0  20662  20670  20676  20680  20686  20688  20692  20698  20700  20706  20712  20716  20718  20722  20728  20730  20736  20740  20742  20746  20748  20752  20754  20756  20757  20758  20760  20761  20762  20764  20766  20770  20772  20776  20778  20782  20788  20790  20796  20800  20802  20806  20812  20818  20820  20826  20830  20832  20838  20842  20848  20856  447090 

70.电流、电压和电阻的测量;电流表、电压表和多用电表的使用,伏安法测电阻。*

满足三个原则---(1)安全性原则:不能让某一个仪器超过量程(考虑分压式接法)

(2)准确性原则:电流表的内接和外接,指针的偏转范围。

(3)方便性原则:可操作性较强。

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69.电源的电动势和内电阻,闭合电路欧姆定律、路端电压。*

电源的电动势---n引入:描述电源把其他形式的能转化成电能的本领。

n定义:电源开路是两极之间的电势差。

n大小:E=U+U =Ir+U

n变化量:长时间使用的电池的电动势变化很小,内阻增加很多。

n单位:伏

n含义:表示电源把其他形式的能转化成电能的本领。

n相关联接:路端电压、内阻、闭合电路欧姆定律、法拉第电磁感应定律.

内电阻---n引入:描述电源内部物质对电流的阻碍作用。

n定义:电源内部的电阻。

n大小:E=Ir+U         I=E/(R+r)

n变化量:长时间使用的电池的电动势变化很小,内阻增加很多。

n单位:欧姆

n相关联接:效率、消耗的电热、外电路的功率的分配、电动势及其相关的内容。

 

 

 

闭合电路欧姆定律---实验---纯电阻电路中:E一定时,I与R成反比;

                                      R一定时,I与E成正比。

内容---电路中的电流跟电源的电动势成正比,跟电路中的总电阻值成反比。

数学表达式---I=E/(R+r)    E=U+Ir     E=U+U

条件---纯电阻电路。

注意---一般情况下导体的电阻值不变。电流、电功率等随导体两端的电压而改变。

电源输出功率;电源效率;电源电动势、电源内阻、定值电阻的阻值一般不变。

焦耳定律---n描述电流热效应的定律。

n内容:电流通过导体时产生的热量跟导体中的电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电的时间成正比。

n数学表达式---Q=I2Rt

n用电器的总功率    P=UI         热功率   P=I2R

用电器的效率: η=( P- P)/ P

远距离输电的能量损失   P= P=I2R

路端电压---定义:电源两端的电压,电路开路时路端电压与电源电动势相等,闭合回路中路端电压与内电压之和等于电源点电动势。

计算:电路开路时---U=E

      闭合回路中--- U=E-U=RE/(R+r)

 

 

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68.电功和电功率,串联和并联电路的电功率的分配。*

电功---引入:描述电场力对电荷所作的功。

n定义:电场力所作的功。

n大小:W=Uq=UIt=Pt

n正负:电路中电场力总是做正功以实现能量的转化。

n含义:转化的电能、消耗的电能、电场力所作的功。

n特点:W=W1+W2+---

电功率---引入:描述电流做功快慢的物理量。

n定义:电功和时间的比值。

n大小:P=W/t=UI

n含义:表示电流做功快慢的物理量。

n特点:P=P1+P2+---

 

 

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67.电阻的串联、并联,串联电路的分压作用、并联电路的分流作用。*

串联电路---I=I1=I2=---

U=U1+U2+---

R=R1+R2+---(纯电阻电路)

W=W1+W2+---

P=P1+P2+---

U1 /U2 = W1 / W2 = P1 / P2 = R1 / R2

串联有分压作用。

并联电路---I=I1 + I2 + ---

U=U1 = U2 = ---

R-1=R1-1+R2-1+---(纯电阻电路)

W=W1+W2+---

P=P1+P2+---

I1 / I2  = P1 / P2 = R 2/ R 1

并联有分流作用

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66.半导体及其应用、超导及其应用。

半导体---定义:导电性能介于导体和绝缘体之间,而且电阻不随温度增加而增加,反随温度的增加而减小,这种材料成为半导体。例如:锗、硅、砷化镓、锑化铟等等。

        特性:(1)电阻随温度的增加而减小;(2)导电性能受外界条件所控制;例如:受光照电阻减小,掺入其他微量杂质导电性能发生显著变化。

        应用:集成电路。

超导---定义:有些物质当温度降低到绝对零度附近时,它们的电阻率会突然减小到无法测量的程度,可以认为电阻率突然减小到零,这种现象叫做超导现象。

            能发生超导现象的物质叫做超导体。

            材料由正常状态转变为超导状态的温度,叫做超导材料的转变温度。---Tc

应用---电流没有热效应可以大大地降低能耗。

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65.电阻率与温度的关系。

与温度的关系---

金属导体的电阻率一般随温度而升高;热敏性半导体的电阻率随温度而降低。

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64.电流、欧姆定律、电阻和电阻定律。*

电流---引入:电荷定向移动的强弱。

n定义:电荷量与时间的比值。(比值定义法)

n大小:I= Q/t    i=nvsq

n单位:安培

n含义:表示电流的强弱。

n特点:串联电路---I=I1=I2=---    并联电路---I=I1+I2+---

注意:对于任何一个节点而言流入的电流之和等于流出的电流之和。

电阻--- n引入:描述导体对电流的阻碍作用。

n定义:R=U/I (纯电阻电路)

n大小:R=ρL/s   等------

n单位:欧姆

n含义:表示导体对电流的阻碍作用。

n特点:串联纯电阻电路:R=R1+R2+---

            并联纯电阻电路:R-1=R1-1+R2-1+---

电阻定律---实验―变量控制法。

内容---导体的电阻R跟它的长度L成正比,跟它的横截面积S成反比,

      数学表达式--- R=ρL/s

 

欧姆定律---实验---纯电阻电路中:U一定时,I与R成反比;

                               R一定时,I与U成正比。

内容---导体中的电流跟导体两端的电压成正比,

            跟导体的电阻值成反比。

数学表达式---I=U/R

条件---纯电阻电路。

注意---一般情况下导体的电阻值不变。电流、电功率等随电压而改变。

 

 

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63.常用的电容器。

可变电容器---改变正对面积;电容互感器。

 

 

八、稳恒电流

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n平行板电容器的决定式:c=s/4πkd

n单位:法拉、微法、皮法

n含义:表示电容器容纳电荷的本领;每改变单位电势差所需要改变的电荷量。

n相关联接:匀强电场、带电粒子的偏转及其相关的内容、欧姆定律及其相关的内容。

 

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62.电容器的电容、平行板电容器的电容。*

n引入:电容器储存电荷的本领的物理量。

n定义:电量与电势差的比值。

n定义法:比值定义法。

n大小:c =Q/U= △Q/ △U  (类比圆柱形容器的底面积)

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