0  405691  405699  405705  405709  405715  405717  405721  405727  405729  405735  405741  405745  405747  405751  405757  405759  405765  405769  405771  405775  405777  405781  405783  405785  405786  405787  405789  405790  405791  405793  405795  405799  405801  405805  405807  405811  405817  405819  405825  405829  405831  405835  405841  405847  405849  405855  405859  405861  405867  405871  405877  405885  447090 

3.如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源的U-I图象,则下列说法中正确的是( )

A.电动势E1=E2,短路电流I1>I2

B.电动势E1=E2.内阻r1>r2

C电动势E1>E2,内阻r1<r2

D.当两电源的工作电流变量相同时,电源2的路端电压变化较大

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2.有一电动势为3V,内阻不能忽略的电池两端接一电阻R,1C电荷通过R时.在R上产生的热量(        )

A.大于3J        B.小于3J

C.等于3J        D.电源内阻未知,无法确定

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1.在闭合电路中,下列叙述正确的是(        )

A.闭合电路中的电流跟电源电动势成正比,跟整个电路的电阻成反比

B.当外电路断开时,路端电压等于零

C.当外电路短路时,电路中的电流趋近于∞

D.当外电阻增大时,路端电压也增大

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4. 闭合电路中局部电阻的变化而引起电流、电压的变化是典型的电路的动态变化问题。

此类问题应在明确各用电器或电表所对应的电流、电压的基础上,按局部(R的变化)全局(IU的变化)局部(UI的变化)的逻辑思维进行分析推理,使得出的每一个结论都有依据,这样才能得出正确的判断。

例2 如图所示的电路中,若将滑动变阻器的滑动触头向b端滑动时,试判断图中八只表的示数将怎样变化(各电表内阻对电路的影响均不考虑)?

解析:   本题为“动态”分析问题,可用常规分析法逐步推出结论.

R2的滑片向下滑动,R2值变大,引起R变大.

,可知总电流变小,即电流表A示数变小.

由U=IR,可知端压变大,即电压表V示数变大.

.可知I4变大,即电流表AA示数变大.

由I1=I↓-I4↑,可知I1变小,即电流表A1示数变小.

由U1=I1R1可知U1变小,即电压表V1示数变小.

由U2=U↑-U1↓,可知U2变大,即电压表V2示数变大.

,可知I3变大,即电流表A3示数变大.

由I2=I1↓-I3↑,可知I2变小,即电流表A2示数变小.

例3     图(a)为一个电灯两端的电压与通过它的电流的变化关系曲线.由图可知。两者不成线性关系,这是由于焦耳热使灯丝的温度发生了变化的缘故.参考这根曲线回答下列问题(不计电流表和电池的内阻).

(1)若把三个这样的电灯串联后,接到电动势为12V的电源上,求流过灯泡的电流和每个灯泡的电阻.

(2)如图(b)所示,将两个这样的灯并联后再与10Ω的定值电阻串联,接在电动势为8V的电源上,求通过电流表的电流值以及每个灯的电阻值.

解析:(1)把三个这样的电灯串联后,每只电灯得到的实际电压为.再在图(a)上可以查到每只电灯加上4V的实际电压时的工作电流为I=0.4A.由此可以求出在此时每只电灯的实际电阻.

 (2)在图(b)所示的混联电路中,设每只电灯上的实际电压和实际电流分别为U和I.在这个闭合电路中,电源电动势值应等于全电路电压降之和,即E=U+2IR0,代值并整理得U=8-20I.这是一个反映电路约束(因电路结构特点而必须满足的电流、电压关系)的直线方程,把该直线在图(a)坐标系中画出,如图所示.而在该坐标系中原来就有一根反映元件约束(因元件即电灯的特点而必须满足的电流和电压关系)的曲线.这两条曲线的交点所表达的电流I和电压U,同时满足了电路结构和元件的要求,该元件实际上将工作在这个特定的电流和电压上,我们可以把这一点称作为该元件的“工作点”.现在我们可以在图上查出该工作点为U=2V,I=0.3A.这样,我们就可以求出此时每只灯泡的实际电阻.

当堂达标

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3.闭合电路中的电功率和电源的效率

闭合电路的欧姆定律就是能的转化和守恒定律在闭合电路的反映.

E=U+U′可得

EI=UI+UIEIt=UIt+UIt

(1)电源的总功率:P=EI=I(U+U′)

若外电路是纯电阻电路,还有P=I2(R+r)=

(2)电源内部消耗的功率:P=I2r=UI=

(3)电源的输出功率:P=P-P=EI-I2r=UI

若外电路为纯电阻电路,还有P=I2R

(4)电源的效率:(最后一个等号只适用于纯电阻电路)

电源的输出功率,可见电源输出功率随外电阻变化的图线如图所示,而当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,为

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2.路端电压与电流的关系

闭合电路欧姆定律可变形为U=E-IrEr可认为是不变的,由此可以作出电源的路端电压U与总电流I的关系图线,如图所示.依据公式或图线可知:

(1)路端电压随总电流的增大而减小

(2)电流为零时,即外电路断路时的路端电压等于电源电动势E.在图象中,U-I图象在纵轴上的截距表示电源的电动势

(3)路端电压为零时,即外电路短路时的电流I=.图线斜率绝对值在数值上等于内电阻

(4)电源的U-I图象反映了电源的特征(电动势E、内阻r)

例1 如图所示,图线a是某一蓄电池组的伏安特性曲线,图线b是一只某种型号的定值电阻的伏安特性曲线.若已知该蓄电池组的内阻为2.0Ω,则这只定值电阻的阻值为______Ω。现有4只这种规格的定值电阻,可任意选取其中的若干只进行组合,作为该蓄电池组的外电路,则所组成的这些外电路中,输出功率最大时是_______W。

解析:由图象可知蓄电池的电动势为20V,由斜率关系知外电阻阻值为6Ω。用3只这种电阻并联作为外电阻,外电阻等于2Ω,因此输出功率最大为50W。

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1.路端电压U随外电阻R变化的讨论

电源的电动势和内电阻是由电源本身决定的,不随外电路电阻的变化而改变,而电流、路端电压是随着外电路电阻的变化而改变的:

(1)外电路的电阻增大时,I减小,路端电压升高;

(2)外电路断开时,R=∞,路端电压U=E;

(3)外电路短路时,R=0,U=0,I= (短路电流),短路电流由电源电动势和内阻共同决定,由于r一般很小,短路电流往往很大,极易烧坏电源或线路而引起火灾.

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3.电动势和电压:断路时的路端电压        电源电动势;闭合电路中,电动势等于      电势降落之和。

同步导学

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2.闭合电路的电流跟电源电动势成         ,跟内、外电路的电阻之和成        。这个结论叫做闭合电路欧姆定律。

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通过本节课教学,加强对科学素质的培养,通过探究物理规律培养创新精神和实践能力。

学习重点

推导闭合电路欧姆定律,应用定律进行有关讨论。

学习难点

路端电压与负载的关系

自主学习

1.内、外电路:     、导线组成外电路,     是内电路。在外电路中,沿电流方向电势     

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同步练习册答案