电阻定律_部分电路欧姆定律2
高二物理上学期公式整理

高二物理公式整理一、恒定电流定义:I =微观式:I=nevs (n 是单位体积电子个数,) 1、电流强度的2、电阻定律:电阻率ρΩ·m3、欧姆定律:(1 变形:U=IR(2)闭合电路欧姆定律:I =r R + U E +=E r (R = r 输出功率最大) R= R R+r 6、电功和电功率: 电功:W=IUt 焦耳定律(电热)电功率 纯电阻电路: P=IU=I 非纯电阻电路: P=IU 7、欧姆表:I=xR r E +内 ①R x =∞时 I=0 ②R x =0时 I =I g =内r E (满偏) ③R x = 内r 时 I =21I g (半偏) 二、磁场1、磁场的强弱用磁感应强度B 来表示: IlF B = (条件:B ⊥L )单位:T 2、电流周围的磁场的磁感应强度的方向由安培(右手螺旋)定则决定。
(1)直线电流的磁场 (2)通电螺线管、环形电流的磁场3、磁场力(1) 安培力:磁场对电流的作用力。
公式:F= BIL (B ⊥I )(B//I 是,F=0) 方向:左手定则(2)洛仑兹力:磁场对运动电荷的作用力。
公式:f = qvB (B ⊥v) 方向:左手定则(注意正负电荷)4、在重力忽略不计(不考虑重力)的情况下,带电粒子进入磁场的运动情况(掌握两种):(1)带电粒子沿平行磁场方向进入磁场:不受洛仑兹力的作用,做匀速直线运动;(2)带电粒子沿垂直磁场方向进入磁场:做匀速圆周运动,规律如下:S lR ρ=粒子在磁场中圆运动基本关系式 Rmv qvB 2= 解题关键:画轨迹、找圆心、求半径(圆心角=弦切角的两倍)粒子在磁场中圆运动半径和周期 qB mv R =, qBm T π2= t=πθ2T 注意:运动周期与圆周运动的半径和线速度无关,洛仑兹力对带电粒子不做功(任何情况下)5、磁通量 有效(垂直于磁场方向的投影是有效面积)α (α是B 与S 的夹角)= ∆BS= B ∆S (磁通量是标量,但有正负)三、电磁感应1.直导线切割磁力线产生的电动势BLv E =(三者相互垂直)求瞬时或平均 (经常和I =rR E + , F 安= BIL 相结合运用) 2.法拉第电磁感应定律 t n E ∆∆Φ==S t B n ∆∆=B tS n ∆∆=t n ∆Φ-Φ12求平均值 3.单棒直杆平动垂直切割磁场时的安培力 rR v L B F +=22 (克服安培力做的功数量上等于产生的电能)4.转杆电动势公式 ω221BL E = 5.感生电量(通过导线横截面的电量) RN q ∆Φ= 四、交变电流(正弦式交变电流)1.中性面 (线圈平面与磁场方向垂直) Φm =BS , e=0 I=02.电动势最大值 ωεNBS m ==N Φm ω,0=Φt3.正弦交流电流的瞬时值 i=I m (中性面开始计时)4.正弦交流电有效值 最大值等于有效值的2倍 5.理想变压器 出入P P =2121n n U U = 1221n n I I = (一组副线圈时) 电能的输送 p 损=I 2输r 线 I 输=输输U p (注意输送电压与损耗电压的区别)*6.感抗 fL X L π2= *7.容抗 fC X C π21=。
全电路欧姆定律与部分电路欧姆定律

全电路欧姆定律与部分电路欧姆定律解析一、部分电路欧姆定律与闭合电路欧姆定律的内容部分电路欧姆定律也就是初中学过的欧姆定律,内容表述为:导体中的电流跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比。
用公式表述为:RU I =,上式可变形IU R =或IR U =,电路图如图1中的虚线部分所示。
闭合电路欧姆定律也叫全电路欧姆定律,其内容表述为:闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比。
用公式表述为:rR E I +=,上式可变形为Ir IR E +=或写成外内U U E +=,电路图如图2所示。
二、部分电路欧姆定律与闭合电路欧姆定律的比较1.相同点二者的相同点:两表达式中的R 一般指纯电阻(线性电阻),都既可应用于直流电路又可应用于交流电路。
2.不同点二者的不同点:(1)、部分电路欧姆定律中不涉及电源,而闭合电路欧姆定律应用于内、外电路组成的闭合回路,必有电源(电动势);(2)、部分电路欧姆定律常用于计算电路中某元件的电阻、电流与电压间的关系,而闭合电路欧姆定律则注重的是整个闭合电路的电阻、电流与电动势的关系;U图1 图2图3 图4(3)部分电路欧姆定律常表示某一个金属导体在温度没有显著变化的前提下,电阻是不变的,可用U I -图象(导体的伏安特性曲线)表示,如图3。
而闭合电路欧姆定律rR E I +=可变式为Ir IR E +=,即Ir E U -=,也可用I U -图象表示,如图4,这条向下倾斜的直线为电源的外特性曲线;当外电路断开时,也就是0=I ,Ir 也变为零,则E U =,这就是说,断路时的路端电压等于电源电动势;当电源两端短路时,外电阻0=R ,而rE I =0,根据图象可求电源的内阻。
跟踪练习1.下列说法中正确的是( )A .由IU R =知道,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IU 反映了导体阻碍电流的性质,即I U R = C .导体电流越大,电阻越小D .由R U I =知道,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比2、根据部分电路欧姆定律,下列判断中正确的是( )A.对欧姆定律适用的导体或器件,电流与电压不成正比,伏安特性曲线不是直线B.电流经过电阻时,沿电流方向电势要降低C.导体中的电压越大,电阻越大D.电阻是反映导体材料导电性能的物理量3.有一电池,当两端接Ω3的0.1;当再串联一只Ω3的电阻时,电流为A电阻时,路端电压为V6.3。
全电路欧姆定律与部分电路欧姆定律

全电路欧姆定律与部分电路欧姆定律解析一、部分电路欧姆定律与闭合电路欧姆定律的内容部分电路欧姆定律也就是初中学过的欧姆定律,内容表述为:导体中的电流跟导体两端的电压U 成正比,跟导体的电阻R 成反比。
用公式表述为:RU I =,上式可变形IU R =或IR U =,电路图如图1中的虚线部分所示。
闭合电路欧姆定律也叫全电路欧姆定律,其内容表述为:闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比。
用公式表述为:rR E I +=,上式可变形为Ir IR E +=或写成外内U U E +=,电路图如图2所示。
二、部分电路欧姆定律与闭合电路欧姆定律的比较1.相同点二者的相同点:两表达式中的R 一般指纯电阻(线性电阻),都既可应用于直流电路又可应用于交流电路。
2.不同点二者的不同点:(1)、部分电路欧姆定律中不涉及电源,而闭合电路欧姆定律应用于内、外电路组成的闭合回路,必有电源(电动势);(2)、部分电路欧姆定律常用于计算电路中某元件的电阻、电流与电压间的关系,而闭合电路欧姆定律则注重的是整个闭合电路的电阻、电流与电动势的关系;U图1 图2图3 图4(3)部分电路欧姆定律常表示某一个金属导体在温度没有显著变化的前提下,电阻是不变的,可用U I -图象(导体的伏安特性曲线)表示,如图3。
而闭合电路欧姆定律rR E I +=可变式为Ir IR E +=,即Ir E U -=,也可用I U -图象表示,如图4,这条向下倾斜的直线为电源的外特性曲线;当外电路断开时,也就是0=I ,Ir 也变为零,则E U =,这就是说,断路时的路端电压等于电源电动势;当电源两端短路时,外电阻0=R ,而rE I =0,根据图象可求电源的内阻。
跟踪练习1.下列说法中正确的是( )A .由IU R =知道,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IU 反映了导体阻碍电流的性质,即I U R = C .导体电流越大,电阻越小D .由R U I =知道,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比2、根据部分电路欧姆定律,下列判断中正确的是( )A.对欧姆定律适用的导体或器件,电流与电压不成正比,伏安特性曲线不是直线B.电流经过电阻时,沿电流方向电势要降低C.导体中的电压越大,电阻越大D.电阻是反映导体材料导电性能的物理量3.有一电池,当两端接Ω3的0.1;当再串联一只Ω3的电阻时,电流为A电阻时,路端电压为V6.3。
欧姆定律部分公式

欧姆定律部分公式
1. I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比)
2. I=I1=I2=…=In (串联电路中电流的特点:电流处处相等)
3. U=U1+U2+…+Un (串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和) 4. I=I1+I2+…+In (并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和)
5. U=U1=U2=…=Un (并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。
都等于电源电压)
6. R=R1+R2+…+Rn (串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和)
7. 1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn (并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和) 8. R并= R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式)
9. R串=nR (n个相同电阻串联时求总电阻的公式)
10. U1:U2=R1:R2 (串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比)11. I1:I2=R2:R1 (并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比)
电压之和)电阻的倒数之和)
的电阻之比)
的电阻的反比)。
电阻定律-部分电路欧姆定律

特别提示
要区分是 —U 图线还是U— 图线. 对线性元件: ;对非线性元件 ,应注意,线性元件不同状态时 比值不变,非线性元件不同状态时比值不同.
题型1 电流定义的理解与应用
题型探究
【例1】如图2是静电除尘器示意图,A接 高压电源的正极,B接高压电源的负极, AB之间有很强的电场,空气被电离为电 子和正离子,电子奔向正极A的过程中, 遇到烟气中的煤粉,使煤粉带负电,吸附 到正极A上,排出的烟就成为清洁的了.已知每千克煤粉会吸附n mol电子,每昼夜能除尘m kg,计算高压电源的电流强度 .(已知电子的电荷量为e,阿伏加德罗常数为NA,一昼夜时间为t)
两图线交点为(2 V,0.3 A),可得此种情况下电流
为0.3 A.
通过电流表的电流值为IA=2I=0.6 A 灯泡的电阻为R= = Ω=6.7 Ω 答案 (1)0.4 A 10 Ω (2)0.6 A 6.7 Ω
方法归纳 解决这类问题的基本思路:
首先分清是I-U图线还是U-I图线. 搞清图线斜率的物理意义.即k=R(或k= ) 为了搞清这个问题,最好是将图象的斜率转化为物 理公式,看k= ,还是k= . 必要时配合部分电路欧姆定律.
单击此处可添加副标题
连接电路用的导线一般用合金来制作 电炉、电热器的电阻丝一般用合金来制作 电阻温度计一般用电阻率几乎不受温度影响的合 金来制作 标准电阻一般用电阻率随温度变化而显著变化的 金属材料制作 解析 电路中导线输送电能,但由于导线本身有电 阻,所以导线也要消耗电能,并转化为热量,导线电 阻越小,在其他条件一定的情况下,损耗的电能也 越小,故应选择电阻率小的材料,由提供的信息知 纯金属较合适;电炉与电热器是利用电流的热效应
一、电流
形成
在外加电场的作用下,导线中的自由电荷的 形成电流
电工技术:欧姆定律

I1
R1
解:R1、R2的电压电流是关联参考方向, 所以 Uao=I1R1=2×3=6(V) Ubo=I2R2=-4×3=-12(V) R3的电压电流是非关联参考方向, 所以 Uco=-I3R3= -(-1)×2=2(V)
欧姆定律
一、电阻元件上的欧姆定律
导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
线性元件 二端元件
I
R
I
R U
+
I
电阻的V-A特性曲线
U
-
+
U R
关联参考方向:
非关联参考方向:
U R
I-
I GU
I GU
一、电阻元件上的欧姆定律
三种表示形式: (1)已知电压、电阻求电流 (2)已知电流、电阻求电压
三、全电路欧姆定律
全电路 内电路是指电源内部的电路(发电机内的线圈、干电池内的溶液等) 外电路是指电源外部的电路(负载、开关、导线等)
I
闭合电路的电流与电源的电动势成正比,
内 E 电 – 路
R0
+
R
+
外 U 电 路
与内、外电路的电阻之和成反比。
E I R R0
-
E IR IR 0 U IR 0
I
(3)已知电压、电流求电阻
U R U IR U R I
(1)如果电阻保持不变,当电压增加时,电流与电压成正比例地增加;当电
压减小时,电流与电压成正比例地减小。 (2)如果电压保持不变,当电阻增加时,电流与电阻成反比例地减小;当电
2.2部分电路欧姆定律

2.2 部分电路欧姆定律【学习目标】1.明确导体电阻的决定因素,能够从实验和理论的两个方面理解电阻定律,能够熟练地运用电阻定律进行计算。
2.理解部分电路欧姆定律的意义,适用条件并能熟练地运用。
3.金属导体中电流决定式的推导和一些等效电流的计算。
4.线性元件和非线性元件的区别以及部分电路欧姆定律的适用条件。
【要点梳理】知识点一、电阻定义及意义要点诠释:1.导体电阻的定义及单位导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,导体的电阻与导体本身性质有关,与电压、电流均无关。
(1)定义:导体两端的电压与通过导体的电流大小之比叫导体的电阻。
(2)公式:U R I=. (3)单位:欧姆(Ω),常用单位还有千欧(k Ω)、兆欧(M Ω). 361Ω10k Ω10M Ω--==.2.物理意义反映导体对电流阻碍作用的大小。
说明:①导体对电流的阻碍作用,是由于自由电荷在导体中做定向运动时,跟导体中的金属正离子或原子相碰撞发生的。
②电流流经导体时,导体两端出现电压降,同时将电能转化为内能。
③UR I=提供了测量电阻大小的方法,但导体对电流的这种阻碍作用是由导体本身性质决定的,与所加的电压,通过的电流均无关系,决不能错误地认为“导体的电阻与导体两端的电压成正比,与电流成反比。
” ④对U R I =,因U 与I 成正比,所以U R I∆=∆. 知识点二、电阻定律1.电阻定律的内容及适用对象(1)内容:同种材料制成的导体,其电阻R 与它的长度l 成正比,与它的横截面积S 成反比;导体电阻与构成它的材料有关。
(2)公式:l R Sρ=. 要点诠释:式中l 是沿电流方向导体的长度,S 是垂直电流方向的横截面积,ρ是材料的电阻率。
(3)适用条件:温度一定,粗细均匀的金属导体或浓度均匀的电解质溶液。
要点诠释:①电阻定律是通过大量实验得出的规律,是电阻的决定式。
②导体的电阻反映了导体阻碍电流的性质,由导体本身的因素决定。
2.电阻率的意义及特性(1)物理意义:电阻率ρ是一个反映导体导电性能的物理量,是导体材料本身的属性,与导体的形状、大小无关。
部分电路欧姆定律【PPT课件】

U/V 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50 1.60
⑴根据表中数据,判断元件R0可能是由上述哪类材料 制成的,并简要说明理由。 ⑴解: 该元件R0是由半导体材料制成的 对数据计算分析后发现,随着电流增大,元件R0的发热 功率越大,对应电压与电流的比值越小,即电阻值越小.
部分电路欧姆定律
一、电流
部分电路欧姆定律
二、电阻、电阻定律(1)电阻
(2)电阻定律
三、欧姆定律
串联电路的特征
并联电路的特征
07年苏锡常镇四市一模 4 2007年物理海南卷5 苏北五市07届调研考试18 07年1月海淀区期末练习5 苏北五市07届调研考试15
复习精要
一、电流
电流强度的定义式: I q t
(A)1020Ω (B)1000Ω (C)980Ω (D)20Ω
D1 R
D2 a Uab b
2007年物理海南卷5
5.一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36W与 36V。若把此灯泡接到输出电压为18V的电源两端, 则灯泡消耗的电功率 ( B )
A. 等于36W
B. 小于36W,大于9 W
C. 等于9W
⑶ 请根据表中数据在(a)图中作出I-U图线。为了求出 通过该元件R0的电流I与电压U间的具体关系式,请你适 当选取坐标轴,将表中有关数据进行适当计算,在(b)图中 作出线性图线,并求出I和U之间的具体关系式。
I/A 0.20 0.45 0.80 1.25 1.80 2.81 3.20
U/V 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.50 1.60
60W”的灯泡串联后接在电压为220V的直流电路两端,
- 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)。
电阻定律
一、电流
形成
部分电路欧姆定律 考点自清
在外加电场的作用下,导线中的自由电荷的 定向移动 形成电流
方向
公式 定义式 决定式 微观式
正电荷定向移动的方向
q t U I R I
I nqSv
二、电阻电阻率
1.电阻
U R (1)定义式: I
(2)决定式: R
流的方向有何物理意义?
提示:当异种电荷通过某一横截面时,都要形成电流, 通过的电荷量不能互相抵消,而是等于异种电荷的电 荷量之和.因为电流是标量,两种电荷的定向移动都
要形成电流,且正电荷定向移动方向表示电流的流向,
但此方向与矢量的方向不同,两种电荷定向移动形成
的总电流等于各电流的代数和.
热点二
对电阻、电阻率的理解
2.电阻的决定式和定义式的区别与相同点
l R S U R I
电阻定律的表达式
电阻的定义式 提供了测定电阻的方法, 并不说明电阻与U和I有关
区别
说明了电阻的决定因素 只适用于粗细均匀的金 属导体和浓度均匀的电 解液
适用于任何纯电阻导体 相同点
相同点
都不能反映电阻的实质(要用微观理论解释)
特别提示
(2)公式 R U 是电阻的定义式,它表明了一种量度电 I 阻的方法,不能错误地认为“电阻跟电压成正比,跟 电流成反比”,对于给定的导体,其电阻是一定的,和 导体两端是否有电压,导体中是否有电流无关.也就
是说 R U 仅是电阻的测量式,而 R l 才是电阻 S I 的决定式. 特别提示
1.电阻与电阻率的区别
(1)电阻是反映导体对电流阻碍作用大小的物理量,
电阻大的导体对电流的阻碍作用大.电阻率是反映 制作导体的材料导电性能好坏的物理量,电阻率小 的材料导电性能好. (2)导体的电阻大,导体材料的导电性能不一定差;
导体的电阻率小,电阻不一定小,即电阻率小的导体
对电流的阻碍作用不一定小. (3)导体的电阻、电阻率均与温度有关.
预习检测2
有一横截面积为S的铜导线,流经其中的
电流为,设每单位体积的导线中有n个自由电子,电子 I 的电荷量为q.此时电子的定向移动速度为v,在Δ t
时间内,通过导线横截面的自由电子数目可表示为
A. B.nvΔ t
nSvΔt
I Δt C. q
( I Δt D. Sq
)
解析
根据电流的定义式可知,在Δt内通过导线横
截面的电荷量Q = I Δt 所以在这段时间内通过的自由电子数为 N=
Q I Δt q q
所以C项正确,D项错.
由于自由电子定向移动的速率是v,因此在时间Δt内,
位于以横截面S为底、长l=vΔt的这段导线内的自由 电子都能通过横截面(如图).这段导线的体积
V=Sl=SvΔt.所以Δt内通过横截面S的自由电子数为
质子源
L
4L
ne n I 15 I , 6.25 10 . t t e
由于各处电流相同,设这段长度为L,其中的质子数为n个, 则由
ne L nev 1 I 和t 得I , n t v L v n1 s2 2 2 v 2as, v s , n2 s1 1
题型探究
题型1 电流定义的理解与应用
【例1】来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电 压为800 kV的直线加速器加速,形成电流强度为1mA的 细柱形质子流。已知质子电荷e=1.60×10-19C。这束质 子流每秒打到靶上的质子数为_________。假定分布在 质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质 子源相距L和4L的两处,各取一段极短的相等长度的质 子流,其中的质子数分别为n1和n2,则 n1∶n2=_______ v1 v2
考点三 电阻定律的问题 【例3】一段均匀导线对折两次后并联在一起,测得其电 阻为0.5 Ω,导线原来的电阻多大?若把这根导线的一半 均匀拉长为三倍,另一半不变,其电阻是原来的多少倍?
• 例3解析:一段导线对折两次后,变成四段相同的导线, 并联后的总电阻为0.5 Ω,设每段导线的电阻为R,则=0.5 Ω,R=2 Ω,所以导线原来的电阻为4R=8 Ω。 • 若把这根导线的一半均匀拉长为原来的3倍,则这一半的 电阻变为4Ω×9=36 Ω,另一半的电阻为4 Ω,所以拉长 后的总电阻为40 Ω,是原来的5倍。
段电路或同一段导体.
(2)同时性:指U和 I 必须是导体上同一时刻的电压 和电流. 3.欧姆定律不同表达式的物理意义 (1) I U 是欧姆定律的数学表达式,表示通过导 R 体的电流 I与电压U成正比,与电阻R成反比,常用于 计算一部分电路加上一定电压时产生的电流.此公 式是电流的决定式,反映了电流 I 与电压U和电阻R 的因果关系.
q 为 I ,单位是A. t 1.决定因素:设金属导体的横截面积为S,单位体积内
的自由电子数为n,自由电子定向移动的速率为v, 那么时间t内通过某一导体横截面的自由电子数为 nSvt.如果电子的电荷量为e,那么时间t内通过横 q I 截 t 面的电荷量q=neSvt.根据 ,就可以得到电流 I
利用 R l 和 R U 计算出来的电阻都是某一特 S I 定温度下的电阻,因为电阻率随温度而变. 热点三 欧姆定律的理解及应用
1.适用范围:适用于金属、电解液等纯电阻导电,对 于气体导电、含有电动机、电风扇等非纯电阻导电 则不适用.
2.注意欧姆定律的“二同” (1)同体性:指 I 、U、R三个物理量必须对应同一
在应用欧姆定律之前,首先要判断电路中的元件是 否为纯电阻,如果整个电路中既有纯电阻又有非纯 电阻,则只有纯电阻才适用欧姆定律.
热点四
对伏安特性曲线的理解
1.(1)图线a、b表示线性元件.图线c、d表示非线性
元件.
(2)图象的斜率表示电阻的倒数,斜率越大,电阻 越小,故Ra<Rb(如图1甲所示).
图1
l S
2.电阻率Leabharlann (1)物理意义 反映导体 导电性能 的物理量,是导体材料本身的 属性.
(2)电阻率与温度的关系
①金属的电阻率随温度升高而 增大 . ②半导体的电阻率随温度而 减小 . ③超导体:当温度降低到 绝对零度 附近时,某些材 料的电阻率突然 减小为零 成为超导体.
三、欧姆定律
部分电路欧姆定律
名师点拨 1.对于非线性元件,欧姆定律不再成立. 2.对于线性元件,某一状态时的电阻值等于此时元
件两端的电压与元件中通过的电流的比值.
热点聚集
热点一 电流的微观意义 电荷的定向移动形成电流,人们规定正电荷定向移 动的方向为电流方向.通过导体横截面的电荷量跟 通过这些电荷量所用时间的比值叫做电流,定义式
(3)图线c的斜率增大,电阻减小,图线d的斜率减小,
电阻增大(如图1乙所示). (注意:曲线上某点切线的斜率不是电阻的倒数) 2.(1)由于导体的导电性能不同,所以不同的导体有 不同的伏安特性曲线.
(2)伏安特性曲线上每一点的电压坐标与电流坐
标的比值,对应这一状态下的电阻.
特别提示
1.要区分是 I —U 图线还是U— I 图线. 2.对线性元件: R U Δ U ;对非线性元件 I ΔI U Δ U ,应注意,线性元件不同状态时 R I ΔI 比值不变,非线性元件不同状态时比值不同.
(1)内容:导体中的电流跟导体两端的电压U成 正比 ,
跟导体的电阻R成 反比 . U I (2)公式: R .
(3)适用条件:适用于 金属 和电解液导电,适用于纯
电阻电路. (4)导体的伏安特性曲线:用横轴表示电压U,纵轴表 示 电流 I ,画出的 I 用于欧姆定律. ②非线性元件:伏安特性曲线 为曲线的电学元件, 不适用 (适用、不适用)于欧姆定律. —U关系图线. ①线性元件:伏安特性曲线是 直线 的电学元件,适
N=nV=nSvΔt,选项A对,B错.
答案
AC
例二
【例2-2】 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 I I I
o
U
o
U
o
U
o
U
A.
B.
C.
D.
• 例2-2解:灯丝在通电后一定会发热,当温度达到一定值 时才会发出可见光,这时温度能达到很高,因此必须考虑 到灯丝的电阻将随温度的变化而变化。随着电压的升高, 电流增大,灯丝的电功率将会增大,温度升高,电阻率也 将随之增大,电阻增大,。U越大I-U曲线上对应点于原点 连线的斜率必然越小,选A。
2.三种速率: I =neSv中的v是电荷定向移动的速率,
非常小,约为10-5 m/s,而电荷无规则热运动速度 很大,约为105 m/s.电路合上电键,远处的电灯几 乎同时亮,所用时间极短,这是电场的传播速度决 定的,此速度等于光速3×108 m/s.
q= t中,当异种电荷通过某一横截面 I 交流与思考 时,都要形成电流,通过的电荷量是否相互抵消?电