部分电路欧姆定律
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答案:交流电C、D 直流电A、B、E、F
电流的大小——电流强度(I)——标量
1.定义:通过导体横截面的电量与所用时间的比值
2.定义式:I Q t
I不由Q、t决定
在电解液中Q是正负电量绝对值之和
3.单位:安培(A)、毫安(mA)、微安(μA) (安培是国际单位制中的基体中的电流强度跟导体两端电
压成正比,跟导体的电阻成反比。
二、表达式
I1
U1 R1
注: I、U、R 对同一段电路或同一导体而言
一律用国际单位
三、伏安特性曲线
K=1/R
区别:U—I图线中:
U/V
R=0.5
k=R
I/A
小结
1.当 R 不变时,I、U 线为过原点的直线。
2.图线的斜率表示导体电阻的倒数 :
k I 1 UR
在I-U图中斜线越大,R越小――反映物质导 电性能的常用方法.
伏安特性曲线为直线,即R为常数――线性元件. I/A
I U 成立 R
U/V 伏安特性曲线不是直线, 即R不为常数――非线性元件.
I U 不成立。 R
例如:热敏电阻、二极管等。
四、欧姆定律适用条件
适用于金属导电和电解液导电(线电阻); 不适用于气体导电和某些非线导电器件。
欧姆定律
部分电路
(一)电流形成的条件:
I
+++
---
1.有大量可以自由移动的电荷,即:导体
导体
金属:自由电子 电解液:正负离子
2.导体两端有电势差(即导体内有电场)
(二)导体中有持续电流的条件: 保持导体两端的电势差(电压)
电源: 提供持续电压的装置
——把其它形式转化成电能
规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向
电源外电路的电流方向: 电源正极
电源内电路的电流方向:
负极
金属导体中,电流方向与自由电子实际移动方向相反
电解液中:正离子定向移动的方向为电流方向 负离子定向移动的方向与电流反向
1.直流电:方向不随时间变化的电流 2.稳恒电流:大小、方向都不随时间变化的电流 3.交流电:方向随时间变化的电流
例如:
以上各图哪些 表示交流电,哪些 是直流电?
4.微观决定式:
D
导体 AD长为 l,横截面积为 S,
单位体积内的自由电荷数为 n, 每个自由电荷的电量为 q,当两
l=v t
端加电压后,导体中自由电荷定 向移动的平均速度为 v。
I Q vtSnq nvSq neSv
t
t
∴从微观上看,电流强度取决于导体中自由电荷的密 度,电量、定向移动的速率,及导体横截面积有关.
电流的大小——电流强度(I)——标量
1.定义:通过导体横截面的电量与所用时间的比值
2.定义式:I Q t
I不由Q、t决定
在电解液中Q是正负电量绝对值之和
3.单位:安培(A)、毫安(mA)、微安(μA) (安培是国际单位制中的基体中的电流强度跟导体两端电
压成正比,跟导体的电阻成反比。
二、表达式
I1
U1 R1
注: I、U、R 对同一段电路或同一导体而言
一律用国际单位
三、伏安特性曲线
K=1/R
区别:U—I图线中:
U/V
R=0.5
k=R
I/A
小结
1.当 R 不变时,I、U 线为过原点的直线。
2.图线的斜率表示导体电阻的倒数 :
k I 1 UR
在I-U图中斜线越大,R越小――反映物质导 电性能的常用方法.
伏安特性曲线为直线,即R为常数――线性元件. I/A
I U 成立 R
U/V 伏安特性曲线不是直线, 即R不为常数――非线性元件.
I U 不成立。 R
例如:热敏电阻、二极管等。
四、欧姆定律适用条件
适用于金属导电和电解液导电(线电阻); 不适用于气体导电和某些非线导电器件。
欧姆定律
部分电路
(一)电流形成的条件:
I
+++
---
1.有大量可以自由移动的电荷,即:导体
导体
金属:自由电子 电解液:正负离子
2.导体两端有电势差(即导体内有电场)
(二)导体中有持续电流的条件: 保持导体两端的电势差(电压)
电源: 提供持续电压的装置
——把其它形式转化成电能
规定:正电荷定向移动的方向为电流的方向
电源外电路的电流方向: 电源正极
电源内电路的电流方向:
负极
金属导体中,电流方向与自由电子实际移动方向相反
电解液中:正离子定向移动的方向为电流方向 负离子定向移动的方向与电流反向
1.直流电:方向不随时间变化的电流 2.稳恒电流:大小、方向都不随时间变化的电流 3.交流电:方向随时间变化的电流
例如:
以上各图哪些 表示交流电,哪些 是直流电?
4.微观决定式:
D
导体 AD长为 l,横截面积为 S,
单位体积内的自由电荷数为 n, 每个自由电荷的电量为 q,当两
l=v t
端加电压后,导体中自由电荷定 向移动的平均速度为 v。
I Q vtSnq nvSq neSv
t
t
∴从微观上看,电流强度取决于导体中自由电荷的密 度,电量、定向移动的速率,及导体横截面积有关.