第2章 1 欧姆定律—2020-2021学年高中物理选修3-1课件


越大.
(× )
(4)导体两端的电压越大,电阻就越大. (5)由 R=UI 知,R 与 U 成正比,与 I 成反比.
(× ) (× )
2.(多选)下列说法中正确的是( ) A.由 R=UI 知,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通 过它的电流成反比 B.比值UI 反映了导体阻碍电流的性质,即电阻 R=UI C.导体电流越大,电阻越小 D.由 I=UR知道,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成 正比
1 A=__1_0_3 __mA=__1_0_6 __μA.
一、电流
5.方向:规定正__电_荷___定向运动的方向为电流的方向.
6.直流电
(1)直流电:方__向__不随时间改变的电流. (2)恒定电流:方向和强__弱__都不随时间改变的电流.
二、欧姆定律 电阻
1.电阻
(1)定义:加在导体两端的电压与通过它的电流的比__值__.
BD [R=UI 是电阻的定义式,给出了求电阻的一种方法,但电 阻与加在它两端的电压和通过它的电流无关,由自身因素决定其大 小,故 A、C 错误,B 正确;对于给定的一段导体,通过它的电流与 加在它两端的电压成正比,D 正确.]
3.某电解池中,若在 2 s 内各有 1.0×1019 个二价正离子和 2.0×1019 个一价负离子通过某截面,那么通过这个截面的电流是
AC [由 I=Qt 可得,在 Δt 时间内通过导线横截面的电荷量 Q= IΔt,所以在这段时间内通过的自由电子数为 N=Qq =IΔq t,所以 C 对、 D 错;由于自由电子定向运动的速率是 v,所以在时间 Δt 内,位于 横截面积为 S、长为 l=vΔt 的这段导线内的自由电子都能通过横截 面,这段导线的体积 V=Sl=SvΔt,所以 Δt 内通过横截面的自由电 子数为 N=nV=nvSΔt,A 对、B 错.]
自主 预习 探新 知
一、电流 1.形成条件
(1)导体中要有能_自_由_运_动____的电荷. (2)导体内存在_电_场__.
一、电流
2.定义:通过导体横截面的电荷量 q 跟通过这些电荷所用时间
t 的比__值__,用 I 表示.
q
3.公式:I=_t_.
4.单位:国际单位是安培(A),常用单位有毫安(mA)和微安(μA),
A.0 B.0.8 A
C.1.6 A
D.3.2 A
()
D [由 I=qt 知 I=1.0×1019×2×1.6×10-129+2.0×1019×1.6×10-19 A=3.2 A,D 项正确.]
合作 探究 攻重 难
电流的理解与计算
1.电流定义式 I=qt 的理解 (1)I=qt 是电流的定义式,电流与电荷量无正比关系,电流与时 间也无反比关系.“电荷量越大电流越大”“时间越长电流越小” 等说法都是错误的.
【例 1】 (多选)一横截面积为 S 的铜导线,流过的电流为 I,
设每单位体积的导线中有 n 个自由电子,电子的电荷量为 q,此时电
子的定向运动速率为 v,在 Δt 时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为( )源自A.nvSΔt B.nvΔt
C.IΔq t
D.ISΔqt
思路点拨:Δt 时间内通过导线横截面的自由电子数目等于导线 vΔt 长度内所含的自由电子数.
(2)在应用 I=qt 计算时注意 ①各个物理量的单位都用国际制单位. ②当导体中有正、负电荷同时向相反方向定向运动形成电流时, 公式中的 q 应为通过导体横截面的正、负两种电荷电荷量的绝对值 之和. ③横截面的选取是任意的,电流的大小与横截面无关.
2.电流是标量 电流虽然有方向,但是它遵循代数运算法则,所以电流不是矢 量,是标量.
第二章 直流电路
1 欧姆定律
[学习目标] 1.[物理观念]了解形成电流的条件,并会做出微观 解释. 2.[科学思维]知道电流的大小、方向、单位,理解电流的定 义式,并能进行相关计算. 3.[科学思维]知道电流、电压间的关系, 理解用比值定义电阻的方法和欧姆定律的含义. 4.[科学探究]理解 伏安特性曲线,知道线性元件和非线性元件,通过测绘小灯泡伏安 特性曲线的实验,掌握利用分压电路改变电压的基本技能.
U
(2)定义式:R=_I_. (3)物理意义:反映导体对电流阻__碍_作_用____的大小.
(4)单位:欧姆,符号为 Ω,常用的还有 kΩ、MΩ. 1 kΩ=103Ω,1 MΩ=106 Ω.
二、欧姆定律 电阻
2.欧姆定律
(1)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___
成反比. U
3.非线性元件:伏安特性曲线不是直__线__,即对应电流与电压不
成正比的电学元件,如气态导体、晶体管等.
1.正误判断(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)当导体两端有持续的电压时,导体内将存在持续的电场.
(2)电荷定向移动的方向为电流的方向.
(√ ) (× )
(3)由 I=qt 可知,通过导体某截面的电荷量越大,导体中的电流
所有这些电荷都通过 D 处的横截面所需要的时间:t=vl . 根据公式 Q=It 可得:
导体 AD 中的电流:I=Qt =nllSq=nqSv. v
(3)结论:由此可见,从微观上看,电流的大小不仅取决于导体 中单位体积内的自由电荷数、每个自由电荷的电荷量、定向运动速 率的大小,还与导体的横截面积有关.
3.电流的微观表达式 (1)建立模型:如图所示,AD 表示粗细均匀的一段导体,长为 l, 两端加一定的电压,导体中的自由电荷沿导体定向运动的速率为 v, 设导体的横截面积为 S,导体每单位体积内的自由电荷数为 n,每个 自由电荷的电荷量为 q.
(2)理论推导:AD 导体中的自由电荷总数:N=nlS. 总电荷量 Q=Nq=nlSq.
(2)公式:I=_R_.
(3)适用范围:欧姆定律对金属导体导电和电解质溶液适用,但 对气态导体和半导体元件并不适用.
三、伏安特性曲线 1.定义:建立平面直角坐标系,用纵轴表示电流 I,用横轴表 示电压 U,画出的 I-U 图线即为导体的伏安特性曲线.
2.线性元件:伏安特性曲线为_过_原_点___的直线,即对应电流与电 压成_正_比__的电学元件,如金属导体、电解质溶液等.
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高中物理选修3-1课件 第二章 第3节 欧姆定律

高中物理选修3-1课件   第二章  第3节  欧姆定律

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二、导体的伏安特性曲线
结束
1.定义 建立平面直角坐标系,用 纵 轴表示电流I,用 横 轴表示
电压U,画出导体的I-U图线。
2.线性元件 导体的伏安特性曲线为 过原点 的直线,即电流与电压成
_正__比___的线性关系的元件,如金属导体、电解液等。
3.非线性元件 伏安特性曲线不是 直线的,即电流与电压不成正比的电
点。
(√ )
(5)U-I 图线和 I-U 图线中,图线上的点与原点连线的斜率的含
义不同。
(√ )
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结束
(1)一台电动机接入电路中,正常工作时能用欧姆定律求电流吗? 提示:不能。
(2)某同学用正确的方法描绘出了某种半导体 元件的伏安特性曲线如图所示,这种元件 是线性元件吗?该元件的电阻随U的增大是 如何变化的? 提示:该元件是非线性元件,该元件的电阻随U的增大而 减小。
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结束
3.公式I=UR和R=UI 的比较Fra bibliotek比较项目
I=UR
R=UI
意义 欧姆定律的表达形式
电阻的定义式
前后物理 I与U成正比,与R成 R是导体本身的性质,不
量的关系 反比
随U、I的改变而改变
适用于金属导体、电 适用于计算一切导体的
适用条件
解液等
电阻
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结束
[合作共研]
[典例]
若加在某导体两端的电压变为原来的
3 5
时,导
体中的电流减小了0.4 A。如果所加电压变为原来的2倍,则

2020-2021学年高二上学期物理人教版选修3-1课件:_第二章第8节多用电表的原理

2020-2021学年高二上学期物理人教版选修3-1课件:_第二章第8节多用电表的原理
8 多用电表的原理
一、欧姆表 【情境思考】 欧姆表依据什么原理制作的? 提示:闭合电路的欧姆定律。
1.内部构造:欧姆表由_电__流__表__改装而成,它内部主要由电流表(表头)、_电__源__和 _可__变__电__阻__三部分组成。 2.测量原理(如图所示)
(1)当红、黑表笔短接时,调节R使指针满偏,相当于被测电阻为零,此时有
和20 Ω的电阻分别接到两表笔之间时,发现电流计指针指示的位置几乎一样,
很难区分。进一步研究后他认为,只有所测电阻与欧姆表总内阻相当时,测量结
果才比较准确。为此他想到了将小量程电流表改装成大量程电流表的方法,设
计了如图乙所示的电路,并联电阻R1后,可使干路电流是流经电流计电流的n倍。
若要测量阻值约20 Ω的电阻,n的取值最合适的是
成如图甲所示的电路,此时电阻R1与电流表G并联,R1起分流作用,原电流表改装
成较大量程的电流表。根据并联电路的特点有(I-Ig)R1=IgRg。电流表的最大测
量值为I= Ig (Rg +R1) = 0.000 1A (≈1 100A0+。0.1)
R1
0.1
当开关接到C、D上时,电路变成如图乙所示的电路,此时电阻R2与电流表G串联, R2起分压作用,原电流表改装成电压表,根据串联电路的特点,电压表的最大测量 值为U=Ig(Rg+R2)=0.000 1×(1 000+99 000) V=10 V。
【解析】选A、D。S与1连接时,电阻R1起分流作用,S与2连接时,电阻R1+R2起 分流作用,所以S与1或2连接时,多用电表就成了电流表,由于前者分流电阻较小, 所以前者量程较大;S与3或4连接时,表头与分压电阻串联,多用电表就成了电压 表,由于R3<R4,所以前者量程较小;S与5连接时,多用电表就成了欧姆表,R6为欧 姆挡调零电阻。综上所述,正确答案为A、D。

1高二物理教科选修31课件:第二章 1 欧姆定律

1高二物理教科选修31课件:第二章 1 欧姆定律

0
2.0
4.0
6.0
8.0
导体A
I/A
0
0.20
0.42
0.60
0.78
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
(2) U、I成正比且比值不变
导体B
I/A
0
0.13
0.28
0.40
0.54
(3)电压相同时,电流并不相同,
(2)对导体A或导体B来说,电流与它两端的 B的电流小,说明B对电流的阻
电压的关系如何?U与I的比值怎样? (3)对导体A、B,在电压U相同时,两个导
学习目标 知识储备 学习探究 典例精析 课堂小结 自我检测
知识储备区
一、电流
1.(1)自由电荷 (2)电场
2.正电荷
(1)相反
(2)正离子 负离子
3.比值
q t
4.安培 毫安
5.方向 方向 强弱
学案1 欧姆定律
学习目标 知识储备 学习探究 典例精析 课堂小结 自我检测
知识储备区
学案1 欧姆定律
二、欧姆定律 电阻
课堂要点小结
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自我检测区
1.(电流的理解)关于电流,以下说法正确的是
( D)
A.通过截面的电荷量多少就是电流的大小
B.电流的方向就是电荷定向移动的方向
C.在导体中,只要自由电荷在运动,就一定会形成电流
D.导体两端没有电压就不能形成电流
解析 根据电流的概念,电流是单位时间通过截面的电荷量,知 A 项错.
(1)在坐标系中,用纵轴表示电压U、用横 轴表示电流I,分别将A和B的数据在坐标 系中描点,并做出U-I图线.
学习目标 知识储备 学习探究 典例精析 课堂小结 自我检测

2020-2021学年高二上学期物理人教版选修3-1课件:_第二章第7节闭合电路的欧姆定律

2020-2021学年高二上学期物理人教版选修3-1课件:_第二章第7节闭合电路的欧姆定律

当外电路为纯电阻电路时讨论如下:
(1)P出=UI=I2R=
E2 (r R)2
R=
(R
P出有最大值,即Pm= E2 = E2 。
E2R
=
E2 ,由此式可看出,当R=r时,
r)2 4Rr (R r)2 4r
R
4r 4R
(2)电源输出功率与外电阻的关系图象,如图所示。
①当R=r时,输出功率最大,P出=
I 0.5 0
时,外电阻R=E -r=18 Ω,D正确。
I
【素养训练】 1.(多选)如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图象,则下列说法 中正确的是 ( ) A.电动势E1=E2,短路电流I1>I2 B.电动势E1=E2,内阻r1>r2 C.电动势E1>E2,内阻r1<r2 D.当两电源的工作电流变化量相同时,电源2的路端电压变化较大
【典例示范】 【典例】在如图所示的电路中,R1为定值电阻,R2为可变电阻,电源的电动势为E, 内阻为r,设电流表的读数为I,电压表的读数为U,当R2的滑动触头向图中a端滑动 时 () 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
【解析】选D。当R2的滑动触头向图中a端滑动时,R2接入电路的电阻变小,电路 的总电阻就变小,总电流变大,路端电压变小,即电压表 的读数U变小;电流表
7 闭合电路的欧姆定律
一、闭合电路的欧姆定律 1.闭合电路的组成 (1)闭合电路是指由电源和_用__电__器__及导线组成的完整的电路。 (2)
内电路:如图所示,_电__源__内__部__的电路叫内电路,_电__源__的电阻叫内电阻。 (3)外电路:_电__源__外__部__的电路叫外电路,外电路的电阻称为外电阻。

高中物理 第二章 第三节 欧姆定律 新人教版选修3-1

高中物理 第二章 第三节 欧姆定律 新人教版选修3-1

I B A
图线斜率 的物理意义是
什么?
O
U
2. 线性元件和非线性元件
符合欧姆定律的导体的伏安特性曲线是 一条通过坐标原点的直线,具有这种伏安特 性的电学元件叫做线性元件;
2. 线性元件和非线性元件
符合欧姆定律的导体的伏安特性曲线是 一条通过坐标原点的直线,具有这种伏安特 性的电学元件叫做线性元件;
I/A
导体B
U/V 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
I/A 0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 导体A
I/A
导体B
U/V 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 I/A 0 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 导体A I/A 0 0.08 0.16 0.24 0.32 0.40 导体B
欧姆定律
既然在导体的两端加上电压,导 体中才有电流,那么,导体中的电流 跟导体两端的电压有什么关系呢?下 面我们通过实验来探究这个问题。
[实验电路]
V
A
R1 R
E
S
[实验电路]
V
A
R1 R
E
S
分压电路: 可以提供从零开始连续变化的电压
U/V 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
I/A
导体A
1. 对于欧姆定律,理解正确的是( A )
A. 从I=U/R可知,导体中的电流跟加在 它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比
B. 从R=U/I可知,导体的电阻跟导体两 端的电压成正比,跟导体中的电流成反比
C. 从U=IR可知,导体两端的电压随电 阻的增大而增大
D. 从R=U/I可知,导体两端的电压为零 时,导体的电阻也为零

选修3-1物理:2.3《欧姆定律》ppt课件

选修3-1物理:2.3《欧姆定律》ppt课件
常用的电阻单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ)。 1MΩ=___1_06____Ω,1kΩ=____1 _00_0____Ω。
• 4.标量
• 电阻只有大小,没有方向。
• 5.物理意义 • 反映导体对电流____阻_碍___作用的物理量,是
导体本身的特性。
• 欧姆定律 • 1.表述 • 导体中的电流跟导体两端的电压成____正__比__,
• (2)在I-U图线中,任一点与坐标原点连线斜率的倒 数即这一状态的电阻值,即R=U/I,从图线可以看 出当U<1.40V时,灯泡电压与电流成正比,灯丝电 阻不变;当U>1.40V时,斜率越来越小,其倒数越 来越大,即灯丝电阻随电压增加而变大,或者说随 温度升高而变大。
• (3)从图线的斜率可知导体的电阻随温度的升高而增 大。
• ③依据实验数据作出小灯泡的_____I-_U____图 线。
重点难点突破
一、对公式I=UR及I=qt ,R=UI 和U=IR的含义的理解
物理意义
适用条件
I=UR
某段导体电流、电压和 电阻的关系
计算通过某段导体电流大 小,仅适用于纯电阻电路
I=qt 电流定义式
已知q和t情况下,可计算I 大小
R=UI
_____滑__动_变_阻__器、学生电源(或电池组)、开关、 导线、坐标纸、铅笔等。
• (2)实验电路如图所示。
• (3)实验操作
• ①按如图所示连接好电路,开关闭合前,将 变阻器滑片滑至R的____最_左_____端。
• ②闭合开关,右移滑片到不同位置,并分别 记下__电_压__表_、____电__流_表___的示数。
解法二:由R=UI00=ΔΔUI11=20U.40A/5 得I0=1.0A 又R=UI00=ΔΔUI22,所以ΔI2=I0,I2=2I0=2.0A 解法三:画出导体的I-U图象,如图所示,

《欧姆定律》人教版高二物理选修3-1PPT课件

通过电阻 R1 电流I; (2) 当滑动变阻器接入电路的电阻 R3 为20 Ω时,
通过电阻 R1 的电流。
【解】
(1)如图所示,根据串联电路电流的规律: I=I1=I2
R1两端的电压:U1=IR1;R2两端的电 压:U2=IR2。
根据串联电路电压的规律U=U1+U2, 有
U =IR1+IR2=I(R1+R2)
I I
O
U
O
U
四、描绘小灯泡的伏安特性曲线
四、描绘小灯泡的伏安特性曲线
1.实验原理
实验原理如图所示,伏安特性曲线反映电流随电压的变化关系,用电流表测出
流过小电珠的电流,用电压表测出小电珠两端的电压,测出多组(U,I)值 ,在I-U坐标系中描出各对应的点,用一条平滑的曲线连接起来,就得到小
电珠的伏安特性曲线。
并联电路
电流 电压
电阻
分压或 分流
I=I1=I2 U=U1+U2 R总=R1+R2
U1 = R1 U2 R2
I=I1+I2 U=U1=U2
1 =1 1 R总 R1 R2
I1 = R2 I2 R1
本堂重点:推导出串、并联电阻的关系,并能进行简单的计算
本堂难点:探究电阻串、并联规律中等效方法的理解与运用
R2
I1 = R2 I2 R1
并联电路,电流比等于电阻的反比。电阻大的分流小。
【例2】
如图所示,电阻R1为 10 Ω , 电源两端电压为 12V。 开关 S 闭合后,求: (1) 当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为 40 Ω时, 通过电阻R1的电流 I1 和电路 的总电流I; (2) 当滑动变阻器接入电路的电阻R2为 20 Ω时,通过电阻R1的电 流I1'和电路的总电流 I'。

人教版高中物理选修3-1课件:2.3《欧姆定律》 (共27张PPT)


导体的电阻
U R I
导体A、B的 U-I图象
斜率越大,电阻越大
思考
1、关于同一段导体的电阻,下列说法正确的是( )
A.当导体两端的电压越大时,导体的电阻也越大
B.当导体中的电流变化时,导体的电阻不变 C.当导体两端的电压越大时,导体中的电流越小 D.导体的电阻是电压和电流共同决定的
答案:B
欧姆定律
思考
1、(多选题)下列说法中正确的是( ) A.通过导体的电流越大,则导体的电阻越小 。
B.当加在导体两端的电压变化时,导体中的电流也发生
变化,但电压和电流的比值对这段导体来说等于恒量 。 C.通过导体的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的 电阻成反比 。 D.导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过导体的电
流成反比。
答案:BC
导体伏安特性曲线
1、伏安特性曲线:用纵坐标表示电流 I、横坐标表示电压
U,这样画出的 I -U 图象叫作导体的伏安特性曲线.
2 、特点:对于线性元件来说,斜率等于电阻的倒数,斜 率越大,电阻越小。 I B A U O
导体A、B的I -U图象
3 、线性元件:符合欧姆定律的导体的伏安特性曲线是 一条通过坐标原点的直线,具有这种伏安特性的电学元 件叫做线性元件。如金属导体、电解液等。
(2)在坐标系中描绘各组数据对应的点。
(3)将描出的点用平滑的曲线连接起来,就得到小灯泡 的伏安特性曲线。
7、实验结论
小灯泡的伏安特性曲线是一条过原点的曲线,大体形状 如图所示。
6、注意事项
( 1 )实验前应先检查电流表、电压表的指针是否指零,不
指零时转动螺丝,使指针指零。 (2)读数时,视线要与刻度盘垂直,力求读数准确。 ( 3 )当电压接近小灯泡额定电压值时,一定要慢慢移动滑 动变阻器滑片,防止电压表示数超过额定电压。 (4)坐标轴刻度选取要合理,连线时误差大的点要舍去。

物理2.3《欧姆定律》课件(新人教版选修3-1)

D. 从 U IR 可知,导体两端的电压随电阻 的增大而增大
课堂练习
2、某电流表可测量的最大电流是10mA, 已知一个电阻两端的电压是8V时,通过的 电流是2mA,如果给这个电阻加上50V的电 压,能否用该电流表测量通过这个电阻的 电流?
课堂练习
3、某同学对四个电阻各进行了一次测量,把 每个电阻两端的电压和通过它的电流在U-I 坐标系中描点,得到了图中a、b、c、d四个 点.请比较这四个电阻值的大小.

定线 律性
三、伏安斜特率=性电曲IUR 阻2、 决1适电阻. 线的、 内用(倒:I-数U图线)
I
B A
U
O
课堂练习
1、对于欧姆定律,理解正确的是( A)
A. 从 I U / R可知,导体中的电流跟它两端的 电压成正比,跟它的电阻成反比
B. 从 R U / I可知,导体的电阻跟导体两端 的电压成正比,跟导体中的电流成反比 C. 从 R U / I可知,导体两端的电压为零时, 导体的电阻也为零
时,I=I0-0.4 A
当U′=2U0时,电流为I2. 由图知
I 0 0.4 I 0 0.4 I 2
3 5U0
U0
2 5U0
2U 0
图15—1—3
所以I0=1.0 A I2=2I0=2.0 A
练习:
1、把5.0V的电压加在一段电阻丝的两端
测得通过电阻电流为1.0×102mA.当电
阻丝两端电压增至8V时,通过电阻丝电
流增加

• 2、一个小灯泡,当它两端的电压在3V 以下时,电阻始终等于14Ω不变,当它 两端电压增大到4V时,钨丝发热,它的 电阻为16Ω,当电压增大到5V时,它的 电阻为20Ω它在0—5V范围内的伏安特性 曲线大概是怎样?请画出草图

高中物理第二章3第一课时欧姆定律课件选修31高中选修31物理课件


I
R乙 4
C
正确.
答案:C
2021/12/10
第十五页,共二十八页。
拓展二 I-U 图线与 U-I 图线的比较
伏安特性曲线一定是直线吗?怎样通过伏安特性曲 线分析电阻?
提示:伏安特性曲线可以是直线也可以是曲线,我 们可以根据 R=UI 判断阻值变化.
2021/12/10
第十六页,共二十八页。
1.坐标轴意义不同.
决定式
小,仅适用于纯电阻
导体电阻定义 式,反映导体对 R 由导体本身决定,与 U、I
无关,适用于所有导体 电流的阻碍作用
沿电流方向电势 计算导体两端电压,适用于
逐渐降低,电压 金属导体,电解液导体
等于 I 和 R 乘积
第十一页,共二十八页。
【典例 1】 若加在某导体两端的电压变为原来的35 时,导体中的电流减小了 0.4 A.如果所加电压变为原来 的 2 倍,则导体中的电流多大?
提示:不对. 2. 一台电动机接在电路中,正常工作时能用欧姆定 律吗? 提示:不能.欧姆定律适用于金属导体、电解液等导 体,对于含电动机的电路、含蓄电池的电路等欧姆定律是 不适用的.
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2021/12/10
公式
物理意义
适用条件
I=UR R=UI U=IR
某段导体电流的 计算通过某段导体电流的大
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知识点一 欧姆定律
提炼知识
1.电阻:(1)导体对电流的阻碍作用,叫作导体的电 阻.
(2)定义式:R=UI . (3)电阻的单位:欧姆,简称欧,符号是 Ω. (4)常用的电阻单位还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ),换算 关系:1 kΩ=103Ω,1 MΩ=106 Ω.
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