第二章恒定电流复习课件资料

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②R1和R2并联:R并=R1R2/(R1+R2)
③一支路电阻增大,R并增大
④R并小于任一支路电阻
(R串大于任一支路电阻).
13
三、电池的串并联
1、n个相同电池(E、r)串联: En = nE rn = nr
2、n个相同电池(E、r)并联: En = E rn =r/n
电功和电热 电功就是电场力做的功,因此是W=UIt; 由焦耳定律,电热Q=I2Rt
(1)对纯电阻而言,电功等于电热
WQUItI2R t U2t R
PUII2RU2 R
(2)对非纯电阻电路(如电动机和电解槽),由于电能除 了转化为电热以外还同时转化为机械能或化学能等其 它能,所以电功必然大于电热:W > Q,这时电功只能用 W=UIt计算,电热只能用Q=I2Rt计算,两式不能通用.
P出 UI I 2R
E2R (R r)2
E2 (R r)2
4r
当 R = r 时: P m= E 2
R
4r
P
当 R < r 时: R 越大, P 出 越大 Pm
当 R > r 时: R 越大, P 出 越小
若PR1= PR2 ,则r2=R1R2
最大输出功率与外电路无关,只由电源0本身R性1 质r决定R2
解析: 由题意可知,电流由正、负离子定向运动
形成,则在2s内通过某截面的总电量应为:
q=1.6×10-19×2×1.0×1I019+q1.6×61.04-A19×13×.22.A0×1019=6.4C
由电流强度的定义式
t
I
2q6.4A3.2A
t2
.
4
2.2 电动势
1、定义:非静电力把正电荷从负极移到正极

恒定电流复习精品PPT课件

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电源内部的 发热功率I2r
2、电源最大输出功率(纯电阻电路)练习册48页
P出 UI
I2R
E2R (R r)2
E2 (R r)2
4r
当R=r时:Pm= E2 4r
R
P
当R<r时:R越大,P出越大 Pm
当R>r时:R越大,P出越小
若PR1= PR2 ,则r2=R1R2
0
r R1
R2
R
3、电源的效率:
(1)定义式:I=q/t
(2)电流有方向,但它是标量。 规定:导体内正电荷定向移动的方向为电流方向。
(3)金属导体中电流的计算式:I=nqSv
n为单位体积内的自由电荷的个 数,S为导线的横截面积,v为 自由电荷的定向移动速率。
2.2 电动势
1、定义:非静电力把正电荷从负极移到正极
所做的功跟它的电荷量的比值。
斜率tan =-tan
ΔU ΔI
=-r
0
E
r
关于电源的功率问题 闭合电路中的能量转化
电源提 供电能
外电路消 耗的能量
r
内电路消 耗的电能
三、电源的输出功率与效率
1、推导:由E= U外+ U内
得:EI= U外I+ U内I
即:P总= P外+ P内
r
电源提供的 电源的输出
电功率EI
功率U外I
∴ P出= P总- P内
1、n个相同电池(E、r)串联: En = nE rn = nr
2、n个相同电池(E、r)并联: En = E rn =r/n
2.5 焦耳定律 Q=I2Rt
电功和电热: 1)纯电阻电路中:
W=UIt=I2Rt=Q P电=UI= P热=Q/t=I2R 2)非纯电阻电路中: W=UIt >I2Rt=Q; P电=UI >P热=Q/t=I2R P电=P热+P其它

恒定电流复习第二讲共13页word资料

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龙文教育个性化辅导教案提纲教师: 学生: 日期: 星期: 时段:课 题恒定电流二教学目标与 考点分析1.熟练掌握串并联电路的特点,能够化简电路2.掌握含容电路的分析与计算3.掌握电流表、电压表的改装原理,掌握伏安法测电阻的两种解法,并能够分析测量误差4.掌握滑动变阻器的两种用法教学重点 难点教学重点:串并联电路的特点教学难点:滑动变阻器的两种用法的选择、伏安法测电阻内外接法的选择教学方法 教学方法:讲练结合,计算机辅助教学 教学过程串并联电路 电表的改装教学过程:一、串并联与混联电路 1.应用欧姆定律须注意对应性。

选定研究对象电阻R 后,I 必须是通过这只电阻R 的电流,U 必须是这只电阻R 两端的电压。

该公式只能直接用于纯电阻电路,不能直接用于含有电动机、电解槽等用电器的电路。

2.公式选取的灵活性。

(1)计算电流,除了用RUI外,还经常用并联电路总电流和分电流的关系:I =I 1+I 2 (2)计算电压,除了用U =IR 外,还经常用串联电路总电压和分电压的关系:U =U 1+U 2 (3)计算电功率,无论串联、并联还是混联,总功率都等于各电阻功率之和:P =P 1+P 2对纯电阻,电功率的计算有多种方法:P=UI=I 2R =RU 2以上公式I =I 1+I 2、U =U 1+U 2和P =P 1+P 2既可用于纯电阻电路,也可用于非纯电阻电路。

既可以用于恒定电流,也可以用于交变电流。

【例1】 已知如图,R 1=6Ω,R 2=3Ω,R 3=4Ω,则接入电路后这三只电阻的实际功率之比为_________。

解:本题解法很多,注意灵活、巧妙。

经过观察发现三只电阻的电流关系最简单:电流之比是I 1∶I 2∶I 3=1∶2∶3;还可以发现左面两只电阻并联后总阻值为2Ω,因此电压之比是U 1∶U 2∶U 3=1∶1∶2;在此基础上利用P=UI ,得P 1∶P 2∶P 3=1∶2∶6【例2】 已知如图,两只灯泡L 1、L 2分别标有“110V ,60W ”和“110V ,100W ”,另外有一只滑动变阻器R ,将它们连接后接入220V 的电路中,要求两灯泡都正常发光,并使整个电路消耗的总功率最小,应使用下面哪个电路?A. B. C. D.解:A 、C 两图中灯泡不能正常发光。

高三物理复习课件 恒定电流总复习

高三物理复习课件 恒定电流总复习

0.220 mm的某电阻丝的电阻率(电阻率约为
1×10-4 Ω·m),提供下列器材
• A.电动势为15 V的直流电源一个
• B.量程为0~200 μA、内阻约为3.7 kΩ的电 流表一个
• C.量程为0~20 mA、内阻约为40 Ω的电流 表一个
• D.量程为0~2 A、内阻约为0.4 Ω的电流表
一个
• 答案:(1)1.200 (2)不满足,R与S2成反比 (或RS2=常量) (3)19
17
• 实验(二) 描绘小灯泡的伏安特 性小灯泡的伏安特性曲线并分析其变化规 律.
• 【实验原理】
• 用电流表测出流过小灯泡的电流,用电压表 测出小灯泡两端的电压,测出多组(U、I)值, 在U-I坐标系中描出各对应点,用一条平滑
27
28
• 答案:(1)如图甲所示 (2)如图乙所示
29
• (3)①按设计好的电路图连接好电路,开关S 闭合前,滑动变阻器的滑片P应移至阻值最 大的位置.
6
• 4.电路经检查无误后,闭合开关S,改变 滑动变阻器滑动片的位置,读出几组相应 的电流表、电压表的示数I和U的值,记入 表格内,断开开关S,求出电阻R的平均 值.
7
• 【注意事项】
• 1.本实验中被测金属导线的电阻值较小, 因此实验电路必须用电流表外接法.
• 2.实验连线时,应先从电源的正极出发, 依次将电源、开关、电流表、待测金属导线、 滑动变阻器连成主干线路(闭合电路),然后 再把电压表并联在待测金属导线的两端.
系,并选取合适的标度;
• (2)在坐标纸上描出各组数据所对应的点,用 一条平滑的曲线把这些点连接起来,得出小 灯泡的伏安特性曲线.
21
• 【注意事项】

《高三物理恒定电流》课件

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逆变器:将直流电转换为交流电,为交流 电机等设备提供稳定的电源
整流器:将交流电转换为直流电,为电子 设备提供稳定的电源
稳压器:稳定电源的输出电压,保证电子 设备的正常工作
电池充电与放电电路
电池充电:通过外部电源向电池充电,使电池内部电荷增加 电池放电:电池内部电荷向外部电路输出,提供电能 充电电路:包括充电器、充电线、电池等,充电器将交流电转换为直流电,为电池充电 放电电路:包括电池、负载、开关等,电池向负载提供电能,开关控制电路通断
叠加定理
叠加定理的定义:在电路中,多个电源共 同作用时,每个电源单独作用产生的电流 可以叠加得到总电流。
叠加定理的局限性:叠加定理只适用于线 性电路,对于非线性电路不适用。
叠加定理的应用:在电路分析中,可以 将复杂的电路分解为多个简单的电路, 分别计算每个电路的电流,然后叠加得 到总电流。
叠加定理的注意事项:在计算叠加电流时, 要注意电流的方向和参考方向保持一致。
能量转换与守恒
能量转换:电 能转换为其他 形式的能量, 如热能、光能

守恒定律:能 量在转换过程 中总量保持不

功率与能量的 关系:功率是 单位时间内能 量转换的速率
实际应用中的 能量转换:如 电灯、电动机、
电池等
最大功率传输定理
定理内容:在电路 中,当负载电阻等 于电源内阻时,负 载可以获得最大功 率。
实际应用中的恒定
05
电路
照明电路
照明电路是恒定电流在实际应用中的重要场景 照明电路主要由电源、开关、导线、灯泡等组成 照明电路的工作原理是电流通过灯泡,产生光能 照明电路的设计需要考虑到安全性、节能性和美观性
信号处理电路
信号处理电路的作 用:对信号进行放 大、滤波、调制等 处理

恒定电流 复习课件 PPT

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2.伏安法 原理是欧姆定律。用电流表与电压表测出电阻的电流和电压, 根据 R=UI 即可求得电阻。 (1)电流表内、外接法的选择:测量大电阻选电流表内接法, 测量结果偏大;测量小电阻选电流表外接法,测量结果偏小。
• (2)滑动变阻器接法的选择:如图所示的 两对通种负常电载把路图RL的中甲电, 电压滑路、动称电变为流阻限都器流起式(控接最制法大调,阻节图值作乙为用电R0),路 称为分压式接法.采用分压式接法负载电压可 从零开始调节,电压调节范围大。
I′= PR2= 41795A=5A 电源路端电压为 U=I′R=5×19V=流经电源的电流 为 I=E-r U=120- 1 95A=25 A 流过电解槽的电流为 IA=I-I′=20A。
(3)电解槽消耗的电功率 PA=IAU=20×95W=1900W 电解槽内热损耗功率 P 热=I2Ar′=202×0.5W=200W 电解槽中电能转化成化学能的功率为
P 化=PA-P 热=1700W。
• 【答案】(1)120V • (2)20A • (3)1700W
• 1.电源的路端电压随总电流的变化图象如图纵轴截 距为E,横轴载距为I短.斜率为内阻r。
• 2.电源的图线与电阻的图线的交点为电源为R供电 的工作。
• 点,即交点的电压、电流为电源仅接外电阻R的路 端电压和总电流。
• (1)电源的电动势; • (2)S1、S2都闭合时,流过电解槽的电流大小; • (能的3)功S率1、。S2都闭合时,电解槽中电能转化成化学
【解析】(1)设 S1 闭合、S2 断开时电炉功率为 P1,电炉中电
流 I= PR1= 61894A=6A 电源电动势 E=I(R+r)=120V。 (2)设 S1、S2 都闭合时电炉功率为 P2,电炉中电流为

高二物理选修3-1第二章《恒定电流》考点复习资料

高二物理选修3-1第二章《恒定电流》考点复习资料

高二物理选修3-1第二章《恒定电流》考点复习资料考点一基本概念与定律1.电流:电荷的形成电流,I=Q/T,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。

在电解液导电时,是正、负离子向相反方向定向移动形成电流,在用公式I=q/t计算电流强度时q为正、负电荷电量的代数和。

电流的微观表达式:I=nqvS2.欧姆定律:导体中的电流I跟成正比,跟成反比。

I=R/U(适用于金属导体和电解液,不适用于气体导电)3. 电阻定律:在温度不变时,导体的电阻跟它的成正比,跟它的成反比。

表达式:R=ρ?特殊提醒一、电流的方向性:电流是标量,但有方向,规定正电荷定向移动的方向为电流方向,负电荷定向运动方向与电流方向相反。

二、公式R=是电阻的定义式,而R=ρ是电阻的决定式R与U成正比或R与I成反比的说法是错误的,导体的电阻大小由长度、截面积及材料决定,一旦导体给定,即使它两端的电压U=0,它的电阻仍旧照旧存在。

考点二电功和电热的区别1、电功:在导体两端加上,导体内就建立了,导体中的自由电荷在的作用下发生定向移动而形成电流,此过程中电场力对自由电荷做功,我们说电流做了功,简称电功。

表达式:。

2、电功率:电流所做的功跟完成这些功的比值。

表达式:。

3、焦耳定律:电流通过导体产生的热量,跟、和成正比。

表达式:纯电阻用电器:电流通过用电器以发热为目的,例如电炉、电熨斗、电饭锅、电烙铁、白炽灯泡等。

非纯电阻用电器:电流通过用电器是以转化为热能以外的形式的能为目的,发热不是目的,而是不可避免的热能损失,例如电动机、电解槽、给蓄电池充电、日光灯等。

?特殊提醒:在纯电阻电路中,电能全部转化为热能,电功等于电热,即W=UIt=I2Rt= t是通用的,没有区别,同理P=UI=I2R= 也无区别,在非纯电阻电路中,电路消耗的电能,即W=UIt分为两部分,一大部分转化为其它形式的能;另一小部分不可避免地转化为电热Q=I2Rt,这里W=UIt不再等于Q=I2Rt,应该是W=E其它+Q,电功就只能用W=UIt计算,电热就只能用Q=I2Rt计算。

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例2. 已知如图,R1=6Ω,R2=3Ω,R3=4Ω,则 接入电路后这三只电阻的实际功率之比为 ___
R1 R3
R2
例3. 已知如图,两只灯泡L1、L2分别标有“110V,60W” 和“110V,100W”,另外有一只滑动变阻器R,将它们连 接后接入220V的电路中,要求两灯泡都正常发光,并使整 个电路消耗的总功率最小,应使用下面哪个电路?
大于
等于
(填“大于”,“小于”或“等于”)
2.焦耳定律
(1)电功和电热 ①电功:电功就是电场力做的功 (电流通过用电器所做的功。)
公式:W=Uq=UIt (适用于求一切电路的电功)
②电热:Q=I2Rt (适用于求一切电路的电热)
③电功和电热的关系:
(4)线性元件和非线性元件:
① 若U-I图线是一条过原点的直线,这样的元件为线性元件; ②若U-I图线是一条曲线,这样的元件为非线性元件;
例1. 实验室用的小灯泡灯丝的I-U特 性曲线可用以下哪个图象来表示:
I
A
I
B
I
C
I
D
0
U 0
U
0
U
0
U
4、串、并联电路的特点和性质
注意:无论电路如何联接,对一段电路来说,其总 功率等于各部分功率之和。即:P=P1+P2+…+Pn
L1 L2 R A B L1 R C L2 L1 L2 R D L1 R L2
电表的改装 电压表: 在表头串联一个阻值较大的电阻
U 若量程扩大n倍,即n= Ug
UR R R ( n 1 ) R g g 根据分压原理,需串联的电阻值 Ug 故量程扩大的倍数越高,串联的电阻值越大
在表头并联一个阻值较小的电阻 电流表: I 若量程扩大n倍,即n= Ig 根据分流原理,需要并联的电阻值 Ig Rg R Rg IR n 1 故量程扩大的倍数越高,并联的电阻值越小
2
③ 电阻率ρ ⑴ρ是反映材料导电性能的物理量,叫材料的电阻率(反映该 材料的性质,不是每根具体的导线的性质)。单位是Ωm。 ⑵纯金属的电阻率小,合金的电阻率大。 ⑶材料的电阻率与温度有关系:
A、金属的电阻率随温度的升高而增大(可以理解为温度升高 时金属原子热运动加剧,对自由电子的定向移动的阻碍增 大。)铂较明显,可用于做温度计;锰铜、镍铜的电阻率几 乎不随温度而变,可用于做标准电阻。 B、半导体的电阻率随温度的升高而减小(可以理解为半导体 靠自由电子和空穴导电,温度升高时半导体中的自由电子和 空穴的数量增大,导电能力提高)。 C、有些物质当温度接近0 K时,电阻率突然减小到零——这 种现象叫超导现象。能够发生超导现象的物体叫超导体。材 料由正常状态转变为超导状态的温度叫超导材料的转变温度 TC。我国科学家在1989年把TC提高到130K。现在科学家们正 努力做到室温超导。
2.电阻定律
(1)电阻:导体对电流的阻碍作用,表达式为 R=U/I (2)电阻定律 ①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。 ② 公式:R= ρ L S 是比例常数,它与导体的材料有关,是一个反映 材料导电性能的物理量,称为材料的电阻率。
l l V 2 体积V不变时:R S V S
电压表: 在表头串联一个阻值较大的电阻
例1:有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电 流Ig=3mA。要把它改装为量程为0~3V的电压 表,要串联多大的电阻?改装后的电压表内阻 多大?
U Ug Ig Rg R UR V U
R=990 Ω
Rv=1000 Ω
电流表:在表头上并联一个阻值较小的电阻 例2.有一个电流表G,内阻Rg=25 Ω ,满偏 电流Ig=3mA。要把把它改装为量程为0~0.6A 的电流表,要并联多大的电阻?改装后的电流 表内阻多大?
1、电流
(1)电流的形成:电荷的定向移动。导体中存在持续电流的条件: 一是要有可移动的电荷;二是保持导体两端的电势差(如电源)
(2)电流强度:电流强度是表示电流强弱的物理量。 ① 定义:I=q/t ②微观表达式:I=nqvS (n为单位体积内的自由电子个数,S为导线的横截面积,v为 自由电子的定向移动速率,约10 -5m/s,远小于电子热运动的 平均速率105m/s,更小于电场的传播速率3×108m/s),这个 公式只适用于金属导体,千万不要到处套用。 (3)电流的方向:规定正电荷的移动方向为电流方向。 在外(内)电路电流从电源的正(负)极流向负(正)极。
U I
Ig Rg
IR R
I
A
U
R=0.126 Ω
Байду номын сангаас
RA=0.125 Ω
如图所示,四个相同的电流表分别改装成两个安
培表和两个伏特表.安培表A1的量程大于A2的量程,伏特
表V1的量程大于V2的量程,把它们按图接入电路,则
安培表A1的读数 安培表A1的偏转角 伏特表V1的读数 伏特表V1的偏转角
大于
等于
安培表A2的读数; 安培表A2的偏转角; 伏特表V2的读数; 伏特表V2的偏转角;
串并联电路电阻关系 1.串联电路: R R1 R2
Rn
R > Rn Rn 增大 R增大 1 1 1 1 2.并联电路: R R1 R2 Rn
(1)R1和R2并联后 R= R1R2/(R1+R2) (2)n个相同的电阻R并联R总=R/n (3) R < Rn (4) Rn 增大 R增大 3、混联电路 不管电路连接方式如何,只要有一个电阻 增大,总电阻就增大
3、部分电路欧姆定律
(1)公式:
I
U R
(2)适用范围:适用于金属导体和电解液,不适用于气体导电 ;
只适用于纯电阻电路,不适用于非纯电阻电路。 (3)电阻的伏安特性曲线:注意I-U曲线和U-I曲线的区别。 U 1 2 o R1>R2 I 1 2 U R1<R2
I
o
注意:当考虑到电阻率随温度的变化时,电阻的伏安特性曲 线不 再是过原点的直线
2、电源 电动势 (1)、电源是把其他形式的能转化为电能的装置
(2)、电动势E是描述电源将其他形式的能转化 成电能的本领的物理量,是反映非静电力做功的 特性。电动势在数值上等于电路中通过1库仑电 量时电源所提供的电能。
注意:E是由电源本身所决定的,跟外电路的 情况无关。
E= U内+U外
E =U (开路)
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