца: \( Q = I^2 R t \).
В параллельном соединении напряжение на обоих проводниках одинаково и равно напряжению источника: \( U_1 = U_2 = U = 4.2 \text{ В} \).
Сопротивление цепи: \( R_{total, parallel} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \). Так как \( R_{total, parallel} < R_1 \) и \( R_{total, parallel} < R_2 \) (при \( R_1, R_2 > 0 \)), то общее сопротивление цепи уменьшается.
Сила тока через проводники:
\( I_1 = \frac{U}{R_1} \)
\( I_2 = \frac{U}{R_2} \)
Общая сила тока в цепи: \( I_{total, parallel} = I_1 + I_2 = \frac{U}{R_{total, parallel}} = U \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \).
Мощность, выделяемая на участке: \( P = UI \) или \( P = \frac{U^2}{R} \).
В последовательном соединении \( I_2 = I \). В параллельном соединении \( I_2 = \frac{U}{R_2} \). Поскольку \( R_2 \) — сопротивление второго проводника, а \( U \) — напряжение источника, нам нужно сравнить \( I \) и \( \frac{U}{R_2} \). Мы не знаем сопротивления проводников. Однако, если предположить, что \( R_1 \) и \( R_2 \) не равны нулю, и \( R_1+R_2 \) — общее сопротивление при последовательном соединении, то \( I = \frac{U}{R_1+R_2} \). При параллельном соединении \( I_2 = \frac{U}{R_2} \). Если \( R_1 > 0 \), то \( R_1+R_2 > R_2 \), следовательно, \( \frac{U}{R_1+R_2} < \frac{U}{R_2} \). Значит, сила тока через проводник №2 увеличится. Это утверждение верно.
Работа силы тока — это количество теплоты, выделяемое на участке. \( W = Q = I^2 R t \) или \( W = UIt \). В последовательном соединении \( I \) одинаков, в параллельном \( U \) одинаково. Общее сопротивление в параллельном соединении меньше, чем в последовательном. При одинаковом времени \( t \), и если \( I_{total, parallel} > I_{total, serial} \) (что верно, так как \( R_{total, parallel} < R_{total, serial} \)), то \( W_{total, parallel} = U I_{total, parallel} t \) и \( W_{total, serial} = I_{total, serial}^2 R_{total, serial} t \). Так как \( I_{total, parallel} = \frac{U}{R_{total, parallel}} \) и \( I_{total, serial} = \frac{U}{R_{total, serial}} \), а \( R_{total, parallel} < R_{total, serial} \), то \( I_{total, parallel} > I_{total, serial} \). Тогда \( W_{total, parallel} = U I_{total, parallel} t \) и \( W_{total, serial} = U I_{total, serial} t \). Поскольку \( I_{total, parallel} > I_{total, serial} \), работа силы тока при параллельном соединении больше. Это утверждение неверно.
Мощность \( P = \frac{U^2}{R} \). В параллельном соединении общее сопротивление \( R_{total, parallel} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \). В последовательном соединении \( R_{total, serial} = R_1 + R_2 \). Так как \( R_{total, parallel} < R_{total, serial} \), то \( P_{parallel} = \frac{U^2}{R_{total, parallel}} \) и \( P_{serial} = \frac{U^2}{R_{total, serial}} \). Следовательно, \( P_{parallel} > P_{serial} \). Выделяемая мощность при параллельном соединении будет больше. Это утверждение неверно.
Из анализа утверждения 2, мы выяснили, что работа силы тока (количество теплоты) в параллельном соединении больше, чем в последовательном. Следовательно, для последовательного соединения количество теплоты меньше. Это утверждение верно.
Ответ: 1, 4.