列举五个电路的基本物理量

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电工学上的一些物理量的概念

电工学上的一些物理量的概念

1、电阻率---又叫电阻系数或叫比电阻。

是衡量物质导电性能好坏的一个物理量,以字母ρ表示,单位为欧姆*毫米平方/米。

在数值上等于用那种物质做的长1米截面积为1平方毫米的导线,在温度20C时的电阻值,电阻率越大,导电性能越低。

则物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加与原来的电阻电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。

2、电阻的温度系数----表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,电阻率的增加量与原来的电阻率的比值,通常以字母α表示,单位为1/C。

3、电导----物体传导电流的本领叫做电导。

在直流电路里,电导的数值就是电阻值的倒数,以字母ɡ表示,单位为欧姆。

4、电导率----又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。

大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示,单位为米/欧姆*毫米平方。

5、电动势----电路中因其他形式的能量转换为电能所引起的电位差,叫做电动势或者简称电势。

用字母E表示,单位为伏特。

6、自感----当闭合回路中的电流发生变化时,则由这电流所产生的穿过回路本身磁通也发生变化,因此在回路中也将感应电动势,这现象称为自感现象,这种感应电动势叫自感电动势。

7、互感----如果有两只线圈互相靠近,则其中第一只线圈中电流所产生的磁通有一部分与第二只线圈相环链。

当第一线圈中电流发生变化时,则其与第二只线圈环链的磁通也发生变化,在第二只线圈中产生感应电动势。

这种现象叫做互感现象。

8、电感----自感与互感的统称。

9、感抗----交流电流过具有电感的电路时,电感有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做感抗,以Lx表示,Lx=2πfL.10、容抗----交流电流过具有电容的电路时,电容有阻碍交流电流过的作用,这种作用叫做容抗,以Cx表示,Cx=1/12πfc。

11、脉动电流----大小随时间变化而方向不变的电流,叫做脉动电流。

12、振幅----交变电流在一个周期内出现的最大值叫振幅。

电路中的常见物理量

电路中的常见物理量

电路中的常见物理量电路就是电流的通过途径。

最基本的电路由电源、负载、连接导线和开关等组成。

电路分为外电路和内电路。

从电源一端经负载回到另一端的电路称为外电路。

电源内部的通路称为内电路。

1、电流导体中的自由电子在电场力的作用下,做有规章的定向运动,就形成了电流。

习惯上规定正电荷的移动的方向为电流的方向。

每秒中内通过导体截面的电量多少,称为电流强度。

用表示,即:式中:—电流强度,简称电流,单位为安培,A;—电量,单位为库仑,C;—时间,单位为秒,s。

2、电流密度通过导线单位截面积的电流。

3、电压、电位电位在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。

其单位为伏特,简称伏(V)。

电压就是电场中两点之间的电位差。

其表达式为:式中:—电场力所做的功,单位为焦耳,J;—电荷量,单位为库仑,C;—两点之间的电位差,即电压,单位为伏特,V。

4、电动势在电场中将单位正电荷由低电位移向高电位时外力所做的功称为电动势,其表达式为:式中:—外力所做的功,J;—电荷量,C;—电动势,V。

电动势的方向规定为由负极指向正极,由低电位指向高电位,且仅存于电源内部。

5、电阻电流在导体中流淌时所受到的阻力,称为电阻。

用R或r 示。

单位为欧姆或兆欧。

导体电阻的大小与导体的长度L成正比,与导体的截面积成反比,并与其材料的电阻率成正比,即式中:—导体的电阻率,Ω·m;—导体长度,m;—导体截面积,m2;—导体的电阻,Ω。

电工基础知识第一课:基本物理量

电工基础知识第一课:基本物理量

电工基础知识第一课:基本物理量一、电场、电位及电压1.电场:当两个带电物体相互靠近时,同性带电相互排斥,异性带电相互吸引。

说明带电物体周围的空间存在一种特殊物质,相互作用力就是靠这种特殊物质来传递的,我们把它称为电场。

电荷的多少和位置都不变化,则电场也不变化,这种电场称为静电场。

2.电位:一个物体带有电荷时,这物体就具有一定的电位能,我们把这电位能叫作电位。

参考点点位为零3.电压(电位差):电路中任意两点间的差值称为电压(电位差)。

A,B两点的电压以UAB表示,UAB=VA-VB。

二、电流与电流密度1.电流:就是电荷有规律定地向移动。

电流的方向规定为正电荷移动的方向。

通常规定:1S内通过导体横截面的电量称为电流强度,以字母I 表示。

若在t时间内通过导体横截面的电量是Q,则电流强度I就可以用下式表示:电流强度I——A(安培)。

安培简称安,以字母A表示。

电流分交流电和直流电:直流电路中的电流、电压和电动势的大小和方向都是不随时间变化的。

大小随时间变化,方向不随时间变化的电压或电流称为脉动直流电。

大小方向都随时间变化的电流称为交流。

2.电流密度:是指电流I在导体的横截面S上均匀分布时,该电流I与导体横截面S的比值,用字母J表示,即:导体允许通过的电流强度随导体的截面不同而不同。

1mm2的铜导线允许通过6A的电流。

三、电源与电动势电源是将其他能量转换为电能的装置。

电动势是衡量电源将其他能量转换为电能的本领大小的物理量。

电动势简称为电势,单位是V (伏)。

电荷的运动规律:①电源外部:正电荷由高电位向低电位移动。

②电源内部:正电荷由低电位向高电位移动。

当电路开路时电源端电压在数值上等于电源的电动势。

四、电阻与电导1、电阻:反映导体对电流阻碍作用大小的物理量。

导体对电流的阻力小,导电能力强;导体对电流的阻力大,导电能力差。

电阻用字母R表示,单位是欧姆,简称欧,用字母Ω表示。

导体电阻的大小与导体的长度成正比,与导体的截面积成反比,同时跟导体材料的性质、环境温度很多因素有关。

电路的基本物理量

电路的基本物理量

电 流 表 的 刻 度 盘
根据量程确定每个大格和每个小格(分度值)所表示 的电流值 乙 图 量程 0-3 A 0.2 安 0.02 安 1 安 每个大格 分度值 0.1 安
甲 图 量程 0-0.6 A 每个大格 分度值
• 那么电流表使用时应注意什么呢?
调 在使 零 零用 刻前 线检 处查 指 针 是 否 指
电压、电位与电动势
电路的基本物理量
------电能与电功率
在许多电气设备中,所需要的并不是电流本身,而 是伴随着电流电压的电场能量因为电能可以转化为 热、机械能、光能、化学能等。
电 能 有 什 么 用 途 ?
电能→机械能
电能→机械能
电能→机械能
电能→热能
电能→机械能
下列各图中,电能分别转化为什么形式的能?
生产化肥0.7kg
灌溉农田330m2
采煤105kg
炼钢1.6kg
机织棉布11m
2、电功率
电工技术中,单位时间内电流所作的功称为电功率。 电功率用“P ”表示: W UIt
P
t

t
UI
国际单位制:U 【V】,I【A】,电功率P用瓦特【W】 电功率反映了电路元器件能量转换的本领。如100W的电灯 表明在1秒钟内该灯可将100J的电能转换成光能和热能;电机 1000W表明它在一秒钟内可将1000J的电能转换成机械能。 用电器额定工作时的电压叫额定电压,额定电压下的电功 率称为额定功率;额定功率通常标示在电器设备的铭牌数据 上,作为用电器正常工作条件下的最高限值。 通常情况下,用电器的实际功率并不等于额定电功率。当 实际功率小于额定功率时,用电器实际功率达不到额定值, 当实际功率大于额定功率时,用电器易损坏。
B、测量通过电流大小的仪表

电路的基本物理量

电路的基本物理量

C、测量电流做功多少的仪表 D、测量电能转化为多少其他 形式能的仪表
电能的转换是在电流作功的过程中进行的。因此,电 流作功所消耗电能的多少可以用电功来量度。电功:
W UIt
式中单位:U【V】;I【A】;t【s】时,电功W为焦耳【J】
日常生产和生活中,电能(或电功)也常用
度作为量纲:1度=1KW•h=1KV•A•h =3.6×106 J
1000W的电炉加热1小时; 1度电的概念 100W的电灯照明10小时;
电路的基本物理量
电路基本物理量: 电流、 电压、 电位、 电动势、 电能和电功率
一、电荷及特性
同种电荷相排斥 异种电荷相吸引
电路的基本物理量
------电流
一、电流的形成
电流概念
带电粒子或电荷在电场力作用下的定 向运动形成电流。
二、电流大小
1.电流的大小
电荷的有规则的定向运动就形成了电流。人们习惯规 定以正电荷运动的方向作为电流的实际方向。(电流动 画)
在许多电气设备中,所需要的并不是电流本身,而 是伴随着电流电压的电场能量因为电能可以转化为 热、机械能、光能、化学能等。




么 用
电能→机械能


电能→机械能
电能→机械能
电能→热能
电能→机械能
下列各图中,电能分别转化为什么形式的能?
电能→ 机械能
电能→ 热能
电能→光能、声能 电能→ 化学能 电能→机械能
量。在指定的电压参考方向下,电压值的正和负
就可以反映出电压的实际方向。
三、电压的测量
电路的基本物理量
------电动势
(1)定义:在电源内部,非静电力所做的功W与被移送的电荷q 的比值叫电源的电动势。

电路中主要物理量

电路中主要物理量

dW u dq
从t0到t的时间内,元件吸收的电能可表示为:
q W q ((tt )) udq 0
元件吸收的电能:
W
q( t ) q ( t 0 ) udq
由于
i
dq dt
t
dq idt
(1-1)
所以
W u d i
t0
电能量的单位:J(焦)
(Joule,焦耳)
i + u – +
i u –
图(a) 关联参考方向
图(b) 非关联参考方向
4.小结:
(1)电压和电流的参考方向是任意假定的,分析电路前必 须标明。 (2)参考方向一经假定,必须在图中相应位臵标注(包括方向 和符号),在计算过程中不得任意改变。参考方向不同 时,其表达式符号也不同,但实际方向不变。
i +
p(t)=-u(t)i(t)
2.功率的计算和判断:
(1) u,i 关联参考方向
(2) u,i 非关联参考方向
+ u – +
i
p = ui 表示元件吸收的功率 P>0 P<0 吸收正功率 吸收负功率 (吸收功率 ) (发出功率 )
i
p = ui 表示元件发出的功率 P>0 发出正功率 P<0 发出负功率 (发出功率 ) (吸收功率 )

a
b
设c点为电位参考点,即: 则各点 电位: b=Ubc d=Udc
c=0
a=Uac
a-c= Uac b-c= Ubc d-c= Udc
d
c 两点间电压与 电位的关系:
电路中任意两点间的电压等于 该两点间的电位之差。
如前例:
仍设c点为电位参考点,即:c=0 V a b

电路基本物理量

电路基本物理量
e=dw∕dq
6.1电动势的实际方向与电压实际方向相反,规定由负极指向正极。
四.电功率
1.电场力在单位时间内所做的功率称为电功率,简称功率。
p=dw∕dt
2.功率与电流、电压的关系
2.1.关联方向时:p=ui
2.2.非关联方向时:p=-ui
2.3.P>0时吸收功率,P<0放出功率。
3.列如,求图标各组件的功率
1.电路
1.为了某种需要而由电源、导线、开关和负载按一定方式组合起来的电流的通路称为电路。
2.电路的主要功能理。
3.电路的主要任务在于解得电流物理量,其中最基本的电路物理量就是电流、电压、功率。
二.电流
1.电荷的定向移动形成电流。
2.电流的大小用电流强度表示。
1.电路中的ab两点间的电压定义为单位正电荷,由a点移到b点电场力所作的功。
2.电路中某点的电位定义为单位正电荷,由该点移至参考点,电场力所作的功。
3.uab=ua-ub电路中ab两点间的电压等于ab两点的电位差。
4.电压的实际方向规定为电位高处指向电位低处与电流方向的处理方法类似。
4.1.可任选一方向为电压的参考方向。
4.2最后求得的电压为正值,说明电压的实际方向与参考方向一致否则说明两者相反。
5.对一个组件的电流参考方向与电压参考方向可以相互独立的任意确认,但为了方便起见,常将其取为一致称为关联方向。
6.电动势是衡量外力,即非静电力,做功能力的物理量,外力克服电场力把单位正电荷从电流的负极搬运到正极所做的功,称为电流的电动势。
3.电流强度:单位时间内通过导体裁面的电荷量
i=aq∕at
大写I=支流电流小写i=电流的一般符号
正电荷运动方向规定位电流的实际方向。

电路的基本物理量

电路的基本物理量

电路的基本物理量一、电流及电流的参考方向电荷有规则的定向移动形成传导电流。

我们把每单位时间内通过导体横截面的电量定义为电流强度,用以衡量电流的强弱。

电流强度常简称为电流,用符号i(t)表示,习惯上常规定正电荷运动的方向为电流方向(即电流的实际方向)。

如果电流的大小恒定和方向不变,称为恒定电流,或直流电流(DC),用I表示。

如果电流的大小和方向均随时间变化,称为交流电流(AC),用i表示。

在国际单位制中,电流的单位为安培(中文代号为安,国际代号为A)。

表示微小电流时以毫安(mA,10-3),微安(&muA,10-6)为单位。

电路理论中规定正电荷运动的方向为电流的实际方向,但实际问题中电流的真实方向有时难以判定。

对交流电路,电流的实际方向还随时间在变化。

这时可引进正方向(参考方向)这一概念。

电流参考方向可以任意选定,电路图中用箭头表示。

我们规定:如果电流的实际方向与参考方向一致,电流取正值;如果两者相反,电流取负值。

在分析电路时,可以任意假定电流的参考方向,并以此为准去进行分析、计算,从求得答案的正、负值来确定电流的实际方向。

显然,在未假定参考方向的情况下,电流的正负是无任何实际意义的。

对直流电路,电路结构和参数一旦确定,电流的实际方向就确定,不受参考方向的影响。

今后,电路图中所标的电流方向箭头都是参考方向,不一定就是电流的实际方向。

在任一时刻从任一元件一端流入的电流等于从它另一端流出的电流,流经元件的电流是一个可确定的量。

具体使用中要结合电流的参考方向和具体数值,判断某一支路上电流的大小和方向。

二、电压及电压参考方向为分析方便,电路理论中引入电压这一物理量(也称电位差)用u表示。

电路中的a、b两点间的电压,表明了单位正电荷由a点转移到b 点时电场力所做的功,即其中dq为由a点转移到b点的电量,单位为库仑(C);dW为转移过程中,电荷dq电场力所做的功(所获得或失去的能量),单位为焦耳(J)。

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列举五个电路的基本物理量
电路是指由电源、电线、电器件等元件组成的电气线路,它是实
现电子设备功能的基础。

在电路设计和应用中,我们需要了解一些电
路的基本物理量。

下面,就让我们来一步步阐述一下这五个基本物理量。

第一步:电压
电压是指在两个不同点之间的电位差,通常用“V”表示。

电压
是电子在电路中移动的动力,也是电气设备中判断工作状态的重要参
考值。

在电路分析中,可以通过欧姆定律来计算电压。

第二步:电流
电流是指在电路中的带电粒子所携带的电荷量的大小,通常用“A”表示。

电流的方向由正向电流的流向决定,电路中电流的大小可
以由安培计(电流表)来测量。

第三步:电阻
电阻是指电路中抑制电流流动的程度,通常用“Ω”来表示。


路中电阻的大小决定了电路的电流大小,同时也可以通过欧姆定律来
计算。

第四步:电功率
电功率是指电路元件上消耗的功率,通常用“W”来表示。

电路
中电功率的大小可以由电流和电压来计算,对于一些大功率设备,需
要特别注意其功率大小。

第五步:电容
电容是指电路中存储电荷的能力,通常用“F”表示。

电容是电
子设备中重要的元器件之一,被广泛应用于滤波、调谐、定时等方面。

综上所述,电路中的基本物理量有电压、电流、电阻、电功率和
电容。

这些物理量的相互关系非常重要,它们的大小和方向不仅决定
了电路的工作状态,还可以让我们更好地理解电路的工作原理,从而
更好地进行电路设计和应用。

因此,在学习和应用电子设备时,需要充分掌握这些基本物理量的概念和计算方法。

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