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(知識點)直流電路基本定律及應用

更新時間:2024-01-10 文章作者:佚名 信息來源:網絡整理 閱讀次數:

項目一、直流電路任務三:直流電路基本定理及應用1、部分電路歐姆定理只富含負載而不包含電源的一段電路稱為部份電路內容是:導體中的電壓,與導體兩端的電流成反比,與導體的阻值成正比。其公式為:I=U/R式中,U的單位為伏特(V);R的單位為歐姆(Ω);I的單位為安培(A)。一、歐姆定理2、全電路歐姆定理富含電源的閉合電路稱為全電路。內容:閉合電路中的電壓與電源的電動勢成反比,與電路的總內阻(內阻值與外內阻之和)成正比,其公式為:E=IR+Ir=U外+U內全電路歐姆定理又可敘述為:全電路歐姆定理又可敘述為:電源電動勢等于U外和U內之和。3、電源的外特點電源端電流U與電源電動勢的得關系:U=E-Ir電路在三種狀態下各化學量之間的關系見下表:電路狀態電壓端電流斷路U=E-Ir漏電44、電路的三種不同狀態、電路的三種不同狀態開關開關SASA接到位置“接到位置“3”3”時,電路處于時,電路處于通路狀態通路狀態。。開關開關SASA接到位置“接到位置“2”2”時,電路處于時,電路處于開路狀態開路狀態開關開關SASA接到位置“接到位置“1”1”時,相當于電源兩極被導線直接相連。時,相當于電源兩極被導線直接相連。2FA物理好資源網(原物理ok網)

二、電阻的串聯將兩個或兩兩個以上的阻值依次首位相聯接,并且中間無分支的電路叫內阻串聯電路。內阻串聯的特征:(1)電壓相等(2)總電流等于各個電流之和U=U1+U2=IR1+IR2;(3)R=R1+R2---+Rn;總內阻等于各個內阻之和,(4)串聯內阻有分壓作用。分壓式:U1=R1U/R1+R2;U2=R2U/R1+R2練一練有一盞弧光燈,額定電流是40V,正常工作時通過的電壓是5A,應如何把它連入220V的照明電路中?剖析:直接把弧光燈連入照明電路是不行的電阻并聯的特點有哪些,可以在弧光燈上串聯一個適當的內阻R2,分掉多余的電流。三、電阻的并聯把多個器件并聯列的聯接上去,由同一電流供電,就組成了并聯電路。內阻并聯的特征:(1)電流相同,U=U1=U2--=Un;(2)總電壓等于各個電壓之和,I=I1+I2---+In;(3)總阻值的倒數等于各個內阻倒數之和。1/R=1/R1+1/R2---+1/Rn,若只有兩個內阻并聯即R=R1并R2=R1R2/R1+R2;(4)內阻并聯具有分流作用,分流式:I1=R2I/R1+R2I2=R1I/R1+R2練一練線路電流為220V電阻并聯的特點有哪些,每根輸濁度線的內阻R1=1Ω,電路中并聯了100盞220V/40W的電燈。2FA物理好資源網(原物理ok網)

求:只打開其中10盞燈是,每盞燈的電流和功率。100盞燈全部打開時,每盞燈的電流和功率。四、混聯電路電路中器件既有串聯又有并聯的聯接方法稱為混聯。對于內阻混聯電路的估算,只需依照內阻串、并聯的規律逐漸求解即可,對于個別較為復雜的內阻混聯電路,比較有效的方式就是畫出等效電路圖,即把原電路整理成較為直觀的串、并聯關系的電路圖,之后估算其等效內阻。練一練右圖中R1=R2=R3=2Ω,R4=R5=4Ω,試求A、B間的等效內阻R五、基爾霍夫定理大道:電路中的每一個分支稱為大道。他由一個或幾個互相串聯的電路器件所構成。如右圖電路中有3條大道,即GB1、R1大道;R3大道;GB2、R2大道其中富含電源的大道稱為有源大道,不含電源的稱為無源大道。節點:3條或3條以上大道所匯成的的交點稱為節點。在右圖中有A、B兩個節點。回路和網孔:電路中任一閉合路徑都稱為回路。一個回路只富含一條大道,也可能包含幾條大道。其中最簡單的回路又稱獨立回路或網孔。在右圖中有3個回路,2個網孔。1、基爾霍夫第一定理基爾霍夫第一定理又稱節點電壓第一定理。它強調在任剎那間,流進某一節點的電壓之和恒等于流出該節點的電壓之和,即如右圖對于節點O有I1+I4=I2+I3+I5可將上式改寫成即對任一節點來說,流入(或流出)該節點電壓的代數和恒等于零。2FA物理好資源網(原物理ok網)

基爾霍夫第一定理可以推廣應用于任一假定的閉合面(廣義節點)。如右圖電路中閉合面所包圍的是一個三角形電路,它有3個節點。應用基爾霍夫第一定理可以列舉IA+IB+IC=0提示!在應用基爾霍夫第一定理求解未知電壓時可任意假定大道電壓的參考方向。列舉節點電壓多項式。一般可將流進節點的電壓取正,流出節點的電壓取負,在按照估算值得正負來確定未知電壓的實際方向。有些大道的電壓可能是負的,這是因為所假定的電壓方向與實際方向相反。例:下圖中,I1=2A,I2=-3A,I3=-2A,試求電壓I4。2、基爾霍夫第二定理基爾霍夫第二定理又稱為回路電流定理。它強調:在任意閉合回路中,各段電路電壓降的代數和恒等于零。用公式表示為U在上圖中,按實線方向循環一周,按照電流與電壓的參考方向可列舉UAB+UBC+UCD+UDA=0E1+E2=I1R1+I2R2由此,可得到基爾霍夫第二定理的另一種抒發形IR即在任一回路循環方向上,回路中電動勢的代數和恒等于內阻上電壓降的代數和。提示!在用式U0時,凡電壓的參考方向與回路循環的方向一致者,該電壓在內阻上所形成的電壓降取正,反之取負。電動勢也作為電流來處理,即從電源的正極到正極電流取正,反同,而電動勢的正負號則剛好相反,也就是當循環方向與電動勢的方向(即由電源正極通過電源內部指向負極)一致時,該電動勢取正,反之取負。2FA物理好資源網(原物理ok網)

基爾霍夫第二定理也可以推廣應用于不完全由實際器件構成的表象回路。諸如上圖中,A、B兩點并不閉合,但仍可將A、B兩點間電流納入回路電流多項式,可得U=UAB+I2R2-I1R1=0練一練例:右圖的電路中E1=E2=17V,R1=2Ω,R2=1Ω,R3=5Ω,求各大道電壓。提示!大道電壓參考方向和獨立繞行方向可以任意假定,繞行方向通常取與電動勢方向一致,對具有兩個以上電動勢的回路,則取較大電動勢的方向為繞行方向。2FA物理好資源網(原物理ok網)

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