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复习5电路

* 1、对电路中各部分做功情况(什么力做功)、能量转换情况(什么能之间的转化)的分析、理解 ——电源的电动势和电压 电路中的功和能 2、认清电源输出功率与效率的联系与区别 ——各种功率及其计算,效率关系 3、对非纯电阻电路中能量转化问题的理解、应用 ——区别电功和电热 复习 电路 2 一、概念:电流、电阻、电动势、电压、 电功、电热、功率 二、定律:电阻定律、焦耳定律、欧姆定律2条 三、电路:串联和并联、纯和非纯、 分压和限流、内接和外接 四、图象:U-I图2种、P输出-R图 五、方法:动态电路、故障分析、含容电路 一、电流和电流强度 电 流 定义 电荷的定向移动形成电流 形成条件 持续条件 方 向 分 类 ⑴有能自由移动的电荷 ⑵有能使自由电荷移动的电场 保持导体两端有电势差(电压) 规定正电荷定向移动方向为电流方向 方向随时间变化 的电流为交流电 方向不随时间变化 的电流为直流电 方向和大小都不随时间 变化的电流为恒定电流 意义 定义式 单位 决定式 测量 等效 环形 电流 电流强度 表示电流强弱的物理量 (q为在时间t内通过导体 横截面的电量 A(安)1A=103mA=106μA (1A=1c/s) 电流表(安培表、毫安表) 宏观: (1)带电粒子垂直进入 磁场中:做匀圆运动: (2)氢原子核外电子 形成环形电流: 微观(金属)I=nevs 例1、在电解槽中,1 min内通过横截面的一价正离子和一价负离子的个数分别为1.125×1021和7.5×1020,求通过电解槽的电流是多大?(1e= 1.6×10-19C ) 电解液中 例2、来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800kV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= 。 分析与解: 由电流的概念可得: 所以质子数为: 通过L与4L处的电流相同:I1=I2 L 4L V1 V2 质子源 二、电阻R 意义 定义式 单位 电阻 定律 表征导体对电流的阻碍作用的物理量 Ω(欧姆) 电阻率ρ由导体材料及温度决定 测量 伏安法 三、电动势ε与电压U的比较 物理 意义 定义式 单位 量 度 式 电动势ε 电压UAB 表示电源内部非静电力做功,将其它形式能转化为电能的能力的物理量 表示电场通过电场力做功,将电能转化为其它形式能的物理量 通路 断路 V(伏特)1V=1J/C V 四、电功 定义: 定义式: 单位: 适用条件: 实质: 电路中电场力对定向移动的电荷做的功 J, 1度=1kW·h=3.6×106J I、U不随时间变化——恒定电流 能的转化和守恒定律在电路中的体现 电热 焦耳定律: 表达式: 电流通过导体产生的热量,跟电流强度的平方、导体的电阻和通电时间成正比 例3.某玩具电动机,内阻一定,当U=0.3V时,I=0.3A电动机不转,求1分钟生热Q=? 当U=2V时,I=0.8A,电动机正常工作,求:1分钟电动机所消耗的电能?产生的热量?输出的机械能?及电动机的效率? 例4.如图三电阻R1=R2=R3,允许通过的最大功率分别为10W、10W、4W.求:此电路允许消耗的最大电功率为多少? 五、电阻定律 电阻率ρ由导体材料及温度决定 例5、如图所示,AB和AB是长度均为2Km,每千米电阻值为1Ω的两根输电线.今发现在距A和A等远的两点C和C间发生漏电,相当于在两点间连接了一个电阻.现用电动势为90V、内阻不计的电源接在AA间时,测得BB间电压为72V;将此电源接在BB间,测得AA间的电压为45V,由此可知A与C相距 km. 例6、实验表明,通过某种金属氧化物制成的均匀棒中的电流I跟电压U之间遵循I=kU 的规律,其中U表示棒两端的电势差,k=0.02A/V。现将该棒与一个可变电阻器R串联在一起后,接在一个内阻可以忽略不计,电动势为6.0V的电源上。求: (1)当串联的可变电阻器阻值R多大时,电路中的电流为0.16A? (2)当串联的可变电阻器阻值R多大时,棒上消耗的电功率是电阻R上消耗电功率的1/5? 六、焦耳定律 电功: 电热: 电流通过导体产生的热量,跟电流强度的平方、导体的电阻和通电时间成正比 例7、在电源电压不变的情况下,为使正常工作的电热器在单位时间内产生的热量增加一倍,下列措施可行的是 A、剪去一半的电阻丝 B、并联一根相同的电阻丝 C、串联一根相同的电阻丝

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