歐姆定律在串并聯(lián)電路中的比例關(guān)系 串聯(lián)電路中 U1:U2=R1:R2 并聯(lián)電路中 I1:I2=R2:R1。
通過2道例題講解歐姆定律在串并聯(lián)電路中的比例關(guān)系,載通過3道練習(xí)加以鞏固,使學(xué)生掌握和鞏固歐姆定律在串并聯(lián)電路中的比例關(guān)系并加以應(yīng)用。 2100433B
簡單的說。串連分壓,也就是說那個電阻大分得電壓大。功率也就大。并聯(lián)分流,也就是說那個電阻小分的電流就大。功率也就大。P總=P1+P2。
答:1號和2、3號是串聯(lián),2和3是并聯(lián),你的電路是直流電池供電,沒有開關(guān),總線是兩根。右側(cè)的電路沒有給出供電方式,假設(shè)是交流電,沒有開關(guān),是兩根,如果供電端是設(shè)三個開關(guān),則為四根線,三根火線控制三個燈...
1:串聯(lián)要先算電流,并聯(lián)就要先算電流再算P.串聯(lián)分壓并聯(lián)分流嘛!2:串聯(lián)的話用電器多功率大(太多的話要看連接線是否能承受): 并聯(lián)理論來講是功率會變小的;3:并聯(lián)后P1大P2不知你是否滿意
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第二節(jié) 歐姆定律在串、并聯(lián)電路中的應(yīng)用 教學(xué)目標(biāo): (1) 根據(jù)歐姆定律的得出串并聯(lián)電路總電阻公式。( 2)正確書寫計算過程 教學(xué)重點(diǎn): 練習(xí)正確畫出電路分析圖 知識點(diǎn)一.探究串、并聯(lián)電路中電阻規(guī)律 1 、電阻的串聯(lián) (1) 電流特點(diǎn):串聯(lián)電路中電流處處相等,即 I=I 1=I 2=,, (2) 電壓特點(diǎn):串聯(lián)電路中總電壓等于各部分電壓之和,即 U總=U1+U2+,, (3) 電阻串聯(lián)特點(diǎn): R總=R1+R2,, +Rn) (4) 串聯(lián)電路的總電阻比任何一個分電阻都大,幾個導(dǎo)體串聯(lián)相當(dāng)于增加了導(dǎo)體的長度,總阻值變大。 (5) 在串聯(lián)電路中有: 2 1 U U = 2 1 R R ; 即串聯(lián)一個電阻起到分壓的作用, 串聯(lián)的電阻越大分得的電壓越大。 2 、電阻的并聯(lián) (1)電流特點(diǎn):干路電流等于各支路電流之和:即 I 干=I 1+I 2+,, (
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【典型例題】 問題 1:閉合電路的歐姆定律的基本應(yīng)用問題: [考題 1]如圖所示電路中,電源的總功率是 40W, 4R1 , 6R 2 ,a、b 兩點(diǎn) 間的電壓是 4.8V,電源輸出的功率是 37.6W。求電源的內(nèi)電阻和電動勢。 [解析] 外電路是由 21 RR 與 并聯(lián)再與 3R 串聯(lián)組成的。 21 RR 與 并聯(lián)的總電阻為 4.2 64 64 RR RR R 21 21 ab a、b 兩點(diǎn)間的電壓就是并聯(lián)電路兩端的電壓,所以流過干路的電流為 A2A 4.2 8.4 R U I ab ab ∵ rIPPPP 2 E 出內(nèi)出 ∴ 6.0 2 6.3740 I PP r 22 E 出 電動勢 V20V 2 40 I P E E 變式: [考題 2]如圖甲所示電路中, 10RRR 321 ,S斷開時,電壓表示數(shù)為 16V; S閉合時,電壓表示數(shù)為 10V。若電壓表可視為理想的,求: (1)電源
在通常溫度或溫度不太低的情況下,對于電子導(dǎo)電的導(dǎo)體(如金屬),歐姆定律是一個很準(zhǔn)確的定律。當(dāng)溫度低到某一溫度時,金屬導(dǎo)體可能從正常態(tài)進(jìn)入超導(dǎo)態(tài)。處于超導(dǎo)態(tài)的導(dǎo)體電阻消失了,不加電壓也可以有電流。對于這種情況,歐姆定律當(dāng)然不再適用了。
在通常溫度或溫度變化范圍不太大時,像電解液(酸、堿、鹽的水溶液)這樣離子導(dǎo)電的導(dǎo)體,歐姆定律也適用。而對于氣體電離條件下,所呈現(xiàn)的導(dǎo)電狀態(tài),和一些導(dǎo)電器件,如電子管、晶體管等,歐姆定律不成立。
歐姆定律只適用于純電阻電路,金屬導(dǎo)電和電解液導(dǎo)電,在氣體導(dǎo)電和半導(dǎo)體元件等中歐姆定律將不適用。
以應(yīng)用磁路歐姆定律分析電機(jī)和電器為例說明
根據(jù)磁路歐姆定律,我們可以發(fā)現(xiàn),磁路中的磁通相當(dāng)于電路中的電流,磁壓降(或磁勢)相當(dāng)于電路中的電壓降(或電勢),而磁阻則相當(dāng)于電路中的電阻,這樣,就可把磁路的問題仿照電路的問題來解決。
在運(yùn)用時應(yīng)注意磁路有其自身的特點(diǎn)。在機(jī)電設(shè)備中,不導(dǎo)磁的銅、不銹鋼等金屬材料和絕緣材料及空氣隙在磁路中均描述成空氣隙,它與氣隙的大小δ成正比,與磁路的截面積 Sδ及其導(dǎo)磁率μ0成反比,它的導(dǎo)磁率為常數(shù)。鐵磁物質(zhì)的磁阻用 RFe表示,它與磁路的長度成正比,與導(dǎo)磁體的截面積及其導(dǎo)磁率成反比,它的導(dǎo)磁率與導(dǎo)磁體的物理性質(zhì)及飽和程度有關(guān),不是常數(shù)。這和電阻不完全一樣。
下面用磁路歐姆定律分析一個典型的磁路問題:直流電機(jī)的主磁場
直流電機(jī)的主磁場是電機(jī)實(shí)現(xiàn)機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵。為了清楚知道電機(jī)的工作情況,必須具體分析空載時直流電機(jī)的磁場和氣隙磁密的分布情況。這個問題如果用陳述性語言去分析,是非常困難的。應(yīng)用磁路歐姆定律,把電機(jī)的磁場關(guān)系進(jìn)行量化,便可以用數(shù)學(xué)方法去進(jìn)行有關(guān)的計算和分析。
首先,根據(jù)磁路按材料和截面分段的原則,對閉合的主磁路可分為五段,即空氣隙、電樞齒、電樞軛部、主磁極和定子磁軛。其中除空氣隙是空氣介質(zhì)外,其余各段均是鐵磁物質(zhì)。這樣,可把磁路中的磁阻分解為鐵磁阻 RFe和空氣隙的磁阻Rδ,且按各段磁路的連接情況,認(rèn)為鐵磁阻和空氣隙的磁阻是串聯(lián)關(guān)系,可畫出其等效磁路圖,如圖1中(a)所示。由于氣隙中的空氣導(dǎo)磁系數(shù)比鐵磁物質(zhì)的導(dǎo)磁系數(shù)小得多,所以氣隙磁阻在磁路總磁阻中占相當(dāng)大的比例。為了簡化計算,通常忽略鐵磁物質(zhì)的磁阻,等效磁路可見圖1中的(b)。這樣,主磁通Φ的大小決定于勵磁磁勢FL跟氣隙磁阻Rδ的比值。
當(dāng)勵磁磁勢恒定時,氣隙各處的磁密與該處的氣隙長度δ成反比。若主磁極下的氣隙是均勻的,則主磁極下的氣隙磁密大小相等。據(jù)此得出氣隙磁密沿電樞表面氣隙空間的分布波形為一平頂波??捎猛瑯拥姆椒ㄇ笕∝?fù)載時電樞磁密的分布波形。 2100433B