第二章恒定电流知识点总结
高二物理:恒定电流知识点归纳

高二物理:恒定电流知识点归纳一、电流1. 电流的形成:电荷的定向移动形成电流只要导线两端存在电压,导线中的自由电子就在电场力的作用下,从电势低处向电势高处定向移动,移动的方向与导体中的电流方向相反.导线内的电场是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的,导线内的电场线保持和导线平行。
2. 电流的宏观表达式:I=q/t,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。
3. 电流的微观表达式:I=nqvS(n为单位体积内的自由电荷个数,S为导线的横截面积,v为自由电荷的定向移动速率)。
二、电动势1. 物理意义:表示电源把其它形式的能(非静电力做功)转化为电能的本领大小。
电动势越大,电路中每通过1C电量时,电源将其它形式的能转化成电能的数值就越多。
2. 定义:在电源内部非静电力所做的功W与移送的电荷量q的比值,叫电源的电动势,用E 表示。
定义式为:E = W/q。
【关键一点】①电动势的大小由电源中非静电力的特性(电源本身)决定,跟电源的体积、外电路无关。
②电动势在数值上等于电源没有接入电路时,电源两极间的电压。
③电动势在数值上等于非静电力把1C电量的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。
3. 电源(池)的几个重要参数①电动势:它取决于电池的正负极材料及电解液的化学性质,与电池的大小无关。
②内阻(r):电源内部的电阻。
③容量:电池放电时能输出的总电荷量.其单位是:A·h,mA·h。
【关键一点】对同一种电池来说,体积越大,容量越大,内阻越小。
三、部分电路欧姆定律1. 内容: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. 公式:3. 适用条件:金属导电或电解液导电、不适用气体导电.4. 图像【关键一点】I-U 曲线和U-I 曲线的区别:对于电阻一定的导体,图中两图都是过原点的直线,I-U图像的斜率表示电阻的倒数,U-I图像的斜率表示电阻。
还要注意:当考虑到电阻率随温度的变化时,电阻的伏安特性曲线是一条曲线。
第二章恒定电流知识点总结

第二章《恒定电流》知识点总结一、电流1、电流形成得条件:电荷得定向移动。
规定正电荷定向移动得方向为电流得方向。
2、电流强度I①定义式: 单位:安培(A)②微观表达式: 其中:n为自由电荷得体密度;q为自由电荷得电量;S为导体得横截面积;v为自由电荷定向移动得速度。
二、电源1、电源得作用:①电源相当于搬运工,把负电荷从电源正极搬到电源负极,使正极积累正电荷,负极积累负电荷;②电源使导体两端存在一定得电势差(电压);③电源使电路中有持续电流。
2、电动势E①物理意义:电动势就是描述电源把其她形式得能转化为电能本领得物理量。
②定义式:单位:伏特(V),其大小就是由电源本身决定得。
③电动势E与电势差U得区别:电动势,非静电力做功,其她形式得能转化为电能;电势差,电场力做功,电势能转化为其她形式得能。
做多少功,就转化了多少能量。
三、欧姆定律1、电阻R①物理意义:导体对电流得阻碍作用。
②定义式: 单位:欧姆(Ω),其大小就是由导体本身决定得。
③决定式:,其中ρ为电阻率,反映材料得导电性能得物理量。
金属导体得电阻率随着温度得升高而增大;合金得电阻率随着温度得变化而变化不明显;半导体得电阻率随着温度得升高而减小。
2、欧姆定律注意:这就是一个实验规律,I、U、R三者之间并无决定关系。
3、伏安特性曲线I-U图像:图像越靠近U轴,导体得电阻越大。
①线性元件:I-U图像就是过原点O得直线。
如R1,R2等,并且R1<R2。
②非线性元件:I-U图像不就是过原点O得直线。
如A、B等四、串并联电路得特点P=P1+P2+P31、串联电路①定义:用电器首尾相连得电路。
②串联电路得特点;;;2、并联电路P=P1+P2+P3①定义:用电器并排相连得电路。
②并联电路得特点;;;五、焦耳定律1、电功W与电功率P电功,单位:焦耳(J);电功率,单位:瓦特(W)2、电热Q电热,单位:焦耳(J);热功率,单位:瓦特(W)其中:以上四式适用于任何电路,r为用电器得内阻。
高二物理恒定电流知识点总结

高二物理恒定电流知识点总结恒定电流是物理学中的一个重要概念,是指在电路中,电流大小不随时间变化的电流状态。
学习高二物理的同学们尤其需要掌握恒定电流的基本原理和相关知识,因为它是理解电路运行和电器工作原理的基础。
本文将就高二物理恒定电流的知识点进行总结和介绍。
一、恒定电流的定义及特点恒定电流是指在电路中,电流大小不随时间变化的电流状态。
它是完全经过自由电子和离子的电荷不变流动产生的。
在恒定电流中,电荷在电路中不断流动,但整个电路的电荷量保持不变。
这是由于电路中的电荷守恒定律决定的。
恒定电流的特点有两个:一是电流大小恒定不变;二是电路中各点的电位差相同,即电路中的电压稳定。
这个特点决定了各个电器元件在电路中的工作状态和相互之间的影响关系。
二、欧姆定律欧姆定律是指在恒温条件下,导体两端的电势差(电压)正比于通过导体的电流。
该定律的数学表达式为U = I × R,其中U代表电势差,I代表电流强度,R代表电阻。
根据欧姆定律,可以得出恒定电流和电阻之间的关系,即电流强度和电阻成反比关系。
欧姆定律是电路分析中常用的工具,可以帮助我们计算电路中的电压、电流和电阻等参数。
通过掌握欧姆定律,我们能够更好地理解电路中的电流流动和电器的工作原理。
三、电阻与导体电阻是指导体对电流流动的阻碍作用。
根据导体对电流的阻碍程度不同,可将导体分为导体、绝缘体和半导体三类。
导体是指能够良好传导电流的物质,它具有较低的电阻,电流可在导体内部快速传播。
金属是常见的导体,它们的电子自由度较高,能够自由移动和传导电流。
绝缘体是指基本上不导电的物质,它们的电阻非常高,电流难以在绝缘体中传播。
绝缘体主要用于电路的绝缘和隔离作用,以防止电路干扰和电击等危险。
半导体是介于导体和绝缘体之间的一类物质,它的电阻介于导体和绝缘体之间。
半导体具有特殊的电导特性,在电子学和微电子技术中有着广泛的应用。
常见的半导体材料有硅和锗等。
四、串并联电路在恒定电流中,电路可以分为串联电路和并联电路两种形式。
2恒定电流知识总结

恒 定 电 流 知 识 总 结部分电路欧姆定律 I=RU基本概念电压 即电势差电热 Q=I 2Rt 普适 电流强度I=qt定义式, 普适 I=nqsv 或I=n ’qv 普适I=UR纯电阻 电阻R = UI 非决定式R =ρ L S决定式, 适用于所有导体电功 普适 W=I 2Rt=t RU 2 纯电阻电功率 W=IU 普适W=I 2R=RU2 纯电阻电路计算串联电路○1电流特点______________○2电压特点__________________ 并联电路○1电流特点______________○2电压特点__________________ 纯电阻电路的计算 ○1总电阻的计算(两个电阻)R 串=__________;R 并=____________; ○2串联的电压分配____________;并联的电流分配_____________○3串联的功率分配____________;并联的功率分配_____________ 全电路欧姆定律含容电路稳定时:与C 串联的元件是等势体,U C 等于与之并联元件的电压充放电时:C 上电压是变化的,由U=Q/C 求之。
当Q=0时U c =0,相当于短路 闭合电路欧姆定律E=U 内+U 外 普适 E= U 外 +Ir 普适E= IR +Ir 纯电阻 电源的功率 P=IE (普适) P=I (U 内+U 外)(普适)P=I 2r+IU 外 (普适)P=I 2r+I 2R (纯电阻)总功率内阻功率:P=I 2r输出功率 P=IU (普适) P=I 2R (纯电阻)当R 外=r 时输出功率最大P=E 2/4r动态电路分析1某处电电阻R ↑则该处I ↓,I 值串同并反(U R ↑) 2某处电电阻R ↓则该处I ↑,I 值串同并反(U R ↓) 1.总电流I ,R 1、R 2并联时各分多少电流? I 1=___________________I 2=_______________2.总电压U ,R 1、R 2串联时各分多少电压? U 1=___________________,U 2=_______________本章实验一、仪器的选用1.○A、○V:一般要让指针指在1/3满刻度以上,据此选量程,○Ω要让指针落在中间刻度附近由此选倍率。
恒定电流知识点归纳

第二章 知识点归纳及专题练习第一节 电源和电流一、对电流概念的理解1、下列有关电流的说法中正确的是( )A 在电解液中阳离子定向移动形成电流,阴离子定向移动也形成电流B 粗细不均匀的一根导线中通以电流,在时间t 内,粗的地方流过的电荷多,细的地方流过的电荷少C 通过导线横截面的电荷越多,则导线中电流越大D 物体之间存在电流的条件是物体两端存在电压二、电流的微观表达式2、有一横截面为S 的铜导线,流经其中的电流为I ,设单位体积的导线有n 个自由电子,电子电量为e ,电子的定向移动速度为v ,在t 时间内,通过导体横截面的自由电子数目N 可表示为( )A .nvStB .nvtC .It/eD .It/Se三、电流的计算3.某电解质溶液,如果在1 s 内共有5.0×1018个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过某横截面,那么通过电解质溶液的电流强度是( )A 0B 0.8AC 1.6AD 3.2A4.一个半径为r 的细橡胶圆环,均匀地带上Q 库伦的负电荷,当它以角速度ω绕中心轴线顺时针匀速转动时,环中等效电流为多大( )A QB π2Q C πϖ2Q D πϖQ 2第二节 电动势 四、对电动势概念的理解5.下列关于电动势的说法中正确的是A 电动势的大小与非静电力的功成正比,与移送电荷量的大小成反比B 电动势的单位与电势、电势差的单位都是伏特,故三者本质上一样C 电动势公式E=W/q 中W 与电压U=W/Q 中的W 是一样的,都是电场力的功D 电动势是反映电源把其它形式的能转化为电能本领大小的物理量五、电路中的能量转化6.将电动势为3.0V 的电源接入电路中,测得电源两节间的电压为2.4V ,当电路中有6C 的电荷流过时,则A 有18J 其它形式的能转化为的电能B 外电路有14.4J 的电能转化其他形式的能-C 内电路有3J 的电能转化其他形式的能D 内电路有3.6J 的电能转化其他形式的能第三节 欧姆定律六、伏安特性曲线7. 用伏安法测小灯泡的电阻(1)画出电路图(2)将图中实物按电路图连接好(3)连电路时,开关应 ;连完电路后,闭合开关前, 应将滑动片置于 端。
高二物理恒定电流知识点总结

高二物理恒定电流知识点总结恒定电流是指在电路中电流大小和方向保持不变的一种电流。
在欧姆定律的条件下,恒定电流通过导体时,导体两端产生一定的电压降,而且四种类型的电路中存在恒定电流,分别是串联电路、并联电路、混合电路以及复杂电路。
了解恒定电流知识点对于学习电路以及解决电路问题有着重要的意义。
一、欧姆定律欧姆定律是研究电流、电压以及电阻之间关系的基本定律。
欧姆定律表达式为V=IR,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。
当电路中存在恒定电流时,电压和电流的关系就可以通过欧姆定律来描述。
欧姆定律是电路分析的基础,通过它可以计算出电路中各个元件的电压和电流分布情况。
二、串联电路串联电路是指电流只有一条路径,所有电流都要穿过每个电阻后才能达到电源的电路。
在串联电路中,电流大小相等,但是电压会分配给各个电阻,由此可以计算出每个电阻的电流和电压。
对于串联电路中的电阻,可以通过电压衰减关系和串联电路中的电流关系来解决问题。
三、并联电路并联电路是指电流有多条路径,电流可以通过不同的路径分流,最后再合流到电源。
在并联电路中,电压相等,但是电流会被分配到每个支路电阻,并且支路电阻的电流相加等于总电流。
通过对并联电路中各个分支电阻的电流和电压关系进行分析可以解决电路问题。
四、混合电路混合电路是指既包含串联电路又包含并联电路的电路。
在混合电路中,需要先进行串联电路和并联电路的分析,再对整个电路进行整体分析。
在混合电路中,可以通过串并联电路的组合来解决问题。
五、复杂电路复杂电路是指既包含直流电源又包含交流电源的电路。
在复杂电路中,需要对直流电源和交流电源的特性进行分析,并且需要了解直流电源和交流电源的工作原理和特点,再对整个电路进行整体分析。
六、电路图电路图是指用符号和图形表示电路中各个元件关系的图表。
掌握电路图对于理解和分析电路问题有着重要的作用。
通过电路图可以清晰地看到电路中各个元件之间的连接关系,以及元件的参数。
在分析电路问题时,可以通过电路图来了解电路结构和分析电路的特性。
恒定电流知识点总结

恒定电流知识点总结恒定电流知识点总结恒定电流1.电流强度:I=q/t{I:电流强度(A),q:在时间t内通过导体横载面的电量(C),t:时间(s)}2.欧姆定律:I=U/R{I:导体电流强度(A),U:导体两端电压(V),R:导体阻值(Ω)}3.电功与电功率:W=UIt,P=UI{W:电功(J),U:电压(V),I:电流(A),t:时间(s),P:电功率(W)}4.纯电阻电路中:由于I=U/R,W=Q,因此W=Q=UIt=I2Rt=U2t/R5.焦耳定律:Q=I2Rt{Q:电热(J),I:通过导体的电流(A),R:导体的电阻值(Ω),t:通电时间(s)}6.电源总动率、电源输出功率、电源效率:P总=IE,P出=IU,η=P出/P总{I:电路总电流(A),E:电源电动势(V),U:路端电压(V),η:电源效率}7.电阻、电阻定律:R=L/S{:电阻率(Ω?m),L:导体的长度(m),S:导体横截面积(m2)}8.闭合电路欧姆定律:I=E/(r+R)或E=Ir+IR也可以是E=U内+U 外{I:电路中的.总电流(A),E:电源电动势(V),R:外电路电阻(Ω),r:电源内阻(Ω)}9.电路的串/并联串联电路(P、U与R成正比)并联电路(P、I与R 成反比)电阻关系(串同并反)R串=R1+R2+R3+1/R并=1/R1+1/R2+1/R3+电流关系I总=I1=I2=I3I并=I1+I2+I3+电压关系U总=U1+U2+U3+U总=U1=U2=U3功率分配P总=P1+P2+P3+P总=P1+P2+P3+10.欧姆表测电阻(1)电路组成(2)测量原理两表笔短接后,调节Ro使电表指针满偏,得Ig=E/(r+Rg+Ro)接入被测电阻Rx后通过电表的电流为Ix=E/(r+Rg+Ro+Rx)=E/(R中+Rx)由于Ix与Rx对应,因此可指示被测电阻大小(3)使用方法:机械调零、选择量程、欧姆调零、测量读数{注意挡位(倍率)}、拨off挡。
恒定电流相关知识点

第二章恒定电流§1、基本概念和定律一、电流、电阻和电阻定律1.电流:电荷的定向移动形成电流.(1)形成电流的条件:内因是有自由移动的电荷,外因是导体两端有电势差.(2)电流强度:通过导体横截面的电量Q与通过这些电量所用的时间t的比值。
①I=Q/t;假设导体单位体积内有n个电子,电子定向移动的速率为V,则I=neSv;假若导体单位长度有N个电子,则I=Nev.②表示电流的强弱,是标量.但有方向,规定正电荷定向移动的方向为电流的方向.③单位是:安、毫安、微安1A=103mA=106μA2.电阻、电阻定律(1)电阻:加在导体两端的电压与通过导体的电流强度的比值.R=U/I,导体的电阻是由导体本身的性质决定的,与U.I无关.(2)电阻定律:导体的电阻R与它的长度L成正比,与它的横截面积S成反比. R=ρL/S(3)电阻率:电阻率ρ是反映材料导电性能的物理量,由材料决定,但受温度的影响.①电阻率在数值上等于这种材料制成的长为1m,横截面积为1m2的柱形导体的电阻.②单位是:Ω·m.3.半导体与超导体(1)半导体的导电特性介于导体与绝缘体之间,电阻率约为10-5Ω·m ~106Ω·m(2)半导体的应用:①热敏电阻:能够将温度的变化转成电信号,测量这种电信号,就可以知道温度的变化.②光敏电阻:光敏电阻在需要对光照有灵敏反应的自动控制设备中起到自动开关的作用.③晶体二极管、晶体三极管、电容等电子元件可连成集成电路.④半导体可制成半导体激光器、半导体太阳能电池等.(3)超导体①超导现象:某些物质在温度降到绝对零度附近时,电阻率突然降到几乎为零的现象.②转变温度(T C):材料由正常状态转变为超导状态的温度③应用:超导电磁铁、超导电机等二、部分电路欧姆定律1、导体中的电流I 跟导体两端的电压成正比,跟它的电阻R 成反比。
I=U/R2、适用于金属导电体、电解液导体,不适用于空气导体和某些半导体器件.3、导体的伏安特性曲线:研究部分电路欧姆定律时,常画成I ~U 或U ~I 图象,对于线性元件伏安特性曲线是直线,对于非线性元件,伏安特性曲线是非线性的.注意:①我们处理问题时,一般认为电阻为定值,不可由R=U/I 认为电阻R 随电压大而大,随电流大而小.②I 、U 、R 必须是对应关系.即I 是过电阻的电流,U 是电阻两端的电压.三、电功、电功率1.电功:电荷在电场中移动时,电场力做的功W =UIt ,电流做功的过程是电能转化为其它形式的能的过程.2.电功率:电流做功的快慢,即电流通过一段电路电能转化成其它形式能对电流做功的总功率,P=UI3.焦耳定律:电流通过一段只有电阻元件的电路时,在 t 时间内的热量Q=I 2Rt . 纯电阻电路中W =UIt=U 2t/R=I 2Rt ,P=UI=U 2/R=I 2R非纯电阻电路W =UIt ,P=UI4.电功率与热功率之间的关系纯电阻电路中,电功率等于热功率,非纯电阻电路中,电功率只有一部分转化成热功率. 纯电阻电路:电路中只有电阻元件,如电熨斗、电炉子等.非纯电阻电路:电机、电风扇、电解槽等,其特点是电能只有一部分转化成内能. 规律方法1.电功、电功率的计算(1)用电器正常工作的条件:①用电器两端的实际电压等于其额定电压.②用电器中的实际电流等于其额定电流.③用电器的实际电功率等于其额定功率.由于以上三个条件中的任何一个得到满足时,其余两个条件必定满足,因此它们是用电器正常工作的等效条件.灵活选用等效条件,往往能够简化解题过程.(2)用电器接入电路时:①纯电阻用电器接入电路中,若无特别说明,应认为其电阻不变.②用电器实际功率超过其额定功率时,认为它将被烧毁.§2、 串并联电路一、串联电路①电路中各处电流相同.I=I 1=I 2=I 3=……②串联电路两端的电压等于各电阻两端电压之和.U=U 1+U 2+U 3……③串联电路的总电阻等于各个导体的电阻之和,即R=R 1+R 2+…+R n ④串联电路中各个电阻两端的电压跟它的阻值成正比,即1212n n U U U I R R R === ⑤串联电路中各个电阻消耗的功率跟它的阻值成正比,即21212n n P P P I R R R === 二、并联电路①并联电路中各支路两端的电压相同.U=U 1=U 2=U 3……②并联电路子路中的电流等于各支路的电流之和I=I 1+I 2+I 3=……③并联电路总电阻的倒数等于各个导体的电阻的倒数之和。
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第二章《恒定电流》知识点总结一、电流1、电流形成的条件:电荷的定向移动。
规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。
2、电流强度I ①定义式:tqI =单位:安培(A ) ②微观表达式:nqSv I = 其中:n 为自由电荷的体密度;q 为自由电荷的电量;S 为导体的横截面积;v 为自由电荷定向移动的速度。
二、电源1、电源的作用:①电源相当于搬运工,把负电荷从电源正极搬到电源负极,使正极积累正电荷,负极积累负电荷; ②电源使导体两端存在一定的电势差(电压); ③电源使电路中有持续电流。
2、电动势E ①物理意义:电动势是描述电源把其他形式的能转化为电能本领的物理量。
②定义式:qW E 非=单位:伏特(V ),其大小是由电源本身决定的。
③电动势E 与电势差U 的区别: 电动势qW E 非=,非静电力做功,其他形式的能转化为电能;电势差qWU =,电场力做功,电势能转化为其他形式的能。
做多少功,就转化了多少能量。
三、欧姆定律 1、电阻R①物理意义:导体对电流的阻碍作用。
②定义式:I UR = 单位:欧姆(Ω),其大小是由导体本身决定的。
③决定式:SlR ρ=,其中ρ为电阻率,反映材料的导电性能的物理量。
金属导体的电阻率随着温度的升高而增大;合金的电阻率随着温度的变化而变化不明显;半导体的电阻率随着温度的升高而减小。
2、欧姆定律RUI =注意:这是一个实验规律,I 、U 、R 三者之间并无决定关系。
3、伏安特性曲线I-U 图像:图像越靠近U 轴,导体的电阻越大。
①线性元件:I-U 图像是过原点O 的直线。
如R 1,R 2等,并且R 1<R 2。
②非线性元件:I-U 图像不是过原点O 的直线。
如A 、B 等四、串并联电路的特点P=P 1+P 2+P 31、串联电路①定义:用电器首尾相连的电路。
②串联电路的特点321II I I ===;321U U U U ++=;321R R R R ++=;321321::::R R R U U U =2、并联电路P=P 1+P 2+P 3①定义:用电器并排相连的电路。
②并联电路的特点321I I I I ++=;321U U U U ===;3211111R R R R ++=;3213211:1:1::R R R I I I = R R R五、焦耳定律1、电功W 与电功率P电功UIt W =,单位:焦耳(J );电功率UI tWP ==,单位:瓦特(W )2、电热Q电热rt I Q 2=,单位:焦耳(J );热功率r I P Q 2=,单位:瓦特(W )其中:以上四式适用于任何电路,r 为用电器的内阻。
3、纯电阻电路与非纯电阻电路 ①纯电阻电路:消耗的电能全部转化为电热,即W=Q ;部分电路欧姆定律RUI =可以使用。
②非纯电阻电路:消耗的电能转化为电热和其他形式的能量,即W=Q +Q 其他;部分电路欧姆定律RUI =不能使用。
由能量守恒可得,P 其他=P -P Q 。
六、闭合电路欧姆定律1、流过电源的电流rR EI +=,此公式仅适用于纯电阻电路。
2、电源电动势E=U 外+U 内,此公式适用于任何电路。
注意:U 外=IR ,只适用于外电路是纯电阻电路,U 外又称作路端电压U ;U 内=Ir ,适用于任何电路。
因此,闭合电路欧姆定律的另一种表达形式为Ir U E +=3、路端电压U 与回路电流I 的关系表达式:Ir E U -= 回路电流I 越大,路端电压U 就越小。
其中U-I 图像的截距代表电源的电动势E ;U-I 图像的斜率代表电源的内阻IUr ∆∆=;如果U 轴坐标是从0开始的,U-I 图像与I 轴的交点代表短路电流rE I =短。
4、路端电压U 与外电路电阻R 的关系 对于纯电阻电路, 路端电压Rr E rR ERIR U +=+==1,U-R 图像如下图所示:5、功率与效率 1)电源①电源的总功率P 总=EI ②电源的输出功率P 出=UI ③电源的内热功率P Q =I 2r ④电源的效率%100%100⨯=⨯=EU P P 总出η;由能量守恒可得,P 总=P 出+P Q 。
对于纯电阻电路,%100⨯+=rR Rη 。
电源的效率随着外电阻的增大而增大。
2)电动机①电动机消耗电能的功率P=UI ②电动机的热功率P Q =I 2r③电动机输出的机械功率P 机=P -P Q④电动机的效率%100%100%1002⨯-=⨯-=⨯=UIrU UI r I UI P P 机η 注意:电动机正常工作时,电动机为非纯电阻电路,部分电路欧姆定律不能使用,即I≠U/r 。
由能量守恒可得,电动机的机械功率P 机=P -P Q 。
电动机不转动时,电动机可视为纯电阻电路,部分电路欧姆定律可以使用,即I=U/r 。
6、电源的输出功率P 出与回路电流I 的关系 电源的输出功率rE r E I r r I EI P P P Q 4)2(222+--=-=-=总出,此公式适用于任何电路。
P 出-I 图像如下图所示:当I=E/2r 时,电源的输出功率最大为P m =E 2/4r 。
此时电源的效率为%50%100%100=⨯-=⨯=EIr E E U η 7、电源的输出功率P 出与外电阻R 的关系 对于纯电阻电路,电源的输出功率为r Rr R E r R R E R I UI P 4)()(22222+-=+===出当R=r 时,电源的输出功率最大为P m =E 2/4r 。
此时电源的效率为%50%100=⨯+=rR Rη七、电路分析 1)动态电路分析 外电阻R 的变化→r R E I +=,Ir E U -=→回路电流I 的变化,路端电压U 的变化→RUI =→各部分电流与电压的变化。
2)含容电路分析分析含容电路的关键:与电容器C 串联的电阻R 可以看做导线;电容器C 的电压U C 等于与之并联的电阻R 的电压U 。
3)故障电路分析①断路:电压不为0,电流为0,即电路不导通。
②短路:电压为0,电流不为0,即电路是导通的。
八、多用电表 1、电流表的改装 1)电流表的内部结构2)当电流表的量程扩大n 倍时,并联的分流电阻1-=n R R g 。
此时,电流表的内阻为gg R R RR R +=内 。
2、电压表的改装 1)电压表的内部结构2)当电压表的量程扩大n 倍时,串联的分压电阻g R n R )1(-= 。
此时,电压表的内阻为g R R R +=内 。
3、欧姆表的改装 1)欧姆表的内部结构2)欧姆调零之后,欧姆表的内阻为R r R R g ++=内,由闭合电路欧姆定律可得,内R EI g = 。
接上待测电阻R x 之后,由闭合电路欧姆定律可得,xR R EI +=内 。
红表笔接在电源的负极;黑表笔接在电源的正极。
3)测量电阻的主要步骤 ①机械调零;②选倍率(使指针尽量指在表盘的中央位置); ③欧姆调零; ④读数=示数×倍率。
注意:每次换倍率之后,必须重新欧姆调零。
4、多用电表的使用1)红表笔插入多用电表的正插孔;黑表笔插入多用电表的负插孔。
2)电流总是从红表笔流入,从黑表笔流出。
3)当测量电流、电压时,红表笔的电势高于黑表笔的电势;当测量电阻时,黑表笔的电势高于红表笔的电势。
4)使用欧姆表时,被测电阻必须孤立出来。
5)读数=精度(每一小格代表的数值)×格数n 。
6)二极管①二极管的特性:二极管具有单向导通性。
②正向导通时,二极管的电阻比较小;反向导通时,二极管的电阻非常大。
九、实验设计 1、指导原则安全可行、测量准确、便于操作。
2、电路设计1)控制电路的设计 ①限流式xxR R ER +~E②分压式调压范围:0~E③选择原则(1)待测电阻R x 远大于滑动变阻器的总电阻R ,须用分压式接法;(2)要求待测电阻R x 上电压或者电流变化范围较大,且从零开始连续可调,须用分压式接法; (3)待测电阻R x 小于滑动变阻器的总电阻R 或相差不多,且电压、电流变化不要求从零调起时,可采用限流式接法;(4)两种电路均可使用的情况下,应优先采用限流式接法,因为限流式接法总能耗较小。
(5)一般情况下,当R >10R x 时,选用限流式接法;当R <10R x 时,选用分压式接法。
2)测量电路的设计 ①电流表外接法正向导通反向导通误差分析:由于电压表的分流导致电流的测量值偏大,由IUR =可知,R 测<R 真。
R x 越小,电压表分流越小,误差越小,即1>>xV R R,因此外接法适合测量小电阻。
②电流表内接法误差分析:由于电流表的分压导致电压的测量值偏大,由IUR =可知,R 测>R 真。
R x 越大,电流表的分压越小,误差越小,即1>>AxR R ,因此内接法适合测量大电阻。
③选择原则 当A x x V R R R R >时,即V A x R R R <,选用电流表外接法;当Ax x V R R R R <时,即V A x R R R >,选用电流表内接法。
3、描绘小灯泡的伏安特性曲线 实验电路图:注意:(1)电压的变化范围较大,且从零开始连续变化,选择分压式控制电路;(2)小灯泡的电阻一般较小,选择电流表外接法测量电路。
(3)连接实物时,滑片应置于滑动变阻器的最左端。
4、测定电池的电动势和内阻 实验原理:闭合电路欧姆定律Ir U E +=(伏安法),Ir IR E +=,r RUU E += 实验电路图:注意:由E=U 1+I 1r ,E=U 2+I 2r 可得,I r U ∆-=∆,所以I r U ∆=∆。
故电流变化量相同时,电源内阻大的路端电压的变化量较大。
电池的内阻远远小于电压表的内阻,故此实验电路图应该选择外接法。
实验误差分析: ①外接法误差分析根据串并联电路的特点,电压表的示数真测U U =;电流表的示数VR U I I 测真测-=。
所以,I 测总是小于I 真,并且U 测越小,I 测与I 真的差别越小,如图所示。
当U 测=0时,I 测=I 真。
根据图像可以得到以下结论:(1)真测E E <;(2)真测r r <。
②内接法误差分析IE根据串并联电路的特点,电压表的示数A R I U U 测真测-=;电流表的示数真测I I =。
所以,U 测总是小于U 真,并且I 测越小,U 测与U 真的差别越小,如图所示。
当I 测=0时,U 测=U 真。
根据图像可以得到以下结论:(1)真测E E =;(2)真测r r >。