К сожалению, без точного указания, к каким точкам цепи подключен вольтметр, невозможно точно определить токи и напряжения во всех участках цепи. Вольтметр измеряет разность потенциалов между двумя точками, и от его подключения зависит, какую именно часть цепи он 'видит'.
Однако, я могу предложить общий подход к решению таких задач:
1. Анализ схемы: Определите, как соединены резисторы (последовательно, параллельно или смешанное соединение). Это критически важно для дальнейших расчетов.
2. Упрощение схемы (если возможно): Замените группы последовательно или параллельно соединенных резисторов их эквивалентными сопротивлениями. Это упростит расчеты.
3. Применение законов Кирхгофа и Ома:
* Закон Ома: $$U = IR$$, где $$U$$ - напряжение, $$I$$ - ток, $$R$$ - сопротивление.
* Первый закон Кирхгофа (для узлов): Сумма токов, входящих в узел, равна сумме токов, выходящих из узла.
* Второй закон Кирхгофа (для контуров): Сумма напряжений в замкнутом контуре равна нулю.
4. Использование показаний вольтметра: Зная показания вольтметра (8 В) и зная, к каким точкам он подключен, можно определить ток или напряжение в соответствующей части цепи, и затем использовать это для нахождения других токов и напряжений.
Например, если вольтметр подключен параллельно резистору $$R_3$$, то напряжение на этом резисторе равно 8 В. Тогда ток через него можно найти по закону Ома: $$I_3 = \frac{U_3}{R_3} = \frac{8 \text{ В}}{12 \text{ Ом}} \approx 0.67 \text{ А}$$.
Чтобы я смог решить задачу полностью, пожалуйста, уточните, к каким именно точкам схемы подключен вольтметр.