高中物理竞赛——稳恒电流基本知识
高中物理奥林匹克竞赛专题——稳恒电流(共24张PPT)

dA
dq
把单位正电荷从负极板经内电路搬 至正极板,电源非静电力做的功。
* 为了便于计算规定 的方向由 负极板经内电路指向正极板,即
+–
正电荷运动的方向。
单位:焦耳/库仑=(伏特)
* 越大表示电源将其它形式能量转换为电能的本
领越大。其大小与电源结构有关,与外电路无关。
第四章 稳恒电流
4.1 电流和电流密度 # 稳恒的含义是指物理量不随时间改变 # 形成电流的条件:
在导体内有可以自由移动的电荷或叫载流子 (如在半导体中载流子有电子或空穴;在金属 中是电子;在电解质溶液中是离子)。
在导体内要维持一个电场,或者说在导体两 端要存在有电势差。
本章仅限于讨论第一、第二类(电解质溶液) 导体中的传导电流。不能讨论超导体。
电流强度来描述就不够用了,有必要引入一个描
述空间不同点电流的大小。
定义电流密度矢量j 的方向为
空间某点处正电荷的运动方向,
它的大小等于单位时间内该点附
近垂直与电荷运动方向的单位截 面上所通过的电量。
lim
|j|
I dI dq
S 0S dS dtdS
j
lim
*
S
稳恒条件可说为电荷分布不随时间变化
dq
,
即场不变时达到稳恒。
dt
* 电流线不可能在任何地方中断,即是闭合曲线。
* 在没有分支的恒定电路中,通过各截面的电流
必定相等;而且恒定电路必定是闭合的。
* 恒定电流情况下的电荷分布(净电荷的宏观
分布不随时间改变 ) 产生恒定的电场与静电场 服从同样的基本规律。
* 提供非静电力的装置就是电源,
高中物理奥林匹克竞赛专题---稳恒电流(共19张PPT)

一、稳恒电流 电流强度和电流密度 二、欧姆定律 三、电路的等效变换 四、简单电路分析 五、基尔霍夫定律 复杂电路解法 六、电动势
一、稳恒电流、电流强度和电流密度
电流强度: I q t
电流密度:描述电流分布状态的物理量,
定义式: J I I
S Scos
电流密度是一个矢量。 J的方向即电流流向。
4、无限网络的等效变换 线型无限网络去掉或增加一个网络单元等效电阻不变。
RAB
2
21 21
r
1.等效电源定量(代文宁定理): 有源二端网络可用一个恒压源和一个 电阻相串联的电路来等效,恒压源的电动势等于二端网络的开路电压, 串联电阻等于二端网络中所有独立电源取零值(恒压源短路,恒流源开 路)时网络端钮间的等效电阻。戴维南(Thevenin)定理又叫等效电压源定
稳定的电流是多少?
解:(a) U A B I
UU0 RI ABI U0 RI
R , 2 I(AU 0)IB0 有解条件: (AU 0)24B R0
R, (AU0)2 4B
.
Rmax(A4UB0)2 .
(b) IU0A (AU0)24BR 2R
五、基尔霍夫定律与复杂电路解法
空间分布的J构成一个矢量场,叫电流场。
密度为n、电量为q、速为v的运动电荷的电流密度为:
J nqv
或
k
J niqivi
i1
通过导体中任意曲面Δ S的电流强Δ I与电流密度J的关系为
IJS
IJS
二、欧姆定律
部分电路欧姆定律: R U I
一段含源电路欧姆定律: U A U B I1 R 1 E 1 E 2 I2 R 2 E 3
高中物理竞赛辅导讲义-第8篇-稳恒电流

高中物理竞赛辅导讲义第8篇 稳恒电流【知识梳理】一、基尔霍夫定律(适用于任何复杂电路) 1. 基尔霍夫第一定律(节点电流定律)流入电路任一节点(三条以上支路汇合点)的电流强度之和等于流出该节点的电流强度之和。
即∑I =0。
若某复杂电路有n 个节点,但只有(n −1)个独立的方程式。
2. 基尔霍夫第二定律(回路电压定律)对于电路中任一回路,沿回路环绕一周,电势降落的代数和为零。
即∑U =0。
若某复杂电路有m 个独立回路,就可写出m 个独立方程式。
二、等效电源定理1. 等效电压源定理(戴维宁定理)两端有源网络可以等效于一个电压源,其电动势等于网络的开路端电压,其内阻等于从网络两端看除源(将电动势短路,内阻仍保留在网络中)网络的电阻。
2. 等效电流源定理(诺尔顿定理)两端有源网络可等效于一个电流源,电流源的电流I 0等于网络两端短路时流经两端点的电流,内阻等于从网络两端看除源网络的电阻。
三、叠加原理若电路中有多个电源,则通过电路中任一支路的电流等于各个电动势单独存在时,在该支路产生的电流之和(代数和)。
四、Y−△电路的等效代换如图所示的(a )(b )分别为Y 网络和△网络,两个网络中的6个电阻满足一定关系时完全等效。
1. Y 网络变换为△网络122331123R R R R R R R R ++=, 122331231R R R R R R R R ++=122331312R R R R R R R R ++=2. △网络变换为Y 网络12311122331R R R R R R =++,23122122331R R R R R R =++,31233122331R R R R R R =++五、电流强度与电流密度 1.电流强度 (1)定义式:q I t∆=∆。
(2)宏观决定式:U I R=。
(3)微观决定式:I neSv =。
2.电流密度在通常的电路问题中,流过导线截面的电流用电流强度描述就可以了,但在讨论大块导体中电流的流动情况时,用电流强度描述就过于粗糙了。
2020年高中物理竞赛—电磁学A版-03稳恒电流(一、二、三节)(共56张PPT) 课件

流强度也不同。精确的实验表明,在稳恒条件下,通过一段导体的电流强度与导体两端
的电压成正比,即 I U
这个结论叫做欧姆定律。如果写成等式,则有
I ,U 或
(U3.7I)R
R
式中的比例系数由导体的性质决定,叫做导体的电阻。不同的
导体,电阻的数值一般不同。式(3.7)给出了任意一段导体电
压、电流强度和电阻三者之间的关系。
阻器的电阻丝。
电阻率的倒数叫做电导率,用 表示,
1
电导率的单位是西门子/米。
(3.12)
各种材料的电阻率都随温度变化。根据实验知道,纯金属的电阻率随温度的变化比较规则,当温
度的变化范围不大时,电阻率与温度之间近似地存在着如下的线性关系:
0 1t
(3.13)
式中 表示t ℃时的电阻率, 0表示0℃时的电阻率, 叫做电阻的温度系数,单位是1/度。不同材料的
rr
I j dS j cosdS
(3.4)
由此可见,电流密度
r j
S
S
和电流强度
I的关系,就是一个矢量场和它的通量的关系。从电流
密度的定义可以看出,它的单位是安培/米2。
3.1.2 电流的连续性方程 稳恒条件
电流场的一个重要性质是它的连续方程,它的实质就是电荷守恒定律。
设想在导体内任取一闭合曲面 S,则根据电荷守恒定律,在某段时间里由此面流出的
3.1.1 电流强度 电流密度矢量
点
r j
有不同的数值和方向,这就构成一个矢量场,即电流场。象电场分布可以用电力线来
形象地描绘一样,电流场也可以用电流线来描绘。所谓电流线,就是这样一些曲线,其上
每点的切线方向都和该点的电流密度矢量方向一致。
高中物理竞赛辅导讲义-第篇-稳恒电流(精品)

高中物理竞赛辅导讲义第8篇 稳恒电流【知识梳理】一、基尔霍夫定律(适用于任何复杂电路) 1. 基尔霍夫第一定律(节点电流定律)流入电路任一节点(三条以上支路汇合点)的电流强度之和等于流出该节点的电流强度之和。
即∑I =0。
若某复杂电路有n 个节点,但只有(n −1)个独立的方程式。
2. 基尔霍夫第二定律(回路电压定律)对于电路中任一回路,沿回路环绕一周,电势降落的代数和为零。
即∑U =0。
若某复杂电路有m 个独立回路,就可写出m 个独立方程式。
二、等效电源定理1. 等效电压源定理(戴维宁定理)两端有源网络可以等效于一个电压源,其电动势等于网络的开路端电压,其内阻等于从网络两端看除源(将电动势短路,内阻仍保留在网络中)网络的电阻。
2. 等效电流源定理(诺尔顿定理)两端有源网络可等效于一个电流源,电流源的电流I 0等于网络两端短路时流经两端点的电流,内阻等于从网络两端看除源网络的电阻。
三、叠加原理若电路中有多个电源,则通过电路中任一支路的电流等于各个电动势单独存在时,在该支路产生的电流之和(代数和)。
四、Y−△电路的等效代换如图所示的(a )(b )分别为Y 网络和△网络,两个网络中的6个电阻满足一定关系时完全等效。
1. Y 网络变换为△网络122331123R R R R R R R R ++=, 122331231R R R R R R R R ++=122331312R R R R R R R R ++=2. △网络变换为Y 网络12311122331R R R R R R =++,23122122331R R R R R R =++,31233122331R R R R R R =++五、电流强度与电流密度 1.电流强度 (1)定义式:q I t∆=∆。
(2)宏观决定式:U I R=。
(3)微观决定式:I neSv =。
2.电流密度在通常的电路问题中,流过导线截面的电流用电流强度描述就可以了,但在讨论大块导体中电流的流动情况时,用电流强度描述就过于粗糙了。
高二物理竞赛课件:稳恒电流

圆周运动向心力
电子作圆周运动的角速度
当施加外磁场后,电子除受fe 作用外,还受到磁 场力fm 的作用,就引起电子运动角速度的变化。
9
电子受磁场力fm 的方向与库仑 力fe 的方向相同,即指向原子核
0
B
fm
v
磁场力大小 fm=evB=erB
Δpm
0 增加到 = 0 + ,且 满足
Ze2
4π0r 2
7
也称逆磁性,抗磁质逆磁质
磁化率m<0,相对磁导率r<1 抗磁质 与 反向
只考虑一个电量-e的电子以角速度0半径r
绕原子核作圆周运动,相当于一个圆电流。
T与0有
2 T
0
等效圆对应轨道磁矩
m总与0反向
8
电子受到的库仑力fe 的大小为
Ze 2
f e 4 0r 2
库仑力等于电子
抗磁性的产生:加外磁场后的 m 抗磁质 与 反向
单个电子的轨道磁矩 m 方向总与0反向
考虑一个电量 –e 的电子以角速度0 半径 r 绕原
子核作圆周运动,相当于一个圆电流。
0
周期 T 2
0
等效圆电流 I
e
e0
r
v
T 2
对应轨道磁矩
4
电子受到的库仑力 fe 的大小为
库仑力等于电子圆 周运动向心力 电子作圆周运动的角速度
erB
2r
2 02 20Δ
10
受磁场力与库仑力反向,
角速度将从0 减小到=0 -
0
Δpm
v
fm
B
表明磁场所引起的附加角速度总与磁场方向相同。 电子运动角速度变化必将引起轨道磁矩的变化。
轨道磁矩 变化量为
物理竞赛辅导教案稳恒电流

物理竞赛辅导教案稳恒电流辅导教案:稳恒电流一、教学目标:1.了解稳恒电流的概念;2.理解电流的定义和单位;3.掌握计算电流的方法;4.掌握串联电路和并联电路中计算电流的方法。
二、教学内容:1.稳恒电流的概念;2.电流的定义和单位;3.串联电路中的电流计算;4.并联电路中的电流计算。
三、教学过程:步骤一:导入新知识(10分钟)教师可以提问:你们能说出什么是电流吗?电流的单位是什么?请举例说明。
步骤二:学习稳恒电流的概念(15分钟)1.定义稳恒电流:稳恒电流是指在电路中,电荷在单位时间内通过特定点的数量,也就是电流表示了电荷的流动程度。
2.提示学生思考:电流的大小与电荷的量有关吗?与电流的时间有关吗?3.引导学生发现:电流与电荷的量和时间有关,电流的计算公式为I=Q/t,其中I代表电流,Q代表电荷量,t代表时间。
步骤三:学习电流的定义和单位(15分钟)1.电流的定义:电流是单位时间内通过导线横截面的电荷量,用公式I=ΔQ/Δt表示。
2.电流的单位:国际单位制中,电流的单位是安培(A),即1A等于每秒通过1库伦电荷。
步骤四:学习串联电路中的电流计算(20分钟)1.串联电路的特点:串联电路中的电流在各电器之间是相同的。
2.串联电路中的电流计算公式:根据串联电路的特点,可以利用欧姆定律计算串联电路中的电流,即I=U/R,其中I代表电流,U代表电压,R 代表电阻。
3.通过示例演练,让学生掌握串联电路中电流的计算方法。
步骤五:学习并联电路中的电流计算(20分钟)1.并联电路的特点:并联电路中的电流在各支路之间分担。
2.并联电路中的电流计算公式:根据并联电路的特点,可以利用欧姆定律和基尔霍夫定律计算并联电路中的电流。
欧姆定律:I1=U/R1,I2=U/R2,I3=U/R3基尔霍夫定律:I=I1+I2+I33.通过示例演练,让学生掌握并联电路中电流的计算方法。
步骤六:小结与拓展(10分钟)小结:通过本节课的学习,我们了解了稳恒电流的概念,掌握了电流的定义和单位,并学会了计算串联电路和并联电路中的电流。
高中物理稳恒电流

流。
2.电动势和内阻
(1)电动势:非静电力把正电荷从负极移送
到正极所做的功跟被移送的电荷量的比值,其表达 式:E= W ,电动势在数值上等于非静电力把1C的
q
正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。
(2)内阻:电源内部也是由导体组成的,所以也 有电阻,内阻和电动势同为电源的重要参数。
S
(2)变式表述:对某一材料构成的导体在长度。
横截面积一定的条件下,ρ越大,导体的电阻越大。ρ 叫做这种材料的电阻率。它反映了材料导电性能的好 坏,电阻率越小,导电性能越好。其表达式 RS 。
①金属导体的电阻率随温度的升高而增大,应用实例: 电阻温度计;
②某些合金(如锰铜和镍铜)的电阻率几乎不受温度变 化的影响,应用实例:标准电阻;半导体的电阻率 随温度的升高而减小,应用实例:热敏电阻。
4.闭合电路的欧姆定律 (1)内容:闭合电路的电流跟电源的电动势成
正比,跟内、外的电阻之和成反比。
(2)表达式:I= E (只适用于外电路为纯
Rr
电阻的闭合电路)
(3)变式表述:
①电动势等于内外电路电势降落之和,表
达式:E=U内+U外 ②路端电压,也叫做电压,U外=E-Ir
一、基本概念
1.电源和电流
(1)电源:从动力学角度看,是把电子从A搬 运到B的装置;从能量转化的角度讲,是通过非静
电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置。
(2)电流:表示电流强弱程度的物理量,是标量。
其定义式:I= q ,微观表达式:I= nqSv,其中 t
n为导体内部单位体积的自由电荷数,q为每个自由 电荷的电量,S为导体的横截面积,v为导体中自由
高二物理竞赛辅导恒定电流

江苏省射阳中学竞赛辅导稳恒电流主讲:孙琦一、电阻定律 1、电阻定律a、电阻定律 R = ρb、金属的电阻率 ρ = ρ0(1 + αt ) 2、欧姆定律a、外电路欧姆定律 U = IR ,顺着电流方向电势降落b、含源电路欧姆定律在如图所示的含源电路中,从A 点到B 点,遵照原则:①遇电阻,顺电流方向电势降落(逆电流方向电势升高)②遇电源,正极到负极电势降落,负极到正极电势升高(与电流方向无关),可以得到以下关系 。
c、闭合电路欧姆定律 二、电功和电功率 1、电源使其他形式的能量转变为电能的装置。
如发电机、电池等。
发电机是将机械能转变为电能;干电池、蓄电池是将化学能转变为电能;光电池是将光能转变为电能;原子电池是将原子核放射能转变为电能;在电子设备中,有时也把变换电能形式的装置,如整流器等,作为电源看待。
电源电动势定义为电源的开路电压,内阻则定义为没有电动势时电路通过电源所遇到的电阻。
据此不难推出相同电源串联、并联,甚至不同电源串联、并联的时的电动势和内阻的值。
2、电功、电功率对非纯电阻电路,电功和电热的关系依据能量守恒定律求解。
三、黑盒子问题所谓黑盒子问题就是题目中已告知一些盒外端口的测量结果(如果是实验题则要求学生自己测量),要判断盒中的元件种类的连接方式。
例题1.有一根导线长L=1m,横截面积为0.001m 2,它是由电阻率不均匀的材料组成,从一端到另一端,电阻率的变化规律为ρ=ρ0+KL(ρ0=1Ω.m,K=0.5)。
试求这段导线的电阻。
例题2.如图所示电路中,当ε1、ε2 、ε3、R 1、R 2和R 3都已知时(电源内阻忽略),试求: Uab 、Ubc 和Uac 的值。
学生练习:如图所示电路,已知R 1=2Ω,R 2=4Ω,R 3=R 5=8Ω,R 4=1.5Ω,E 1=4V ,E 2=3V ,E 3=E 4=E 5=1.5V。
是源内阻均不计,求R 5的电流I 5。
例题3.如图给出一个四端盒,盒内有4个阻值相同的电阻,每两端之间只有一个电阻,测得 R 24=0,R 13=2R 14=2R 23=2R 34,要求画出盒内的电路图。
稳恒电流高中物理知识点公式知识体系集锦

稳恒电流64.电流、欧姆定律、电阻和电阻定律。
*电流---引入:电荷定向移动的强弱。
⏹定义:电荷量与时间的比值。
(比值定义法)⏹大小:I= Q/t i=nvsq⏹单位:安培⏹含义:表示电流的强弱。
⏹特点:串联电路---I=I1=I2=--- 并联电路---I=I1+I2+---注意:对于任何一个节点而言流入的电流之和等于流出的电流之和。
电阻--- ⏹引入:描述导体对电流的阻碍作用。
⏹定义:R=U/I (纯电阻电路)⏹大小:R=ρL/s 等------⏹单位:欧姆⏹含义:表示导体对电流的阻碍作用。
⏹特点:串联纯电阻电路:R=R1+R2+---并联纯电阻电路:R-1=R1-1+R2-1+---电阻定律---实验—变量控制法。
内容---导体的电阻R跟它的长度L成正比,跟它的横截面积S成反比,数学表达式--- R=ρL/s欧姆定律---实验---纯电阻电路中:U一定时,I与R成反比;R一定时,I与U成正比。
内容---导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻值成反比。
数学表达式---I=U/R条件---纯电阻电路。
注意---一般情况下导体的电阻值不变。
电流、电功率等随电压而改变。
65.电阻率与温度的关系。
电阻率⏹引入:描述导体单位面积单位长度时导体的电阻值。
⏹大小:由导体本身的性质决定、并且和温度有关。
满足--- R=ρL/s⏹单位:欧姆米与温度的关系---金属导体的电阻率一般随温度而升高;热敏性半导体的电阻率随温度而降低。
66.半导体及其应用、超导及其应用。
半导体---定义:导电性能介于导体和绝缘体之间,而且电阻不随温度增加而增加,反随温度的增加而减小,这种材料成为半导体。
例如:锗、硅、砷化镓、锑化铟等等。
特性:(1)电阻随温度的增加而减小;(2)导电性能受外界条件所控制;例如:受光照电阻减小,掺入其他微量杂质导电性能发生显著变化。
应用:集成电路。
超导---定义:有些物质当温度降低到绝对零度附近时,它们的电阻率会突然减小到无法测量的程度,可以认为电阻率突然减小到零,这种现象叫做超导现象。
高二物理竞赛稳恒电流 课件

恒定电流的电流线不可能在任何地方中断,它们永远是闭合曲线。 8
四 电阻率,欧姆定律
欧姆(Georg Simom Ohm,1787-1854) 德国物理学家,在1827年发现了以他名字命名 的欧姆定律。
电流和电阻这两个术语也是由欧姆提出的。
1、电阻率,欧姆定律
+
R
I
_I GU
IU R
U
G ——电导(S西门子)
则导体内任意两点之间将维持恒
定的电势差,在导体内维持一个
v
电场,导体内的电荷在电场力的
作用下作宏观的定向运动,形成
电流。
U 2
1800年春,意大利人伏打制成了伏打电池,从而获得 持续的电流。有了稳定的电源,就为人类从研究静电 现象过渡到研究动电现象提供了坚实的技术基础。
㈠ 电流 电流密度
一、电流
电荷的定向运动形成电流。电流分为传导电流和运流电流。
单位: 1A 103 mA 106 A
4
电流强度与电子漂移速度的关系
•n——导体中自由电子的数密度
•e——电子的电量
•vd——假定每个电子的漂移速度 在时间间隔dt内,长为dl=vddt、横截面积为S 的圆柱体内
的自由电子都要通过横截面积S,所以此圆柱体内的自由电
子数为nSvddt,电量为dq=neSvddt
电阻。
解:
dR dl dr S rt
R r2 dr
r1 rt
S2 S1
t
r1
r2
R ln r2 t r1
dr 平行于电流方向,dS 垂直于电流方向。
13
6、两种导体分界面上的边界条件
1、J法向分量的连续性
对恒定电流
J dS 0
(完整版)高中物理恒定电流知识点归纳

恒定电流电路基本概念和定律一、电流、电阻和电阻定律1.电流:电荷的定向移动形成电流.(1)形成电流的条件:内因是有自由移动的电荷,外因是导体两端有电势差.(2)电流强度:通过导体横截面的电量Q 与通过这些电量所用的时间t 的比值。
(定义)I=Q/t① I=Q/t ;假设导体单位体积内有n 个电子,电子定向移动的速率为v ,假若导体单位长度有N 个电子,则I =Nes v . ② 表示电流的强弱,是标量.但有方向,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向.在外电路中正 →负,内电路中负 →正 ③ 单位是:安、毫安、微安1A=103mA=106μA④ 区分两种速率:电流传导速率(等于光速)和 电荷定向移动速率(机械运动速率)。
2.电阻、电阻定律(1)电阻:加在导体两端的电压与通过导体的电流强度的比值。
R=Iu(定义)(比值定义); U-I 图线的斜率 导体的电阻是由导体本身的性质决定的,与U.I 无关.(2)电阻定律:温度一定时导体的电阻R 与它的长度L 成正比,与它的横截面积S 成反比。
R=SLρ(决定) (3)电阻率:电阻率ρ是反映材料导电性能的物理量,由材料决定,但受温度的影响.二、部分电路欧姆定律(1)内容:导体中的电流I 跟导体两端的电压成正比,跟它的电阻R 成反比。
(2)公式:RU I =(3)适用范围:适用于金属导体、电解液导体,不适用于空气导体和某些半导体器件.(4)图象:导体的伏安特性曲线-------导体中的电流随随导体两端电压变化图线,叫导体的伏安特性曲线。
例如U ~I 图象。
注意:①我们处理问题时,一般认为电阻为定值,不可由R=U/I 认为电阻R 随电压大而大,随电流大而小.②I 、U 、R 必须是对应关系(对应于同一段电路).即I 是过电阻的电流,U 是电阻两端的电压.三、电功、电功率1.电功:电流做功的实质:电场力移动电荷做功,(只有力才能做功);电荷的电势能⇒其它形式的能。
全国高中物理竞赛稳恒电流专题

稳恒电流【知识点】1、电流和电流密度定义:电流(I )指单位时间内通过导体任一截面的电量,即 dtdqI =电流密度 (J ),通有电流的导体中,每一点电流密度大小等于通过该点单位垂直截面的电流,电流密度的方向是该点正电荷运动的方向,即 n e dS dIJ ⊥= 2、电阻定律金属导体的电阻是由它的长短、粗细、材料和温度决定的,其数学表达式为 L R Sρ= 式中L 为导体的长度,S 为导体的横截面积,ρ为导体的电阻率。
在强度变化不大时,金属电阻率ρ与温度的关系近似为0(1)t ρρα=+式中0ρ是这种金属在0℃时的电阻率,α叫做这种金属的温度系数。
3、电动势定义:电源内单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时,非静电力所做的功,其表达式为KEdl ε+-=⎰式中,K E 为单位正电荷反受到的“非静电力”,又称作“非静电性场强”,因电源外部0=K E ,电动势定义又可表示为K LE dl ε=⎰4、欧姆定律及其微分形式流过一段导体的电流强度I 与导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比,数学表达式为UI R=或 U IR = 其微分形式为j E σ=,σ为电导率。
5、电功和电热电流在电路中做的功叫电功,电功的实质是电场力做功,因此有 W qU ItU UIt ===导体中通过电流时会有热量放出,英国物理学家焦耳通过实验得出导体放热的经验公式,即焦耳定律为2Q I Rt = 6、含源电路的欧姆定律如图(1)所示含有电源的电路,称为含源电路。
假设电流从a 到b ,沿着电流方向,a 、b 两点间的电流、电阻以及电动势有如下关系:1122a b U Ir IR Ir U εε+----=a 、b 两点间的电势差1212()()ab a b i i i U U U Ir Ir IRI R εεε=-=-++++=+∑∑上式是含源电路欧姆定律的一般表述。
7、闭合电路的欧姆定律对于如图(2)所示的闭合电路,仍可沿用含源电路的欧姆定律,整个回路的电势升、降总和为零。
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高中物理竞赛——稳恒电流基本知识
一、欧姆定律
1、电阻定律
a、电阻定律 R = ρ
S
l
b、金属的电阻率ρ = ρ
(1 + αt)
2、欧姆定律
a、外电路欧姆定律 U = IR ,顺着电流方向电势降落
b、含源电路欧姆定律
在如图8-1所示的含源电路中,从A点到B点,遵照原则:①遇电阻,顺电流方向电势降落(逆电流方向电势升高)②遇电源,正
极到负极电势降落,负极到正极电势升高(与电流方向无
关),可以得到以下关系
U A − IR −ε− Ir = U
B
这就是含源电路欧姆定律。
c、闭合电路欧姆定律
在图8-1中,若将A、B两点短接,则电流方向只可能向左,含源电路欧姆定律成为
U A + IR −ε + Ir = U
B
= U
A
即ε = IR + Ir ,或 I =
r
R+
ε
这就是闭合电路欧姆定律。
值得注意的的是:①对于复杂电路,“干路电流
I”不能做绝对的理解(任何要考察的一条路均可视为干路);②电源的概念也是相对的,它可以是多个电源的串、并联,也可以是电源和电阻组成的系统;③外电阻R可以是多个电阻的串、并联或混联,但不能包含电源。
二、复杂电路的计算
1、戴维南定理:一个由独立源、线性电阻、线性受控源组成的二端网络,可以用一个电压源和电阻串联的二端网络来等效。
(事实上,也可等效为“电流源和电阻并联的的二端网络”——这就成了诺顿定理。
)
应用方法:其等效电路的电压源的电动势等于网络的开路电压,其串联电阻
等于从端钮看进去该网络中所有独立源为零值
...时的等效电阻。
2、基尔霍夫(克希科夫)定律
a、基尔霍夫第一定律:在任一时刻流入电路中某
一分节点的电流强度的总和,等于从该点流出的电流强
度的总和。
例如,在图8-2中,针对节点P ,有
I 2 + I
3
= I
1
基尔霍夫第一定律也被称为“节点电流定律”,它是电荷受恒定律在电路中的具体体现。
对于基尔霍夫第一定律的理解,近来已经拓展为:流入电路中某一“包容块”的电流强度的总和,等于从该“包容块”流出的电流强度的总和。
b 、基尔霍夫第二定律:在电路中任取一闭合回路,并规定正的绕行方向,其中电动势的代数和,等于各部分电阻(在交流电路中为阻抗)与电流强度乘积的代数和。
例如,在图8-2中,针对闭合回路① ,有
ε3 − ε2 = I 3 ( r 3 + R 2 + r 2 ) − I 2R 2
基尔霍夫第二定律事实上是含源部分电路欧姆定律的变体(☆同学们可以列方程 U P = … = U P 得到和上面完全相同的式子)。
3、Y −Δ变换
在难以看清串、并联关系的电路中,进行“Y 型−Δ型”的相互转换常常是必要的。
在图8-3所示的电路中
☆同学们可以证明Δ→ Y 的结
论…
R c = 32131R R R R R ++ R b =
32132R R R R R ++ R a = 3212
1R R R R R ++
Y →Δ的变换稍稍复杂一些,但我们仍然可以得到
R 1 = b
a c c
b b a R R R R R R R ++ R 2 = c
a c c
b b a R R R R R R R ++ R 3 = a
a c c
b b a R R R R R R R ++ 三、电功和电功率
1、电源
使其他形式的能量转变为电能的装置。
如发电机、电池等。
发电机是将机械能转变为电能;干电池、蓄电池是将化学能转变为电能;光电池是将光能转变为电能;原子电池是将原子核放射能转变为电能;在电子设备中,有时也把变换电能形式的装置,如整流器等,作为电源看待。
电源电动势定义为电源的开路电压,内阻则定义为没有电动势时电路通过电源所遇到的电阻。
据此不难推出相同电源串联、并联,甚至不同电源串联、并联的时的电动势和内阻的值。
例如,电动势、内阻分别为ε1 、r 1和ε2 、r 2的电源并联,构成的新电源
的电动势ε和内阻r 分别为(☆师生共同推导…)
ε = 2
11221r r r r +ε+ε r = 212
1r r r r +
2、电功、电功率
电流通过电路时,电场力对电荷作的功叫做电功W 。
单位时间内电场力所作的功叫做电功率P 。
计算时,只有W = UIt 和P = UI 是完全没有条件的,对于不含源的纯电阻,
电功和焦耳热重合,电功率则和热功率重合,有W = I 2Rt = R U 2t 和P = I 2R =R
U 2。
对非纯电阻电路,电功和电热的关系依据能量守恒定律求解。
四、物质的导电性
在不同的物质中,电荷定向移动形成电流的规律并不是完全相同的。
1、金属中的电流
即通常所谓的不含源纯电阻中的电流,规律遵从“外电路欧姆定律”。
2、液体导电
能够导电的液体叫电解液(不包括液态金属)。
电解液中离解出的正负离子导电是液体导电的特点(如:硫酸铜分子在通常情况下是电中性的,但它在溶液
里受水分子的作用就会离解成铜离子Cu 2+和硫酸根离子S 24O ,
它们在电场力的作用下定向移动形成电流)。
在电解液中加电场时,在两个电极上(或电极旁)同时产生化学反应的过程叫作“电解”。
电解的结果是在两个极板上(或电极旁)生成新的物质。
液体导电遵从法拉第电解定律——
法拉第电解第一定律:电解时在电极上析出或溶解的物质的质量和电流强度、跟通电时间成正比。
表达式:m = kIt = KQ (式中Q 为析出质量为m 的物质所需要的电量;K 为电化当量,电化当量的数值随着被析出的物质种类而不同,某种物质的电化当量在数值上等于通过1C 电量时析出的该种物质的质量,其单位为kg/C 。
)
法拉第电解第二定律:物质的电化当量K 和它的化学当量成正比。
某种物质的化学当量是该物质的摩尔质量M (克原子量)和它的化合价n 的比值,即 K = Fn M
,而F 为法拉第常数,对任何物质都相同,F = 9.65×104C/mol 。
将两个定律联立可得:m = Fn M
Q 。
3、气体导电
气体导电是很不容易的,它的前提是气体中必须出现可以定向移动的离子或电子。
按照“载流子”出现方式的不同,可以把气体放电分为两大类——
a 、被激放电
在地面放射性元素的辐照以及紫外线和宇宙射线等的作用下,会有少量气体分子或原子被电离,或在有些灯管内,通电的灯丝也会发射电子,这些“载流子”均会在电场力作用下产生定向移动形成电流。
这种情况下的电流一般比较微弱,且遵从欧姆定律。
典型的被激放电情形有
b 、自激放电
但是,当电场足够强,电子动能足够大,它们和中性气体相碰撞时,可以使中性分子电离,即所谓碰撞电离。
同时,在正离子向阴极运动时,由于以很大的速度撞到阴极上,还可能从阴极表面上打出电子来,这种现象称为二次电子发射。
碰撞电离和二次电子发射使气体中在很短的时间内出现了大量的电子和正离子,电流亦迅速增大。
这种现象被称为自激放电。
自激放电不遵从欧姆定律。
常见的自激放电有四大类:辉光放电、弧光放电、火花放电、电晕放电。
4、超导现象
据金属电阻率和温度的关系,电阻率会随着温度的降低和降低。
当电阻率降
为零时,称为超导现象。
电阻率为零时对应的温度称为临界温度。
超导现象首先是荷兰物理学家昂尼斯发现的。
超导的应用前景是显而易见且相当广阔的。
但由于一般金属的临界温度一般都非常低,故产业化的价值不大,为了解决这个矛盾,科学家们致力于寻找或合成临界温度比较切合实际的材料就成了当今前沿科技的一个热门领域。
当前人们的研究主要是集中在合成材料方面,临界温度已经超过100K,当然,这个温度距产业化的期望值还很远。
5、半导体
半导体的电阻率界于导体和绝缘体之间,且ρ值随温度的变化呈现“反常”规律。
组成半导体的纯净物质这些物质的化学键一般都是共价键,其稳固程度界于离子键和金属键之间,这样,价电子从外界获得能量后,比较容易克服共价键的束缚而成为自由电子。
当有外电场存在时,价电子移动,同时造成“空穴”(正电)的反向移动,我们通常说,半导体导电时,存在两种载流子。
只是在常态下,半导体中的载流子浓度非常低。
半导体一般是四价的,如果在半导体掺入三价元素,共价键中将形成电子缺乏的局面,使“空穴”载流子显著增多,形成P型半导体。
典型的P型半导体是硅中掺入微量的硼。
如果掺入五价元素,共价键中将形成电子多余的局面,使电子载流子显著增多,形成N型半导体。
典型的N型半导体是硅中掺入微量的磷。
如果将P型半导体和N型半导体烧结,由于它们导电的载流子类型不同,将会随着组合形式的不同而出现一些非常独特的物理性质,如二极管的单向导电性和三极管的放大性。