5.1电流(一)
5.1电磁感应定律和全电流定律

5.4.2
坡印亭矢量
Vector) S E H
定义坡印亭矢量(Poynting
W/m2
表示单位时间内流过与电磁波传播方向相垂直单位面积上的电磁能量,亦称
为功率流密度,S 的方向代表波传播的方向,也是电磁能量流动的方向。
例 5.4.1 用坡印亭矢量分析直流电源沿同轴电缆向负载传送能量的过程。 设电缆为理想导体,内外半径分别为a和b。 解: 理想导体内部电磁场为零。电磁场分布如图所示。 电场强度 磁场强度
经过 S 2 面
S1
H dl
l
J dS i
l
H dl J dS 0
S2
H dl
l
S
(J
D ) dS t
S1
J dS i
D dS S2 t
q dS i S2 t t
全电流定律
D t D l H dl s ( J t ) dS ic iD H J
由 B 0
由 E B t
( E
A, 称为动态位。
由 H J D
t
1
A J
由
D
(
A ) t
A ( ) t t
2 A 经整理后,得 A J ( A ) t 2 t 2 A t 定义A 的散度 洛仑兹条件(规范) A
微分形式 积分形式
D 其中, J D ——位移电流密度 (Displacement Current Density) t 全电流定律揭示不仅传导电流激发磁场,变化的电场也可以激发磁场。它
5k1电阻

5k1电阻1. 什么是5k1电阻?5k1电阻是一种电子元件,用于限制电流的流动。
它的阻值为 5.1千欧姆(kΩ),意味着当通过该电阻的电流为1安培(A)时,其电压降为5.1伏特(V)。
2. 5k1电阻的结构和原理5k1电阻通常由导电材料制成,如碳膜或金属膜。
它的外形通常为小型圆柱形,两端有金属引线用于连接电路。
电阻的阻值是由其材料的电阻率和几何尺寸决定的。
在5k1电阻中,电阻率是固定的,因此通过控制其几何尺寸,可以实现所需的阻值。
当电流通过5k1电阻时,电阻内部会产生电压降。
根据欧姆定律,电压和电流之间的关系可以用以下公式表示:V = I * R其中,V是电压,I是电流,R是电阻的阻值。
因此,当通过5k1电阻的电流为1A 时,电压降为5.1V。
3. 5k1电阻的应用5k1电阻在电子电路中有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:3.1 限流器由于5k1电阻具有固定的阻值,它可以用作限流器。
通过将电阻连接到电路中,可以限制电流的流动,防止电路过载。
3.2 分压器5k1电阻还可以用作分压器的一部分。
分压器是一种电路,用于将电压分成较小的部分。
通过将5k1电阻与其他电阻组合,可以实现所需的分压比例。
3.3 信号调节在某些电子设备中,需要调节输入信号的强度或幅度。
5k1电阻可以用作信号调节器,通过改变电阻值,可以改变信号的强度或幅度。
3.4 温度传感器某些类型的5k1电阻,如热敏电阻,可以用作温度传感器。
这些电阻的电阻值随温度的变化而变化,因此可以通过测量其电阻值来确定环境的温度。
4. 选择和使用5k1电阻的注意事项在选择和使用5k1电阻时,需要注意以下几点:4.1 电阻值确保选择的电阻值为5.1kΩ,以满足特定电路的要求。
4.2 功率根据电路的功率需求,选择适当的功率等级的5k1电阻。
功率等级越高,电阻能承受的功率越大。
4.3 精度如果电路对电阻值的精度要求较高,可以选择具有较高精度的5k1电阻。
4.4 温度系数某些应用中,电阻值的温度系数也是一个重要的考虑因素。
5.1 电磁感应定律 5.2 全电流定律

Φ=∫
S
r r r r B ⋅ d S = B ⋅ en S
α =ω t
r r = ( e y B0 sin ω t ) ⋅ ( en hw ) = B0 hw sin ω t ⋅ cos α = B0 hw sB hw(cos dt
0
2
ω t − sin 2 ω t )
r r ∂D Jd = 位移电流密度: 位移电流密度: ∂t
位移电流密度等于电位移矢量的时间变化率
单位 A/m2
}
r dq r ∫ Jd ⋅d S = d t S
5.2.3 全电流定律
r r 将传导电流与位移电流的总和称为全电流: 将传导电流与位移电流的总和称为全电流: J c + J d
r r r r r ∂D r ⋅d S 安培环路定律扩展为: 安培环路定律扩展为: ∫ H ⋅ d l = ∫ J c ⋅ d S + ∫ ∂t l S S
ε
dΦ d r r ε =− = − ∫ B⋅d S dt dt S
楞次定律
直观理解:感应电动势的符号总是与磁通变化率的正负相反 直观理解:感应电动势的符号总是与磁通变化率的正负相反 物理含义:闭合回路中,感应电动势产生的感应电流方向, 物理含义:闭合回路中,感应电动势产生的感应电流方向,总是使得它 所激发的磁场阻碍引起感应电动势的磁通量的变化。 所激发的磁场阻碍引起感应电动势的磁通量的变化。 阻碍引起感应电动势的磁通量的变化 感应电动势的分类: 感应电动势的分类: 感生电动势 动生电动势
时变电磁场
电磁感应定律 全电流定律 电磁场基本方程,分界面衔接条件 电磁场基本方程, 坡印廷定理和坡印廷矢量 正弦电磁场 动态位及其积分解 准静态场
第 5 章
5.1交变电流教案

物理学案慈济中学高二物理备课组§51 交变电流设计人:尚勇备课组长:林玉勇共1课时一、学习目标(一)知识与技能1、知道正弦交流电是矩形线框在匀强磁场中匀速转动产生的.知道中性面的概念.2、掌握交变电流的变化规律及表示方法,理解描述正弦交流电的物理量的物理含义.3、理解正弦交流电的图像,能从图像中读出所需要的物理量.(二)过程与方法1、掌握描述物理规律的基本方法一一文字法、公式法、图像法.2培养学生观察能力、空间想象能力、立体图转化为平面图进行处理问题的能力(三)情感、态度与价值观培养学生的分析推理能力和抽象思维能力二、重点难点1、重点:交变电流产生的物理过程的分析及中性面的特点.2、难点:交变电流产生的物理过程的分析.三、教学方法引导分析、分组交流与讨论、类比法、比较法四、教学准备学案、多媒体设备、条形磁铁、蹄形磁铁、线圈、导线和开关、电源、电流计、图片,五、教学过程(一)自主学习(8分钟)1. 感应电动势的大小△①基本式:E = ________ 法拉第电磁感应定律)导出式:E=_______ (导体切割磁感线时的感应电动势)Bl v2.感应电动势的方向基本规律:_________________ 次定律导出规律:口诀“左力右电” )右手定则3. ________ 和_______ 都随时间做周期性变化的电流叫做交变电流,简称交流_____________ (AC);________ 随时间变化的电流称为直流(DC). _______________ E不随时间变化的电流称物理学案慈济中学高二物理备课组为恒定电流.大小方向方向大小和方向4. 交变电流产生的方法:线圈在 ________ 场中绕 _________ 磁感线的轴_________ 专动•匀强垂直匀速5. 交变电流的变化规律(1)正弦式交变电流:按 _______________ 律变化的交变电流叫做正弦式交变电流,其电动势瞬时值表达式为e= ___________ .⑵当正弦式交变电流的负载为灯泡等用电器时,负载两端的电压u流过的电流i也按_________________ 化,即u = __________ ,i= _________ .(二)问题探究(25分钟)一、交变电流[问题设计]1. 把图1电路接在干电池的两端时,可以观察到的现象是什么?2. 答案当接在干电池两端时,只有一个发光二极管会亮.2•把图1电路接在手摇式发电机两端时,又会观察到怎样的现象?答案当接在手摇式发电机两端时两个发光二极管间或的闪亮,原因是发电机产生与直流不同的电,两个发光二极管一会儿接通这一个,一会儿再接通另外一个,电流方向不停地改变.变电流的产生[问题设计]如图2所示,当线圈在磁场中绕00'轴转动时,哪些边切割磁感线? 化?线圈转到哪些位置时没有感应电流? 产生电流的大小和方向为什么会变乙答案~~当线圈在磁场中绕 00'轴转动时,AB 、CD 边切割磁感线产生感应电流,由于两边 切割磁感线的有效速度大小及方向不断改变,所以产生的感应电流大小和方向不断变化•线 圈转到甲和丙位置时没有感应电流,我们称之为中性面.三、交变电流的变化规律[问题设计]如图3所示,线圈平面从中性面开始转动,角速度为 t ,线圈转过的角度是31,ab 边的线速度v 的方向跟磁感线方向间的夹角也等于3 t.设ab 边 长为L1,be 边长为L2,线圈面积S = L1L2,磁感应强度为B ,贝⑴ab 边产生的感应电动势多大?(2) 整个线圈中的感应电动势多大?(3) 若线圈有N 匝,则整个线圈的感应电动势多大?答案 (1)eab = BLIvsin 31 = BL1 L ;3 sin 31=*BL1L2 3 sin 31= 2BS 3 sin 31(2)整个线圈中的感应电动势由ab 和cd 两部分组成,且 eab = ecd ,所以 e = eab + ecd = BS 3 sin 3 t⑶若线圈有N 匝,则相当于N 个完全相同的电源串联, 所以 e = NBS 3 sin 31例1如图4所示,矩形线圈边长为ab = 20 cm ,bc = 10 cm ,匝数N = 100匝,磁场的磁感应强度 B = 0.01 T .当线圈以n = 50 r/s 的转速从图示位置开始逆时针匀速转动时,求:(1) 线圈中交变电动势瞬时值表达式;(2) 从线圈开始转动起,经0.01 s 时感应电动势的瞬时值.解析 (1)转动角速度3= 2 n n = 100 n rad/s_n 电动势瞬时值表达式:e = NBS 3 sin(3 t +石)n所以 e = 2 n sin (100n t +石)Vn ⑵经0.01 s 时e = 2n sin(n +石)V =— n V ,负号表示与原方向相反 课堂训练1.线圈在匀强磁场中匀速转动产生交变电流的图象如图 A .在t1、t3时刻线圈处于中性面位置B .在t2、t4时刻穿过线圈的磁通量为零C .从t1时刻到t4时刻线圈转过的角度为nD .若从0时刻到t4时刻经过0.02 S ,则在1 s 内交流电的方 向改变100次解析 线圈在磁场中从题图位置开始匀速转动时可以产生按余 弦规律变化的交流电.对于题图起始时刻,线圈的 cd 边离开纸面向纸外运动,速度方向和磁场方向垂直,产生的电动势的瞬 时值最大;用右手定则判断出电流方向为逆时针方向,与规定3 .经过时间6所示,由图象可知( )的正方向相同.所以C对.2. 如图8(a)所示,一矩形线圈abed放置在匀强磁场中,并绕过ab、cd中点的轴00'以角速度3逆时针匀速转动.若以线圈平面与磁场夹角45 °时为计时起点,如图(b)所示,并规定当电流自a流向b时电流方向为正.贝U下面所示的四幅图中正确的是()解析t1、t3时刻感应电流最大,线圈位置与中性面垂直,t2、t4时刻感应电流为零,线圈在中性面,磁通量最大.从t1时刻到t4时刻线圈转过的角度为3n /2.从0时刻到t4时刻经过0.02 s,线圈转动周期T = 0.02 s,在1 s内交流电的方向改变100次.D正确.六、课堂小结(2分钟).「定义:大小和方向都随时间做周期性变化—I 「产生:在匀强磁场中•绕垂直于磁场方向的轴交变:正弦式交做匀速转动的、按正弦规律变化的交变电流电流<变电流瞬时值表达式;尸氏血吹或e=E-r.cos祖L 〔图象:正弦(或余弦)函数七、教学反思。
物理:5.1《交变电流》导学案(新人教版选修3-2)

一、交变电流【学习重点】重点是交变电流产生分析及变化规律的推导;【学习难点】难点是交变电流的变化规律及应用【学习过程】问题一交变电流(1)________随时间做_________变化的电流叫做交变电流,简称交流;(2)________不随时间变化的电流称为直流;(3)________和_______都不随时间变化的电流叫做_________电流;练习:如图所示的的几种电流随时间变化的图线中,属于交变电流的是_______,属于正弦式交变电流的是______。
问题二交变电流的产生如图5-1-1所示为矩形线圈在匀强磁场中匀速转动的四个过程:1.过程分析2.结论:(1)在线圈转动时,磁通量最大时,磁通量的变化率__________;磁通量为0时,磁通量变化率_______;感应电动势的大小由_____________________决定,与___________无关。
(2)中性面:_______________________________,如图有________、_________位置;磁通量的变化率____________感应电动势e =________,_______感应电流感应电流方向________,线圈转动一周,感应电流方向改变______次(3线圈平面处于跟中性面垂直的位置时,线圈平面平行于磁感线,磁通量为 ,磁通量的变化率 ,感应电动势、感应电流均 ,电流方向 . 问题三 交变电流的变化规律● 推导:从中性面计时,t 时刻线圈中的感应电动势e 的推导: 1、 线圈转过的角度为 θ =__________2、 ab 边的线速度跟磁感线方向的夹角为______________3、 ab 边的线速度大小_______________4、 ab 边产生的感应电动势e ab =_____________________________5、 线圈产生的电动势e =_____________________________6、 N 匝线圈产生的电动势e =_____________________________ ● 结论:(1) 交流电的电动势按正弦规律变化;(2) 当θ =90°,即线圈处于__________位置时,电动势最大,即电动势的峰值E m =_____________ (3) 交变电流的电动势随时间变化规律为 (4) 当负载为电灯等纯电阻用电器时:①电流按正弦规律为______________________________ ②电压按正弦规律变化____________________________特点【范例精析】 例1、矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,在线圈平面经过中性面瞬间: A.线圈平面与磁感线平行;B.通过线圈的磁通量最大;C.线圈中的感应电动势最大;D.线圈中感应电动势的方向突变。
5.1 交变电流

5.1 交变电流
一、交变电流的概念
1、直流电流(DC) 方向不随时间变化的电流 2、交变电流(AC) 大小和方向都随时间做周期性变化的电流
二、交变电流的产生
交 流 发 电 机 模 型
过程分析
B⊥S V // B
Φ最大 E=0 I=0
中性面
B∥S V⊥B Φ=0 E、I最大
感应电流方向b到a
三、交变电流的变化规律 以线圈经过中性面开始计时,切割边L1 ,另一边L2, 推导任意时刻t线圈中的感应电动势(演示 )
e 2 NBL1v sin t
∴
e NBL1L2 sin t
令 Em 则有
L2 又v 2
NBL1L2=NBSω
e Em sin t
e为电动势在时刻t的瞬时值, Em为电动势的最大值(峰值)NBSω
B c
b
c d
c
b K L B A
c
b a
b
b
a
d
d
L
k
L
A
k
a
c K L B A d L
a
d
A
k B
A
B
a
e
Em
T/4 2T/4 3T/4 3π/2 T 2π
t
ωt
o
π/2
π
五、交变电流的种类 (1)正弦交流电 (2)示波器中的锯齿波扫描电压 (3)电子计算机中的矩讨论
线圈转动一周, 多少次经过中性面? 电流方向改变多少次?
c(d)
O a(b)
1.中性面:垂直磁场方向的平面.
(1)线圈经过中性面时,穿过线圈的磁通量最大 φ=BS,但△φ/△t =0最小,( ab和cd边都不切割 磁感线),线圈中的感应电动势为零.
电工技术习题答案第5、6章 习题

第5章 习题解答5.1 在图5.1所示电路中,12100V,1,99,10F E R R C μ==Ω=Ω=,试求:(1)S 闭合瞬间,各支路电流及各元件端电压的值;(2)S 闭合后到达稳定状态时中各电流和电压的值;(3)当用电感元件L =1H 替换电容元件后再求(1),(2)两种情况下各支路的电流及各元件端电压的值。
解:(1)S 闭合瞬间,由于电容C 的电荷0)0(,0C 0==-u q ,所以0)0()0(C C ==-+u u ,即C 可视为短路,2R 被短接,20i =。
此时(2)S 闭合后,电路达到稳定状态时,由于E 为直流电动势,所以C 视为开路,则10i =1R 11A 11V u iR ==⨯Ω=2C R 21A 9999V u u iR ===⨯Ω=(3)当用电感元件替换电容元件后,S 闭合瞬间,由于S 闭合前电感中电流为零,即L (0)0i -=,且电感元件中电流不能跃变,所以L L 1(0)(0)0i i i +-===电感在S 闭合瞬间L 视为开路,所以此时212100V1A 199E i i R R ====+Ω+Ω1R 11A 11V u iR ==⨯Ω=2R 21A 9999V u iR ==⨯Ω=11100V100A 1E i i R ====Ω2R C (0)0u u +==212100V1A199E i i R R ====+Ω+Ω1R 1100A 1100Vu iR ==⨯Ω=22L R 99V u u ==S 闭合后,且电路达到稳定状态时,在直流电动势E 作用下,电感元件L 视为短路,则2R 被短路。
所以,11100V 100A 1E i i R ====Ω 20i = 2L R 0u u ==1R 1100A 1100V u iR ==⨯Ω=5.2 在图5.2所示电路中,已知126V,6A ,3E I R R ====Ω。
当电路稳定后,在t =0时将两个开关同时闭合。
5.1 交变电流

、
.发电机转子是
由蒸汽轮机
机带动.
水轮机 或其它动力
(3)电路上的电压按正弦规 u U m sin t 律变化
i I m sin t
1. 矩形线圈在匀强磁场中匀速转动。设线圈ab 边长为20cm,ad边长为10cm,磁感应强度 B=0.01T,线圈的转速n=50r/s,求:电动势 的最大值及对应的线圈位置。
0.0628V 线圈平面与磁场方向平行。
交流发电机简介.
教学小结
1、定义:大小和方向都随时间作周期性变化的电流。 2、过程:矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转 动。匀速转动时产生正弦式交变电流。
3、变化规律: (1)方向变化规律----线圈平面每经过中性面一次, 感应电流的方向就改变一次;线圈转动一周,感应电 流的方向改变两次。 φ 最大,△φ/△t =0最小,感应 电动势最小E=0 (2)大小变化规律----按正弦规律变化:
(课件演示)
二、交变电流的产生
问题:各环节电流方向?电流最大最小的位置?线圈 转动一周,电流方向改变多少次?
三.交变电流的变化规律
以线圈经过中性面开始计时,切割边L1,另一边L2,推导 任意时刻t线圈中的感应电动势(演示 )
e 2 NBL1v sin t
∴
e NBL1L2 sin t
4、线圈从中性面开始转动,角速度是,
线圈中的感应电动势的峰值是Em,那么在
任一时刻t感应电动势的瞬时值e
为 为
e= Emsinω t
.若线圈电阻为R,
则 感 应 电 流 的 瞬 时 值 I
i= (Em/R)· sinω t . e
Em
0
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
电路中当开关闭合以后, 小灯泡为什么会亮呢
电流和水流类比
灯泡 水 流
水轮机
电 流
水流通过水轮机,能
使水轮机转动起来
灯泡发光说明有 电流流过灯泡
要测量某一部分电路中的电流, 必须把电流表串联在这部分电路里
测量通过小灯 泡的电流时 电流表的接法
测量L1支路 中电流时, 电流表的接法
测量L2支路 中电流时, 电流表的接法
几种用电器或电路工作时的电流值
体会一下,请阅读书本 P60的身边的电流值
如何知道流过用电器中 电流的大小呢? 测量电路中电流大小 的仪器叫电流表。
二:电流表
1.符号: 测量电路中的电流 2.作用:
学 生 用 电 流 表
0.6 3
活 动
观 察 电 流 表
①你怎样知道它是电流表? ②它的零刻度线在哪里? ③它有几个接线柱?怎样使 用接线柱? ④当使用标有“-”和 “0.6”两个接线柱时,量 程是多大?读数时应以刻度 盘的哪一排数值为准?最小 刻度值是多大? ⑤当使用标有“一”和“3”两个接线柱时,量 程是多大?读数时应以刻度盘的哪一排数值为 准?最小刻度值是多大?
2、如图所示的是一对同一电路先后 两次测量的结果。图A采用的是 0.44 ;图B采用 0~0.6A量程,示数是____A ______ 0.4 。 的是_______ 0~3A 量程,示数是____A
1 0 0
— 0.6
2
1 3 0.6
3
2
0.2
A
0.4
0 0
—
0.2
A
0.6
0.4 0.6
3
3
3、一位同学使用有0.6A和3A两个量程的电流 表测电路中的电流,经过试触选用0~0.6A为宜, 但这个量程刻度盘已经模糊不清,无法读数了, 另一位同学从0~3A的刻度盘上看到指针正好指 在2.3A处,从而判断出,实际电流值是__ 0.46 A.
4、在如图所示的实物连接图中 , 灯泡L1和L2 串联,电流表测通过灯泡 L l 的电流,请指出图 中的两处错误,并在实物图中改动最少的导线 根数,使图变成正确的
L2
L1
一、电流强度(简称电流)
1、物理意义:表示电流的大小 2、符号:I 3、单位:国际单位 安培(安) 常用单位 毫安(mA)微(μ A) 4、换算关系 1A = 103 mA 1mA= 103 μ A
简称:安 符号:A
常用单位:毫安(mA)、微安(μA) 3mA 1A=10 3、单位换算: 1mA=103μA 1A=106μA 4、课堂练习:
① 房间灯泡中的
电流约 0.2A, 等于 200 mA.
② 半导体收音机 电源的电流约 50 mA,等于 0.05 A.
③ 家用电冰箱的 电流约1 A,等 6 于 10 μA.
电流流入
电流流出
或
3、绝对不允许不经过用电器而把电流表 直接接到电源的两极上
4、被测电流的大小不超过电流表的量程 用试触的方法选择合适的量程
试 触
思考 讨论
小量程分度 值小,读数 更为准确
试触后 ,如果所测电 流值在小量程范围内, 我们为什么要改接小 量程?
3.使用电流表的规则:两要两不
(1)使用前应先检查指针是否指零。 (2)必须要把电流表串联在电路中. (3)要使电流从标有“+” 接线柱流入电 流表,从标有“—”的接线柱流出电流表 (4)绝对不允许把电流表直接接到电源 的两极。 (5) 被测电流的大小不能超过电流表的 量程。
定义: 每秒通过导体某一横截面的电荷多少,用I表示。 概念 国际: 安培,简称安,用A表示
单位:
电 流
测量
常用: 毫安(mA)和微安(μA ) 仪器: 电流表
符号 使用
A
串联接入 连接方法 正进负出 不超量程
直接错误
1.2A = 1200 mA; 100mA = 0.1 A; 4 50mA = 5×10 μA ; 5 8×10 μA = 0.8 A
当使用标有“-” 和“0.6”两个接 线柱时,量程是多 大?读数时应以刻 度盘的哪一排数值 为准?分度值是多 大?
量程:0~0.6 A 下排的数据为准
分度值:0.02 A
当使用标有“-” 和“3”两个接线 柱时,量程是多大 ?
读数时应以刻度 盘的哪一排数值 为准?分度值是
多大? 量程:0~3 A
实 验 探 究的暗、亮说明了什么
怎样表示电流的大小?
自主学习课本P60“认识电流”
问题:
1、如何表示电流的大小?表示符号 是什么? 2、电流国际单位是什么?表示符号 是什么? 3、各单位之间如何换算?
一、怎样表示电流的大小
(I) 1、电流:
2、单位:安培
每秒通过导体某一横截面的电荷多少
上排的数据为准
分度值:0.1 A
• ⑥想想电流表应该如何读数?
•
我们来试试吧
完成课本62页的电流表读数
你读对了吗?
活
动
电流表的使用
阅读课本P61 的“使用”, 总结电流表 的使用方法。
1、使用前应先检查指针是否指零
旋转调零螺丝
2、使用电流表必须串联入电路,电 流必须从“+”(“0.6”或“3”)接 线柱流入电流表,从“-”接线柱流出 电流表。
课后社会实践:
调查你家的用电器,从说明书里找到每 个用电器正常工作时的电流。
课后社会实践
调查你家的用电器,从说明书里找
到每个用电器正常工作时的电流。
试试看:你能只改动两根导线,使 该电路成为一个正确的电路吗?
• 如图1,现在要用电流表来测量电灯A中 D 图 的电流,那么接法正确的是______
下图中电流表接法是否正确? 说明理由
×
下图中电流表接法是否正确? 说明理由
×
下图中电流表接法是否正确? 说明理由
下图中电流表接法是否正确? 说明理由
测量L1支路 中电流时,电 流表的接法
用电流表测量通过小灯泡的电流
L1
你知道原因吗?
• 1、指针不偏转 • 2、指针反向偏转 • 3、指针只偏转很小的角度
信息反馈
电流和电流的方向
1、自然界里只有两种电荷(electriccharge): 正电荷和负电荷 ______________ 。
定向移动 2、电流是由电荷的___________形成的。
3、规定正电荷定向移动的方向 ____________________为电流的方向。
负极 。 4、在电路中,电流是从电 源的 正极 ____流回____
4、如图所示是某同学用电流表测通过小 灯泡的电流的实物连接图,其中的三处错 误是: 电源短路(电流表直接接在电源两极) ⑴____________ 电流表与灯并联 ⑵____________ 电流表的正、负 ⑶____________ 接线柱接反了 ______________
作业布置
1、《配套练习册》P50-52(第2题不 做) 2、预习 “串并联电路中的电流规律 ”
如何知道流过用电器中 电流的大小呢? 测量电路中电流大小 的仪器叫电流表。
本节小结
1.电流和电流强度、电流的单位 2.电流表的使用
(1)检查指针是否指零 (2)电流表应串联 在电路中 (3)“十”、“一”接线柱的接法要 正确 (4)绝对不允许 将电流表直接 接到电源的两极上
(5)被测电流不要超过电流表的量程
A
法国物理学家
安培
电磁学的奠基人 之一,他生于里 昂一个富商家庭, 从小博览群书, 具有惊人的记忆 力和非凡的数学 才能。
电子表 1.5~2 μA
电冰箱
1A
高压输电 200A
电饭煲 3.2~4.5A 柜式空调 约为10A
闪电(2~20)×104A
电子表:1.5~2 μA
闪电:(2~20)×104A