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第7节 闭合电路的欧姆定律
要点一 闭合电路欧姆定律的相关问题
1.闭合电路欧姆定律的推导
设一个闭合电路中,电源电动势为E,内阻为r,内电路电压为U内,外电路电阻为R ,路端电压为U外,电路电流为I,则
E=U内+U外①
根据欧姆定律知:U外=IR②
U内=Ir③
由①②③式解得I=
可见,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,这就是闭合电路的欧姆定律.
(1)闭合电路的欧姆定律表达式:I=.
闭合电路的欧姆定律变形式:E=IR+Ir或E=U外+Ir或U外=E-Ir.
E=IR+Ir只适用于外电路为纯电阻的闭合电路.E=U外+Ir或U外=E-Ir既适用于外电路为纯电阻的闭合电路,也适用于外电路为非纯电阻的闭合电路.
(2)用电压表接在电源两极间测得的电压U外是指路端电压,不是内电路两端的电压,也不是电源电动势,所以U外E.
(3)当电源没有接入电路时,因无电流通过内电路,所以U内=0,故此时E=U外,即电源电动势等于电源没有接入电路时的路端电压.这提供了测E的一种方法.
2.路端电压U外与外电阻R之间的关系
对一定电源、电流、路端电压、内电压随外电路电阻的改变而改变,变化情况如下(“↑”表示增加,“↓”表示减少):
当外电路时,=∞,Ir=0,U=E,此为直接测量法测电动势的依据.
当外电路短路时,R=0,I=(称为短路电流),U外=0.由于通常的电源内阻很小,短路时会形成很大的电流.这就是严禁把电源两极不经负载直接相接的原因.
3.路端电压与电流的关系图象
(1)由U=E-Ir可知,U—I图象是一条斜向下的直线,
如图2-7-3所示.
图2-7-3
(2)纵轴的截距等于电源的电动势E;横轴的截距等于外电路短路时的电流I0=.
(3)直线斜率的绝对值等于电源的内阻.即
r===tan θ
θ越大,表明电源的内阻越大.
解答闭合电路问题的一般步骤
首先要认清外电路上各元件的串、并联关系,必要时,应进行电路变换,画出等效电路图.
解题关键是求总电流I,求总电流的具体方法是:若已知内、外电路上所有电阻的阻值和电源电动势,可用全电路欧姆定律(I=)直接求出I;若内外电路上有多个电阻值未知,可利用某一部分电路的已知电流和电压求总电流I;当以上两种方法都行不通时,可以应用联立方程求出I.
求出总电流后,再根据串、并联电路的特点或部分电路欧姆定律求各部分电路的电压和电流. 1.内外电路电势如何升降?
在理解课本图的基础上,我们还可以把电源看成等效的两部分即无内阻理想电源和电阻r的串联,则闭合电路内外电路的电势升、降如图2-7-4所示.
图2-7-4
从电源正极开始,沿电流流向,先经过电阻r,电势降低Ir,再经过外电路电阻R,电势又降低IR;由电源的负极到正极非静电力作用,使电势又升高E,电源正负极的电势用φ1、φ2表示,对整个过程有φ1-Ir-IR=φ2,即φ1-φ2=Ir+IR,亦即E=U内+U外.
2.内外电路功率、电源输出功率、电源效率怎样区别?
(1)各部分功率关系分析
由EIt=I2Rt+I2rt知,EI=I2R+I2r
其中EI为电源的总功率,I2r为电源内耗功率,I2R为外电路消耗功率,也是电源的输出功率.
(2)电源输出功率特点
P出=UI=I2R=R==,由此式可看出,当R=r时,P出有最大值,即Pm==.
由图2-7-5可以看出
图2-7-5
①当R=r时,输出功率最大,P出=.
②当Rr时,若R增大,P出增大,当Rr时,若R增大,则P出减小.
③除R=r外,图象上总有两点输出功率P出相等,如图中R1与R2,则由()2·R1=()2·R2
整理得:R1R2=r2.
(3)电源的效率
①定义:输出功率跟电路消耗的总功率的比值,即η==.
②如果外电路为纯电阻电路,则η====,所以外电路电阻越大,电源效率越高.
③当电源输出功率最大时,R=r,η=50%.
一、闭合电路欧姆定律的应用
【例1】 如图2-7-6所示电动势为2 V的电源跟一个阻值R=9 Ω的电阻接成闭合电路,测得电源两端电压为1.8 V,求电源的内阻.
图2-7-6
答案 1 Ω
解析 通过电阻R的电流为
I== A=0.2 A
由闭合电路欧姆定律E=U+Ir,得电源内阻
r== Ω=1 Ω.
二、电路的动态分析
【例2】 如图2-7-7所示,A、B、C三只电灯均能发光,当把滑动变阻器的触头P向下滑动时,三只电灯亮度的变化是( )
图2-7-7
A.A、B、C都变亮 B.A、B变亮,C变暗
C.A、C变亮,B变暗 D.A变亮,B、C变暗
答案 B
解析 滑动变阻器的触头P向下滑动时,滑动变阻器连入电路的阻值R减小,所以电路总阻值R总减小,由闭合电路欧姆定律知总电流(I总=)变大,通过A的电流增大,A两端的电压U
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