电路动态变化分析
电路动态变化的常见情况及分析方法
电路动态变化的常见情况及分析⽅法2019-08-29电路动态分析是电学中⼀类⾮常典型的题型,它能综合考查学⽣对闭合电路欧姆定律的掌握,对电路结构的认识,以及对串、并联电路的基本特点等知识的应⽤,是⼀类考查学⽣分析能⼒、推理能⼒的好题.对不同的动态电路,引发的变化原因不同,但在分析⽅法上都⼤同⼩异.⼀、引起电路动态变化的原因归结起来,引起电路动态变化的原因有如下⼏种情况:1.滑动变阻器滑⽚的位置改变2.电路中开关的闭合、断开、或者换向3.⾮理想电表对电路的测试4.电容器结构的改变5.电路出现故障(断路或短路)6.电路中有传感器等敏感元件⼆、电路动态变化的基本分析⽅法1.程序法(1)基本思路:电路结构的变化,引起某部分电阻R的变化,引起总电阻R总的变化,引起⼲路电流I总的变化,引起路端电压U端的变化,引起固定⽀路上电流和电压的变化.(2)判定总电阻变化情况的规律a.当外电路的任何⼀个电阻增⼤(减⼩)时,电路的总电阻⼀定增⼤(减⼩)b.若开关的通、断使串联的⽤电器增多时,电路的总电阻增⼤;若开关的通、断使并联的⽀路增多时,电路的总电阻减⼩.图1c.如图所⽰分压电路中,滑动变阻器可视为由两段电阻构成,其中⼀段与⽤电器并联,另⼀段与并联部分串联.设滑动变阻器的总电阻为R0,灯炮的电阻为R灯,与灯泡并联的那⼀段电阻为R,则分压器的总电阻为:R总=R0-R+RR灯R+R灯=R0-R2R+R灯=R0-11R+R灯R2.由此可以看出,当R减⼩时,R总增⼤;当R增⼤时,R总减⼩.2.极限法:因变阻器滑⽚滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑动端分别滑⾄两个极端去讨论,进⽽得出⼀般变化情况的⽅法.3.特殊值法:对于某些双臂环路问题,可以采取代⼊特殊值去判定,从⽽得出⼀般结论.三、例析图2例1如图所⽰,电源电动势E=8V,内阻不为零,电灯A标有“10V,10W”字样,电灯B标有“8V,20W”字样,滑动变阻器的总电阻为6Ω,闭合开关S,当滑动触头P由a端向b端滑动的过程中(不考虑电灯电阻的变化)A.电流表的⽰数⼀直增⼤,电压表的⽰数⼀直减⼩B.电流表的⽰数⼀直减⼩,电压表的⽰数⼀直增⼤C.电流表的⽰数先增⼤后减⼩,电压表的⽰数先减⼩后增⼤D.电流表的⽰数先减⼩后增⼤,电压表的⽰数先增⼤后减⼩解析图⽰电路是滑动变阻器R上部分与灯泡A串联,下部分与灯泡B串联,然后再并联,当P位置改变,导致总电阻变化,从⽽引起电流表、电压表⽰数变化.要知道P由a端向b端滑动过程中,总电阻怎样变化,必须要知道两灯泡的电阻.由P=U2R得:R=U2P,所以,RA=10210Ω,RB=8220Ω=3.2 Ω.⼜知R滑=6Ω,所以P由a端向b端滑动过程中,上⾯⽀路的电阻总⼤于下⾯⽀路的电阻,且相差越来越⼤,故R总减⼩.由此可直接判断出电压表⽰数减⼩,电流表⽰数增⼤.正确答案为A.点评本题属于滑动变阻器滑⽚位置变化⽽引起的电路动态变化,由于是双臂环路问题,故采取了算出具体数值,由极端法讨论的分析⽅法.例2如图所⽰,⼀理想变压器原线圈接⼊交流电源,副线圈电路中R1、R2、R3和R4均为固定电阻,开关S是闭合的,V1和V2为理想电压表,读数分别为U1和U2;A1、A2和A3为理想电流表,读数分别为I1、I2和I3.现断开S,U1数值不变,下列推断中正确的是().图3A.U2变⼩,I3变⼩B.U2不变,I3变⼤C.I1变⼩,I2变⼩D.I1变⼤,I2变⼤解析因为U1不变,由U1U2=n1n2可得U2不变,断开S后,副线圈所在电路电阻R变⼤,由I2=U2R可知,电流I2减⼩.由U1I1=U2I2得I1=U2I2U1,故I1减⼩.电阻R3两端电压U3=U2-I2R1,故U3变⼤,I3=U3R2变⼤.综合可得正确答案为B、C.点评本题是由于电路中开关断开,引起电阻变化,导致各部分电阻上的电压和通过的电流变化.由程序法进⾏动态电路分析的问题.图4例3两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压U稳定且等于12 V的直流电源上,有⼈把⼀个内阻不是远⼤于R1、R2的电压表接在R1两端,如图所⽰,电压表的⽰数为8V.如果他把此电压表改接在R2两端,则电压表的⽰数将().A.⼩于4VB.等于4VC.⼤于4V⼩于8VD.等于或⼤于8V解析电压表在电路中有双重⾝份,⼀⽅⾯,它能显⽰⾃⾝两端的电压,另⼀⽅⾯,它⼜有⼀定的电阻.此题中电压表先与R1并联,读数为8V,则R2上分得的电压为4V.⽽当电压表与R2并联时,其并联后的电阻要⽐R2⼩,⽽此时R1的阻值要⽐原先R1与电压表并联的阻值⼤,此时R1分得的电压⼤于8V,R2与电压表并联后分得的电压⼩于4V.正确答案为A.点评⾮理想电表接⼊电路中时,相当于改变了电路结构,从⽽使各部分电压、电流发⽣相应变化.注:本⽂为⽹友上传,不代表本站观点,与本站⽴场⽆关。
电路动态变化问题
电路动态变化问题(实用版)目录一、引言:介绍电路动态变化问题的概念二、电路动态变化的原因:分析电路中动态变化的原因三、电路动态变化的解决方法:介绍解决电路动态变化问题的方法四、总结:总结电路动态变化问题的概念及其解决方法正文一、引言电路动态变化问题,是指在电路系统中,由于各种原因导致电路元件的电流、电压等参数随时间发生变化的现象。
在电子设备运行过程中,电路动态变化问题会对设备的性能和稳定性产生影响,因此研究电路动态变化问题具有重要的实际意义。
二、电路动态变化的原因1.电路元件的切换:在电路系统中,元件的切换会导致电流、电压等参数发生变化,从而产生电路动态变化问题。
2.电路负载的变化:电路负载的变化会影响电路的工作状态,进而导致电路动态变化。
3.电路中存在高频信号:高频信号会导致电路中的电流、电压等参数发生变化,从而产生电路动态变化问题。
4.其他原因:例如温度变化、电源电压波动等因素也会导致电路动态变化。
三、电路动态变化的解决方法1.选用合适的元器件:在设计电路时,应选择具有较好稳定性和动态响应特性的元器件,以减小电路动态变化的影响。
2.调整电路参数:通过调整电路中的电阻、电容等参数,可以改善电路的动态响应特性,降低电路动态变化的影响。
3.采用动态补偿技术:通过引入动态补偿器等方法,可以有效地抑制电路动态变化,提高电路的稳定性。
4.使用数字电路技术:数字电路具有很好的抗干扰性能和动态响应特性,可以有效地解决电路动态变化问题。
四、总结电路动态变化问题是指在电路系统中,由于各种原因导致电路元件的电流、电压等参数随时间发生变化的现象。
电路动态变化问题的产生原因有电路元件的切换、电路负载的变化、电路中存在高频信号等。
解决电路动态变化问题的方法有选用合适的元器件、调整电路参数、采用动态补偿技术、使用数字电路技术等。
初中物理动态电路分析
初中物理动态电路分析动态电路分析在现代物理学中占据着重要地位,它作为一门重要的学科被研究出来,并被广泛用于工程中,是物理实验的一整套实验过程,也是从实际问题中推导运用动态电路分析理论的重要方法。
初中物理动态电路分析是初中物理教学中重要的知识点,它是门复杂的科学理论,结合行为科学的知识、实践经验,需要对物理实验有深入的了解。
一、动态电路的基本概念动态电路分析的基本概念是电路的动态分析,也就是说,它是电路中电压、电流和功率变化的研究。
通常,动态电路的分析有两种基本概念:动态的线性分析和动态的非线性分析。
动态线性分析是指当电路中电荷、电流和功率等量变化时,响应因素不变,因此可以用线性方程进行分析。
非线性分析则是指电路中电荷、电流和功率等量变化时,响应因素也会发生变化,因此需要用非线性方程进行分析。
二、初中物理动态电路分析实验原理初中物理动态电路分析实验主要是研究电路中动态变化的响应因素,它的实验原理主要依据动态电路的线性和非线性分析的相关理论,并通过实验可以掌握基本的实验方法,如极化电容器、极化电阻器、极化二极管等,以及实验台的使用。
让学生在实验中体验动态电路分析的过程,探索动态电路分析的原理及其应用,为其提供一个实践性的教学环境。
三、初中物理动态电路分析实验设备初中物理动态电路分析实验需要使用的设备有多种,如实验台、电表、电阻、电容、二极管、电池等,这些设备的安装和使用都需要进行相应的安全措施,特别是使用电池时,务必要对电池施以足够的保护。
四、实验方法1.建电路:首先按照实验要求构建电路,连接设备并将电路正确连接,检查电路是否存在短路或断路等情况;2.量记录数据:测量电路中不同元件的电压、电流和功率,并根据实验结果记录实验数据;3.析结果:最后,根据记录的实验数据,对电路的动态分析进行分析,并得出结论。
五、实验安全实验安全是进行实验必不可少的一项内容,在进行动态电路分析实验时,应注意以下几点:1. 使用时要搭建正确的电路,并对电路进行严格检查;2.态电路分析实验使用的电器设备有可能会产生高压,因此实验时应具备相应的安全防护措施,如不要触摸实验台;3.免与实验台发生意外接触,以免造成人身损伤;4.免在实验中将电器设备分离或拆开,以免造成危险;5.验中应当对所使用的电器设备进行正确的操作,以免造成意外。
电路动态分析的方法
电路动态分析的方法电路动态分析是指对电路中各个元件和节点的电压和电流随时间的变化进行分析。
在电路动态分析中,可以使用多种方法来求解电路的动态响应。
下面将介绍几种常用的电路动态分析方法。
1. 拉普拉斯变换法拉普拉斯变换法是一种在时间域和频率域之间进行转换的方法。
通过将电路中的微分方程转换为复频域中的代数方程,可以求解电路的动态响应。
在电路动态分析中,可以利用拉普拉斯变换法求解电路的响应和传输函数,并通过逆拉普拉斯变换将结果转换回时间域。
这种方法适用于线性时间不变系统和输入信号为简单波形的情况。
2. 时域响应法时域响应法是直接求解电路微分方程的方法。
通过对电路中的每个元件应用基尔霍夫定律和欧姆定律,可以得到电路中各个节点和元件的微分方程。
然后,可以采用常微分方程的求解方法,如欧拉法、改进欧拉法、龙格-库塔法等,来求解电路的动态响应。
时域响应法适用于任何输入信号和非线性电路。
3. 复频域法复频域法是通过复频域分析电路的动态响应。
它利用频率响应函数来描述系统的响应特性,并通过计算复频域中的传输函数和频率响应来求解电路的动态响应。
复频域法常用的分析工具包括频域响应函数、波特图、极点分析等。
复频域法适用于频率变化较大的信号和线性时不变系统。
4. 有限差分法有限差分法是将微分方程转化为差分方程求解的方法。
通过将时间连续的差分方程转换为时间离散的差分方程,可以用数值方法求解电路的动态响应。
有限差分法可以采用欧拉法、梯形法、显式或隐式的Runge-Kutta等方法来求解。
这种方法适用于任何非线性系统和任意输入信号。
5. 传递函数法传递函数法是通过传递函数来描述电路的响应特性。
传递函数是表示输入和输出关系的函数,可以通过对电路进行小信号线性化得到。
利用传递函数可以方便地计算和分析电路的动态响应。
传递函数法适用于线性时不变系统和复频域分析。
在实际应用中,根据具体问题和所需求解的电路,可以选择适合的动态分析方法。
不同方法有各自的优缺点,需要根据具体情况进行选择。
电路动态分析
5、在如图所示的电路中,电源的电动势为E,
内电阻为r,L1、L2是两个小灯泡。闭合S 后,
两灯均能发光。当滑动变阻器的滑片向右滑动
时(
B)
A.L1变暗,L2变暗
B.L1变暗,L2变亮
C.L1变亮,L2变暗 D.L1变亮,L2变亮
R
L1
L2
E,r S
6.如图,当滑动变阻器的滑片向上移动时,则: D
A.I变大,U变小 B.I变大,U变大 C.I变小,U变大 D.I变小,U变小
8、7.H在e 如loo图ke所d m示or的e a电sle路ep中th,an当de滑ad动. 变阻器的滑动
触头这本向书b端看移起来动与时其,说伏是特不表本的语法读书数,V不和如安说培是表一的本
读数辞I典如。何变化:
AB、、TgrhVVaem减减bmo小小oakr,,.seIIe减增m小s大to C、V增大,I增大
B.A灯变暗,B灯变亮; [ C ]
C.A灯变暗,B灯变暗; D.A灯变亮,B灯变暗。
1、在右图电路中,当合上开关S后,两个 标有“3V、1W”的灯泡均不发光,用电压表 测得Uac=Ubd=6V,如果各段导线及接线处均 无问题,这说明( C )
A.开关S未接通 B.灯泡L1的灯丝断了 C.灯泡L2的灯丝断了 D.滑动变阻器R电阻丝断了
3、如图,电源的内阻不可忽略.已知定值电
阻R1=10Ω,R2=8Ω.当电键S接位置1时,电流 表的示数为0.20A.那么当电键S接位置2时,
流过R2的电流I2的变化情况为( B )
A、I1增大,I2减小
B、I1减小,I2增大
C、I1增大,I2增大
D、I1减小,I2减小
4、如图所示的电路中,电源的电动势E和 内电阻r恒定不变,电灯L恰能正常发光, 如果变阻器的滑片向b端滑动,则( A)
高中物理动态电路分析
2011高三物理模型组合讲解一一电路的动态变化模型[模型概述]“电路的动态变化”模型指电路中的局部电路变化时引起的电流或电压的变化,变化起因有变阻器、电键的闭合与断开、变压器变匝数等。
不管哪种变化,判断的思路是固定的,这种判断的固定思路就是一种模型。
[模型讲解]一、直流电路的动态变化1.直流电路的动态变化引起的电表读数变化问题例1.如图1所示电路中,当滑动变阻器的滑片P向左移动时,各表(各电表内阻对电路的影响均不考虑)的示数如何变化?为什么?图1解析:这是一个由局部变化而影响整体的闭合电路欧姆定律应用的动态分析问题。
对于这类问题,可遵循以下步骤:先弄清楚外电路的串、并联关系,分析外电路总电阻怎样变化;由I —确定闭合电路的电流强度如何变化;再由U = E - lr确定路端电压的变化情R +r况;最后用部分电路的欧姆定律U =IR及分流、分压原理讨论各部分电阻的电流、电压变化情况。
当滑片P向左滑动,R3减小,即R总减小,根据I总—判断总电流增大,A1示R总+ r数增大;路端电压的判断由内而外,根据U二E - lr知路端电压减小,V示数减小;对R1,有U1 =1总R1所以U1增大,V示数增大;对并联支路,U 2 - U - U1,所以U 2减小,V2示数减小;U 2对R2,有I 2-,所以I2减小,A2示数减小。
R2评点:从本题分析可以看出,在闭合电路中,只要外电路中的某一电阻发生变化,这时 除电源电动势、内电阻和外电路中的定值电阻不变外,其他的如干路中的电流及各支路的电流、电压的分配,从而引起功率的分配等都和原来的不同,可谓“牵一发而动全身” ,要注意电路中各量的同体、同时对应关系,因此要当作一个新的电路来分析。
解题思路为局部电路T 整体电路T 局部电路,原则为不变应万变(先处理不变量再判断变化量)。
2. 直流电路的动态变化引起的功能及图象问题例2.用伏安法测一节干电池的电动势和内电阻,伏安图象如图所示,根据图线回答: (1) 干电池的电动势和内电阻各多大?(2) 图线上a 点对应的外电路电阻是多大?电源此时内部热耗功率是多少? (3) 图线上a 、b 两点对应的外电路电阻之比是多大?对应的输出功率之比是多大? (4) 在此实验中,电源最大输出功率是多大?图2 解析: (1) 开路时(1=0)的路端电压即电源电动势,因此E =1.5V ,内电阻1 53=02」7.5也可由图线斜率的绝对值即内阻,有:(2) a 点对应外电阻 R a = U_L = 10- 0.41】I a 2.5此时电源内部的热耗功率:2 2P r =l a r =2.5 0.2W P.25W也可以由面积差求得:1.5 -1.02.5门二02」P r = I a E - I a U a= 2.5 (1.5 T .0)W 二1.25W(3)电阻之比:R a i.0/2.5「4——R b0.5/5.0'J1输出功率之比:P a1.02.5W1 aP b0.5 5.0W1(4)电源最大输出功率出现在内、外电阻相等时,此时路端电压U = E,干路电流21 短15 7 5I 短,因而最大输出功率P出m W =2.81W2 2 2当然直接用P出^ —计算或由对称性找乘积IU (对应于图线上的面积)的最大值,也4r可以求出此值。
原创3:电路的动态分析
R1
S
R3 A
S0 V
电路的动态分析
1.什么是电路的动态分析问题? 由于断开或闭合开关、滑动变阻器滑片的滑动等造成电路结构发生了变 化,某处电路变化又引起其他电路一系列变化的问题.
L3
P
R L2
L1 S
灯泡亮度如何变化?
R2
R1
S
R3 A
S0 V
电表示数如何变化?
2.电路动态分析的方法 直流电路的动态分析方法: (1)程序法:基本思想是“部分→整体→部分”.思维流程如下:
解析:保持开关S闭合,把滑动变阻器R1的滑片向上滑动,电路中的 总电阻变小,电流变大,电流表A的示数变大,由U=IR3知电压表V 的示数变大,A正确;保持开关S闭合,滑动变阻器R1的滑片不滑动, 则电容器两极板间的电压不变,R2中没有电流通过,B错误;若保持 开关S闭合,拉开电容器两极板之间的距离,电容器的电容变小,两
1.电源负极接地,说明了什么?
审题 2.变阻器的滑片P由a向b移动,它的有效电阻如何变化?
析疑 外电路的总电阻如何变化?整个电路的总电流如何变化?
3.如何判断流过如何判断电压表、电流表示数?
解析:滑动头P自a端向b端滑动的过程中,滑动变阻器的电阻减小,电路
总电阻减小,由闭合电路的欧姆定律可得,干路电流增大,由UR1=IR1可 知R1两端电压即电压表的示数变大,选项A错误;由U=E-Ir可知路端电 压U减小;由UR2=U-UR1可得R2两端的电压减小,又由I2=URR22 可得流过R2
方法提炼
电路稳定时电容器的处理方法
电路稳定后,与电容器串联的电路中没有电流,同 支路的电阻相当于导线,即电阻不起降低电压的作 用,与电容器串联的电阻视为等势体,电容器两端 的电压为与之并联的电阻两端的电压。
电路动态分析(含答案)
电路动态变化的分析一、基础知识1、电路动态分析类问题是指由于断开或闭合开关、滑动变阻器滑片的滑动等造成电路结构发生了变化,一处变化又引起了一系列的变化. 2、电路动态分析的方法(1)程序法:电路结构的变化→R 的变化→R 总的变化→I 总的变化→U 端的变化→固定支路⎩⎨⎧并联分流I 串联分压U→变化支路. (2)极限法:即因滑动变阻器滑片滑动引起的电路变化问题,可将滑动变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论.(3)判定总电阻变化情况的规律①当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻一定增大(或减小).②若开关的通、断使串联的用电器增多时,电路的总电阻增大;若开关的通、断使并联的支路增多时,电路的总电阻减小.图3③在如图所示分压电路中,滑动变阻器可视为由两段电阻构成,其中一段R 并与灯泡并联,另一段R 串与并联部分串联.A 、B 两端的总电阻与R 串的变化趋势一致. 二、练习1、在如图所示电路中,当滑动变阻器滑片P 向下移动时,则( )A .A 灯变亮、B 灯变亮、C 灯变亮 B .A 灯变亮、B 灯变亮、C 灯变暗图2C .A 灯变亮、B 灯变暗、C 灯变暗D .A 灯变亮、B 灯变暗、C 灯变亮 答案 D解析 滑片P 向下移动,滑动变阻器电阻减小,外电路总电阻减小,根据I =ER +r知,电路电流增大,灯A 两端电压U A 增大而变亮,根据U =E -Ir ,路端电压变小,U =U A +U B ,所以U B 减小,灯B 电阻不变,所以灯B 电流I B 减小,灯B 变暗.干路电流I =I B +I C ,因为I 增大,I B 减小,所以I C 增大,灯C 应变亮,选项D 正确.2、(2011·北京理综·17)如图所示电路,电源内阻不可忽略.开关S 闭合后,在变阻器R 0的滑动端向下滑动的过程中( )A .电压表与电流表的示数都减小图16B .电压表与电流表的示数都增大C .电压表的示数增大,电流表的示数减小D .电压表的示数减小,电流表的示数增大 答案 A解析 变阻器R 0的滑动端向下滑动的过程中,变阻器R 0接入电路中的电阻变小,从而使整个电路中的外电阻变小,干路电流变大,内阻r 分得的电压U 内=Ir 变大,U 外变小,电压表示数变小.由U 1=IR 1知U 1变大,因U 外=U 1+U 2,故U 2变小,由于I 2=U 2R 2,所以流过R 2的电流变小,电流表示数变小,选项A 正确.3、在如图所示的电路中,当滑动变阻器R 3的滑动触头P 向下滑动时( )A .电压表示数变大,电流表示数变小B .电压表示数变小,电流表示数变大C .电压表示数变大,电流表示数变大D .电压表示数变小,电流表示数变小解析 R 3的滑动触头向下滑动,所以R 3接入电路的阻值变大,导致并联电路的阻值变大,电路的总电阻变大,干路电流变小;并联电路的电阻变大,则并联电路的分压增大,即R 2、R 4串联电路的电压变大,所以流过这一支路的电流变大,由于干路电流变小,所以电流表的示数变小;因为R 2、R 4串联电路的电压变大,使得R 2两端分压变大,电压表示数变大,本题答案为A. 答案 A4、在如图所示的电路中,E 为电源电动势,r 为电源内阻,R 1和R 3均为定值电阻,R 2为滑动变阻器.当R 2的滑片在a 端时合上开关S ,此时三个电表、和的示数分别为I 1、I 2和U .现将R 2的滑片向b 端移动,则三个电表示数的变化情况是( )A .I 1增大,I 2不变,U 增大B .B .I 1减小,I 2增大,U 减小C .I 1增大,I 2减小,U 增大D .I 1减小,I 2不变,U 减小 答案 B解析 滑片向b 端移动时,R 2减小,引起总电阻减小,总电流I =ER 总增大,路端电压U =E -Ir 减小,R 3的电流等于总电流,U 3=IR 3增大,故并联部分电压U 并=U -U 3减小,R 1阻值不变,故电流I 1减小,I 2=I -I 1增大,故选B.5、(2011·海南·2)如图所示,E 为内阻不能忽略的电池,R 1、R 2、R 3为定值电阻,S 0、S 为开关,与分别为电压表与电流表.初始时S0与S 均闭合,现将S 断开,则( )A.的读数变大,的读数变小B.的读数变大,的读数变大C.的读数变小,的读数变小D.的读数变小,的读数变大答案 B解析 当S 断开时,R 2所在支路断路,外电路总电阻R 变大,根据I =ER +r知,干路电流I 变小,根据U =E -Ir 知,路端电压变大,即读数变大;根据U =IR 知,R 1两端电压U 1=IR 1变小,而U =U 1+U 3,所以R 3两端的电压U 3=U -U 1变大,通过R 3的电流I 3=U 3R 3变大,即的读数变大,所以B 正确.6、如图所示,闭合开关S 后,A 灯与B 灯均正常发光,当滑动变阻器的滑片P 向左滑动时,以下说法中正确的是( )A .A 灯变亮B .B 灯变亮C.电源的输出功率可能减小D.电源的总功率增大答案AC解析滑动变阻器的滑片P向左滑动,R的阻值增大,外电路的总电阻增大,由闭合电路欧姆定律知,干路电流I=ER外+r减小,则B灯变暗,路端电压U=E-Ir增大,灯泡A两端的电压U A=U-U B增大,A灯变亮,故A选项正确,B选项错误;电源的输出功率P外=UI=E2R外+2r+r2R外,可能减小,但电源的总功率P=EI减小,则C选项正确,D选项错误.7、在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则()A.电压表的示数变大B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小D.电源内阻的电压变大答案 B解析若将照射R3的光的强度减弱,则R3的电阻将增大,电路中的总电阻将增大,总电流减小,故电压表的示数变小,内电压也减小,A、D错误;而电阻R2两端的电压将变大,通过R2的电流变大,而总电流减小,所以通过小灯泡的电流减小,小灯泡消耗的功率变小,B正确,C错误.8、如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则()A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.质点P将向上运动D.R1上消耗的功率逐渐增大答案BC解析R4的滑片向b端移动时,R4↑→R总↑→I总↓→U端↑,分析电流表示数变化时可把R1和R3等效为电源内阻,示数即可等效为总电流,由上面分析知其示数减小,B 正确;分析示数的变化时,可把R1、R2和R3都等效为电源内阻,其示数即为等效路端电压,增大,A错;分析电容器两板间电压时,可把R1等效为电源内阻,U C=U端,E=U Cd,增大,C正确;P1=I2总R1,D错.9、如图所示的电路中,电源电动势为E,电源内阻为r,闭合开关S,待电流达到稳定后,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位置向a端移动一些,则待电流再次达到稳定后,与P移动前相比()A.电流表示数变小,电压表示数变大B.小灯泡L变亮C.电容器C的电荷量减小D.电源的总功率变大答案 A解析对电路分析可知,将滑动变阻器的滑动触头P从图示位臵向a端移动一些,滑动变阻器连入电路的电阻增大,总电流减小,路端电压增大,因此电流表示数变小,电压表示数变大,选项A正确;通过小灯泡的电流减小,小灯泡L将变暗,选项B错误;小灯泡分得的电压减小,因此滑动变阻器两端电压增大,即电容器C两端电压增大,由Q=CU知,电容器C的电荷量将增大,选项C错误;电源总功率由P=E2R+r可知,电源的总功率变小,选项D错误.10、如图所示的交流电路中,理想变压器输入电压为U1,输入功率为P1,输出功率为P2,各交流电表均为理想电表.当滑动变阻器R的滑动触头向下移动时()A.灯L变亮B.B.各个电表读数均变大C.因为U1不变,所以P1不变D.P1变大,且始终有P1=P2答案 D。
专题04欧姆定律之动态电路分析
模块四电学专题04 欧姆定律之动态电路分析*知识与方法一、由滑动变阻器引起的电路中物理量的变化1.串联电路:解题方法:对于串联电路,一般的分析顺序为:滑动变阻器电阻R p的变化→电路总电阻R总的变化(R总=R+R P)→ 电路电流I的变化(U不变,I总RU=)→定值电阻R两端电压U1的变化(U1=IR)→滑动变阻器两端电压U2的变化(U2 =U−U1)快速巧解方法:根据串联电路分压规律,R p增大时,U2增大。
2.并联电路:解题方法:①电源两端电压U不变⇒通过R的电流I1不变(I1RU=);②P的移动方向⇒滑动变阻器阻值的变化⇒滑动变阻器所在支路电流I2的变化(U不变,I2PRU=)①②⇒干路电流I的变化(I = I1+I2)二、由开关引起的电路中物理量的变化R PAV2V1SR解题方法:① 画等效电路图:分析闭合不同开关时,分别有谁连入电路;② 分析电表:电压表、电流表分别测谁;③ 根据欧姆定律、串并联电路规律和电源电压不变的条件,判断电表示数的变化。
三、由敏感电阻(光敏电阻、热敏电阻、气敏电阻、压敏电阻等)、与浮力杠杆等(加油、称体重等) 结合的应用型动态电路分析分析思路基本与“由滑动变阻器引起的电路中物理量的变化”相同四、利用变化量求定值电阻 1.U 1 = IR ,U ′1 = I ′R ,U ′1—U 1=(I —I ′)R ,ΔU 1=ΔIR2.∵U 不变,∴ΔU 1=ΔU 2∴ΔU 2=ΔIR*针对训练一、单选题1.(2023秋·山东泰安·九年级统考期末)热敏电阻的阻值是随环境温度的增大而减小的.要想设计一个通过电表示数反映热敏电阻随环境温度变化的电路,要求温度升高时电表示数减小,以下电路符合要求的是( )A .B .C .D .【答案】D 【解析】A .由电路图可知,热敏电阻与R 0并联,电流表测并联电路干路电流.当温度升高时,热敏电阻R P AV 2 V 1 SR阻值变小,干路电流变大,故A不符合题意.B.热敏电阻与R0并联,电流表测热敏电阻的电流,当温度升高时,热敏电阻阻值变小,由IUR=可知,通过热敏电阻的电流变大,电流表示数变大,故B不符合题意.C.已知热敏电阻与R0串联,电压表测R0两端的电压,当温度升高时,热敏电阻阻值变小,根据串联电路分压原理,电压表示数变大,故C不符合题意.D.已知热敏电阻与R0串联,电压表测热敏电阻两端的电压,当温度升高时,热敏电阻阻值变小,根据串联电路分压原理,电压表示数变小,故D符合题意为答案.2.(2023秋·河北保定·九年级统考期末)如图所示是一种温度测试仪的电路,R1为定值电阻,R2为热敏电阻(阻值随温度升高而减小)。
专题 欧姆定律的动态电路分析
专题欧姆定律的动态电路分析一、动态电路的定性分析1.对于任何一种电路,在分析动态变化情况时,可总结为“一个不变,两个关键,一个整体”。
(1)一个不变:电路中总电压不变。
(2)两个关键:一是串联电路中,串联的电阻越多,总电阻越大,并联电路中,并联的支路越多,则总电阻越小。
二是对于由两部分电阻串联或并联而成的电路,若其中一部分是定值电阻,而另一部分为可变电阻,则总电阻大小的变化情况与可变电阻大小变化情况一致。
(3)一个整体:分析电路时必须考虑整个电路中各物理量的变化情况,然后由整体到部分,由定值到变值的顺序进行分析。
2.解题顺序:电源电压不变→局部电阻如何变化→总电阻如何变化→总电流如何变化→电阻不变部分的电流、电压如何变化→电阻变化部分的电流、电压如何变化→各电表示数如何变化。
二、动态电路的定量计算思路关键是分别抓住电路变化前后所处状态,分析电路中的变化量和不变量,运用有关电学规律和电路特点建立状态方程,联立求解。
总之,只要掌握正确的解题思路和方法,常见电路的计算问题都能迎刃而解。
解题思路如下结构图:明确变化前后电路连接情况1.连接方式2.电流表、电压表测量对象分析电路中的变量和不变量1.用电器:电流、电压、电阻2.全电路:电流、电压、电阻运用有关电学规律和电路特点建立状态方程【例1】如图所示,电源电压不变,闭合开关S后,滑动变阻器的滑片P自中点向b端移动的过程中,下列关于电表示数变化情况判断正确的是()A.电流表A1变小,A2变小,电压表V不变B.电流表A1变小,A2不变,电压表V不变C.电流表A1变小,A2变小,电压表V变大D.电流表A1不变,A2变大,电压表V变小【例2】“道路千万条,安全第一条;行车不规范,亲人两行泪。
”酒后不开车是每个司机必须遵守的交通法规。
甲图是酒精测试仪工作电路原理图,电源电压U=6V;R1为气敏电阻,它的阻值随气体中酒精含量的变化而变化,如乙图所示。
气体中酒精含量大于0且小于80mg/100mL 为酒驾,达到或者超过80mg/100mL为醉驾。
(完整)高二物理电路的动态分析
直流电路的动态分析一般思路为:(1)确定电路的外电阻R 外总如何变化;① 当外电路的任何一个电阻增大(或减小)时,电路的总电阻一定增大(或减小) ② 若电键的闭合使串联的用电器增多,总电阻增大;若电键的闭合使并联的支路增多,总电阻减小。
(2)根据闭合电路欧姆定律r R E I +=外总总确定电路的总电流如何变化;(3)由U 内=I 总r 确定电源内电压如何变化;(4)由U 外=E -U 内确定电源的外电压如何(路端电压)如何变化);(5)由部分电路欧姆定律确定干路上某定值电阻两的电压如何变化;(6)确定支路两端电压如何变化以及通过各支路的电流如何变化(可利用串联电路的电压关系、并联电路的电流关系)。
基本方法一、“先总后分”。
即先判断总电阻和总电流如何变化:例1、如图,当R 3变小时,R 1 、R 2上的电流、电压及灯泡的亮度如何变化? 本题中,引起变化的是电阻R 3,当光照强度增强时,其阻值变小。
根据串并联电路的电阻关系可知,电路的总电阻变小。
这类题还有个特点,就是电源电动势恒定的,所以根据闭合电路欧姆定律可得:总总R E I =,总电阻变小则总电流增大。
二、“先干后支”。
即先分析干路部分,再分析支路部分:分析时要注意电源内阻必须考虑,且电源内阻是在干路上,根据部分电路欧姆定律有:r I U 总内=,总电流增大,则内阻上电压增大。
同理有:11R I U R 总=,则R1两端的电压增大,即电压表读数增大。
最后由外内U U E +=和并外U U U R +=1可判断并联部分的电压是减小的。
三、“先定后变”。
即先分析定值电阻所在支路,再分析阻值变化的支路: 并联部分有两个支路,其中R 2是定值电阻,那么,通过R 2的电流I 2为:22R U I 并=,并联部分电压变小,则I 2变小。
电阻R 3和灯泡所在的支路阻值是变化的,故不能直接由电压的变化判断其电流的变化。
需根据并联电路电流关系来判断,即由32I I I +=总得23I I I -=总,再由前面的分析可知,I 3是增大的,因此灯泡会变亮。
中考物理复习 专题(07) 动态电路分析
专题(七)动态电路分析【动态电路解题的一般步骤】一、判断电路的串、并联关系(电路类型)。
串联分压:U1U2=R1R2;并联分流:I1I2=R2R1,各支路互不影响,干路的电流受支路影响。
二、弄清各电表的类型及测量的物理量:电流表串联在电路中(相当于导线),电压表并联在电路中(相当于此处断路)。
三、动态分析:电阻R的变化引起电流、电压的变化。
1.不论是串联还是并联,如果有一个电阻变大,则总电阻变大;反之亦然。
2.由公式I=UR得,当电压不变时,电阻越大,电流就越小;由公式U=IR得,通过电阻的电流越大,它两端的电压也越大。
四、同类物理量变化量大小的比较及不同类物理量变化量间的关系及计算。
处理此类问题时:先定性地判定电流、电压如何变化,再进行同类物理量变化量大小的比较。
“不同类物理量的变化量”,主要指的是电压、电流及电功率的变化量。
当电路状态发生变化时,定值电阻:R=ΔUΔI具有普遍意义,但ΔP=ΔU×ΔI是错误的,应运用ΔP=U22R -U12R或ΔP=I22R-I12R计算[或可化简为ΔP=ΔU(I1+I2)、ΔP=ΔI(U1+U2)]。
五、动态电路变化的同时要注意保护电路,各物理量变化范围(极值)的计算。
此类问题指的是两个极值点下的I、U、R、P的计算:①电流最大时需要考虑:电流表量程、电压表量程、灯的额定电流、滑动变阻器允许通过的最大电流。
②电流最小,即电阻最大时,此时若电压表测滑动变阻器两端的电压,注意电压表示数不能超量程。
六、当电路发生变化时,利用电路特点和欧姆定律、电功和电功率的计算公式即可确定各物理量之间的比值。
串联:电流I1=I2=I,其他物理量都与电阻成正比。
并联:电压U1=U2=U,其他物理量都和电阻成反比。
针对训练类型一滑动变阻器引起的变化问题1.如图ZT7-1所示电路中,电源电压保持不变,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,电流表A 示数,电压表V1示数,电压表V2示数,电压表V1示数与电流表A示数的比值,电压表V2示数与电流表A示数的比值,电压表V1示数的变化量与电流表A示数的变化量之比,电压表V2示数的变化量与电流表A示数的变化量之比,电路消耗的总功率。
电路动态分析五步法
电路动态分析五步法作者:赵亮来源:《中学生数理化·教研版》2009年第12期电路动态分析问题是电学知识的一个重要知识点.它考察电路的基本知识,综合性很强.许多材料的解释复杂,学生无法下手,打不开思路.在教学中,我对这类题进行了对比,总结出了一种简单流畅、有效实用的方法,我称其为“电路动态分析五步法”.下面将此法介绍给大家.一、五步法内容总总内外拓展一外2拓展二:I=I2二、内容解释第一步:电路某阻值变化与总阻值变化相同.总其他=R2(1+R2第二步:总电流变化与总阻值变化相反.总第三步:内压变化与总电流变化相同.内=Ir第四步:外压与内压变化相反.内外第五步:拓展一:外压等于各部分电压之和.外+U2拓展二:总电流等于并联各支路电流之和.2注意:(1)拓展一和拓展二相互利用.(2)前四步简单易懂,关键是对第五步的理解运用.三、“五步法”的应用例1 如图2,电路中、R2、和皆为定值电阻为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为设电流表A的读数为I,电压表V的读数为U.当的滑动触点向图中a 端移动时().变大,U变小变大,U变大变小,U变大变小,U变小解:当触点总向图中a端移动时减小.总总内外拓展一外外拓展二总=I2I22总=I2答案为例2 如图3,电路中,A、B、C、D是四只相同的电灯,当滑动变阻器的滑片向上滑动时,下列说法正确的是().灯变亮灯变亮灯变亮灯变亮解:滑片向上滑动增大.总总内外外所以A灯变亮.拓展一总.总B灯变暗.拓展二外外C灯变亮.拓展三D灯变暗.答案为AC.通过“五步法”的理解可以总结一些小规律,应用起来解决问题非常快捷.规律变化与其两端电压变化相同.规律变化与其流过的电流变化相反.。
电学中动态电路分析
电学中动态电路分析动态电路分析是电学中的一种重要方法,用于研究电路元件在时间变化过程中的响应。
在电子技术和电力系统等领域,动态电路分析是解决电路设计和故障诊断等问题的基础。
动态电路分析的基本原理是根据电路元件的特性和电路方程,通过求解微分方程来得到电路中电流和电压随时间变化的规律。
在动态电路分析中,常见的分析方法有直流分析、交流分析和暂态分析。
直流分析是指在稳态条件下,对电路中的电流和电压进行分析。
直流分析是动态电路分析的基础,主要用于计算稳态电流和电压值。
在直流分析中,可以根据欧姆定律和基尔霍夫电压定律进行分析,应用节点分析和支路分析等方法求解电路中的未知电流和电压。
交流分析是指在交流电路中,对电流和电压进行分析。
交流分析中,一般以复数形式的电压和电流进行分析,使用相量图法、复数阻抗法和拉普拉斯变换法研究电路中的交流响应。
交流分析对于理解电路中的频率特性和幅频特性等问题十分重要。
暂态分析是指在电路开关、电源切换等瞬间发生变化时,对电路中的电流和电压进行分析。
暂态分析研究电路中瞬间变化时的响应,可应用微分方程进行数学建模。
在暂态分析中,常见的方法有基本微分方程法、功率耐受方程法和矩阵方程法等。
动态电路分析在实际工程和科学研究中有着广泛的应用。
在电子电路设计中,动态电路分析可以研究电路的稳定性、频率响应和幅频特性,对于优化电路设计十分重要。
在电力系统中,动态电路分析可以用于分析电力系统的稳定性和瞬时过电压、过电流等暂态问题,对于提高电力系统运行的稳定性和可靠性具有重要意义。
总之,动态电路分析是电学中重要的研究方法,可用于研究电路中的电流和电压的时间响应。
通过直流分析、交流分析和暂态分析等方法,可以解决电路设计和故障诊断等实际问题。
动态电路分析在电子技术和电力系统等领域有着广泛的应用,对于优化电路设计和提高电力系统的稳定性具有重要意义。
初中物理电路动态变化分析
电路动态变化1、串联电路中的动态变化:例1:如图所示,闭合电键S,当滑片向右移动时,请判断电流表和电压表的示数变化: 电流表的示数;电压表的示数。
(均选填“变大”、“不变”或“变小”)分析方法:1、先确定变化电阻(变大或变小)特殊的判断:A、开关断开(电阻从0到无穷大)电阻变大(例1图)开关闭合(电阻从无穷大到0)电阻变小B、短路(电阻变无穷大)电阻变大2、判断变化电阻与电流表或电压表变化串并联关系;3、根据“串反并同”判断变化情况。
备注:注意测电源的电压表,不适用上诉判断例2:如图所示,闭合电键S,请判断电流表和电压表的示数变化:电流表的示数;电压表的示数。
(均选填“变大”、“不变”或“变小”)例3:如图所示,闭合电键S,请判断电流表和电压表的示数变化:电流表的示数_______;电压表的示数________。
(均选填“变大”、“不变”或“变小”)(例5(例62、并联电路中的动态变化:例1:如图所示,闭合电键S ,当滑片向右移动时,请判断电流表和电压表的示数变化:电流表A 1的示数 ;电流表A 2的示数 ;电压表的示数 。
(均选填“变大”、“不变”或“变小”)分析方法:1、先判断电压表测量,在并联电路中分析电表示数变化时,由于并联电路各支路两端的电压和电源电压相等,所以应先考虑电压表的示数不变。
2、并联电路各支路相互独立,互不影响,分别判断各支路中电流的变化3、再根据I 总=I 1+I 2分析得出干路中电流的变化。
例2:如图所示,闭合电键S ,当滑片向右移动时,请判断电流表和电压表的示数变化:电流表的示数 ;电压表的示数 。
(均选填“变大”、“不变”或“变小”)例3:如图所示,闭合电键S ,当滑片向右移动时,请判断电流表和电压表的示数变化:电流表的示数 ;电压表的示数 。
(均选填“变大”、“不变”或“变小”)例4:如图所示,闭合电键S ,当滑片向右移动时,请判断电流表和电压表的示数变化:电流表A 1的示数 ;电流表A 2的示数 ;电流表A 3的示数 ;电压表V 1的示数 ;电压表V 2的示数 。
电路动态分析和电路故障分析
目录
• 电路动态分析 • 电路故障分析 • 电路动态分析与故障分析的关系 • 实际案例分析 • 总结与展望
01
CATALOGUE
电路动态分析
电路动态分析的基本概念
01
电路动态分析是研究电路中电压、电流和功率随时 间变化的规律和特性。
02
它涉及到电路中的元件参数、电路结构和信号源的 特性等因素。
实际电路故障分析案例
01
案例二:一个音频放大器的故障分析
02
通过分析音频放大器的故障现象和电 路图,定位故障位置并修复问题。
03
首先,观察音频放大器的故障现象, 如无声、噪声大、失真等。然后,阅 读和理解放大器的电路图,了解各个 元件的作用和连接方式。接着,使用 示波器和信号发生器等工具检测关键 节点(如输入、输出、电源等)的信 号质量。通过对比正常和异常信号, 可以定位故障位置并修复问题。
电路动态分析的应用
01
电子设备性能评估
通过电路动态分析,评估电子设 备的性能指标,如响应速度、设计
信号处理
利用电路动态分析方法,设计控 制系统的反馈环节,优化系统的 性能。
通过对电路的动态分析,提取信 号中的有用信息,进行滤波、放 大等处理。
02
CATALOGUE
电路故障分析
实际电路动态分析案例
01
案例二:一个复杂电子设备的动态分析
02
通过分析复杂电子设备的电路图和元件参数,理解实际电 路动态分析的挑战和技巧。
03
首先,阅读和理解电子设备的电路图,了解各个元件的功 能和连接方式。然后,根据实际测试数据,使用仿真软件 (如SPICE)模拟电路的行为。通过调整元件参数或改变 输入信号,可以观察和分析电路在不同条件下的动态特性 。
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【分析】: P向右移,R 变大 ;
V R
R总 变大 ;I 变小 ; A L P
V表测 总电压,不变 ;
S
【例2】如图所示,当滑动变阻器的滑片P向N端 滑动时,电流表和电压表示数的变化情况是( B) A、两表示数都变小 B、两表示数都变大 C、电流表示数变大,电压表示数变小 D、电流表示数变小,电压表示数变大
【分析】: 开关S1闭合,S2掷到1时 电路如何连接?V表A表 分别测那一部分?
开关S1闭合,S2掷到2时 电路又如何连接?V表A 表又分别测那一部分?
V
S1
R2
R1 S2
R3
21
A
4、如图所示电路,电源电压不变,当开关S 由闭合到断开时,两电流表的读数将----( C ) A.A1不变,A2变大 B.A1变大,A2变小 C.A1不变,A2变小 D.A1变小,A2不变
B.电流表A1示数变大 C.电流表A2示数不变 D.电流表A2示数变小
【分析】:
R1R2是如何连接的? V表测那部分电压? A1A2测那部分电流? V表 不变 ;A1 变小 ; A2 不变 ;
S
A1
R2 P
R1
A2
V
二、开关断开或闭合,引起电路中R、U、I的变化。
【例4】在如图所示的电路 中,闭合开关S1。在S2由 断开到闭合的过程中,则 安培表的示数将__变_大___, 伏特表的示数将__变_大___。 (均填“变大”、“变小”
一、滑动变阻器滑片P位置的变化, 引起电路中R、U、I的变化。
1.串联电路中滑动变阻器滑片P位置的变化 按图连接实物
闭合开关,观察灯泡亮度,电流表示数。 滑动变阻器滑片向左滑动,RP 变小 ; 灯泡亮度 变亮 ;电流表示数 变大 ;
【例1】、如图是伏安法测电阻的实验电路图,
当滑片P向左移动时,请你判断A表和V表的
L
A
V
S
【分析】:
若电阻R短路,灯L不会熄灭。 若电阻R断路,
两表都没有示数。灯L断路互换两表也没有示数。
电路动态变化分析要点: 1.先要分析电路的连接情况,是串联还是并联的? 2.再查看电流表、电压表分别测量那一部分的量? 3.开关在打开与闭合时,连接情况分别是怎样的? 4.滑动变阻器的滑片移动后,阻值是如何变化的? 5.阻值变化后,分析各路电流和电压的变化情况? 6.得出各个电流表和电压表的示数变化结论。
显偏转,该电路故障可能是--------------( C )
A.电流表开路
V
B.L1灯丝断了 C.L2灯丝断了 D.灯泡L1短路
L1
L2 A
S
【分析】: D选项L1不会发光但L2会发光。 电流表指针几乎不动,A、B、C选项都有可能。
电压表指针有明显偏转,A、B选项不可能。
6、在如图所示的电路中,闭合开关S,电路
正常工作。一段时间后灯L熄灭,一个电表的示
数变大,另一个电表的示数变小。将两用电器
位置互换后再次闭合开关S,两个电表指针均发
生明显偏转。若电路中只有一处故障,且只发生
在灯L或电阻R上,则-----------------------( A )
A.灯L短路
B.灯L断路 C.电阻R断路 D.电阻R短路
R
1、如图,当滑片P向左移动时,A表和V表 将如何变化。
【分析】:
首先要确定R1R2的连接类型,
可以将电流表简化成导线, 将电压表简化成断开的电键 或干脆拿掉。
S
V
A
P
R1
R2
R1与R2串联连接。
发现滑动变阻器接成了定值电阻,所以A表示数不变。
电压表在本电路中,是测量R1和R2部分电阻之和的电 压,当滑片P向左移动时,被跨接在电压表内的电阻 随着变小,根据分压原理:V表示数减小。
I —表示这段导体通过的电流
U—表示这段导体两端的电压
R—表示这段导体的电阻
I
注意:
U
Байду номын сангаас
① 物理量的对应性
公式中I、U、R针对的是同一导体的电流、电压、 电阻,它们要对应。不能张冠李戴。
② 物理量的同时性
I、U、R是同一导体、同一时刻、同一情况下所 对应的数值。此一时彼一时。
电路的动态变化导致R、U、I变化,如何分析?
5、在下图中,灯泡L1和灯泡L2是__并___联连接 的。当电键K断开时,电压表的示数将_不__变___; 电流表的示数将__减__少___ (选填“增大”、“不变”
或“减小”)。
三、电路故障引起电路中R、U、I的变化。
【例6】如图所示,开关闭合,两个灯泡都不发
光,电流表指针几乎不动,而电压表指针有明
R1
A2
A1
R2 P
并联电路各支路两端电压
相等,等于电源电压,故
V
电压表V示数 不变 ;
P向右移R1 不变;I1 不变 ,A1表示数 不变 ;
P向右移,R2 变大 ;I2 变小 ,A2表测 干 路 的电流示数 变小;
3、如图所示,电源电压保持不变,闭合开关
S,当滑动变阻器的滑片P向右滑动过程中( C) A.电压表V示数变小
电路动态变化分析
物理量
1、电路中的几个物理量
物理意义
符号
国际 单位
测量 工具
电流 自由电荷定向移动
I A 电流表
电压
使电荷定向移动 形成电流的原因
U
电阻 导体对电流的阻碍作用 R
V 电压表
Ω
电压表 电流表
2、 电压 是形成电流的原因。
43、、电电流阻与是电导压体、对电电阻流的的关阻系碍作I 用= 。RU 。
变化。
P向左移,RP 变小 ;
R总 变小 ;I 变大 。
A
RP S R0
R0 不变 ;IR0 变大 。
A表变大;V表变大。
V
判断V表的变化还可以根据串联电路的分压原理 来分析: RP 变小 ;URP 变小 ;UR0 变大 ;
1、在如图所示电路中,当闭合电键后, 滑动变阻器的滑动片P向右移动时----( D )
的示数 变小 。电压表V1的示数 变小 ,电压表 V2的示数 变大 ,(填“变大”、“变小”或 “不变”)
【分析】:
V1
首先要确定R1与R2 的连接类型? 电压表V1与V2分别 测量那一部分?
S R1
P
a
V2
R2 b
A
2.并联电路中滑动变阻器滑片P的位置变化
【例3】如图,当滑片P
S
向右移动时,A1表、A2 表和V表将如何变化? 【分析】:
RP 减少,分得电压就减少; V表示数 变大 ;A2表示数 变大 。
2.如图所示的电路中,闭合开关,发现每个电表都 有一定的示数。向右移动变阻器的滑片,则( B ) A.电流表A1、A2和电压表示数都减小 B.电流表A1、A2和电压表示数都增加 C.电流表A1A2示数都减小,电压表示数增加 D.电流表A1示数减小,电流表A2和电压表示
数增加
【分析】:P向右移RP 变小 ; R总 变小 ,A1表示数 变大 ;
或“不变”)。
S1
A
R1
R2
V
S2
【分析】:两个电阻组成_串__联_电路。电压表测 量__R_1_两端的电压,
S2由断开到闭合的过程中,R2被_短__路__了。
电压表变成测量_电__源__两端的电压了。
【例5】如图所示的电路中,开关S1闭合,当S2由 1掷到2,电流表和电压表示数变化情况是( B ) A.电流表示数变小,电压表示数变大 B.电流表示数变小,电压表示数不变 C.电流表示数变大,电压表示数不变 D.电流表示数不变,电压表示数变小
【分析】:
A
滑动变阻器R2有效电阻是 PN 段。
V
P向N端滑动,R2 变小 ;
R1
R1与R2 串 联连接。R总 变小 ;
P N R2 M
A表 变大 ; V表测R1两端的电压 变大 ;
2、如图所示电路中,电源电压恒定,R1为 定值电阻,R2为滑动变阻器。闭合开关S后,滑 动变阻器滑片P 自a向b移动的过程中,电流表A