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§2-1全電路歐姆定律§2-2電阻的連接§2-3直流電橋1.?掌握全電路歐姆定律。2.?能用全電路歐姆定律分析電路的三種工作狀態。3.?掌握測量電源電動勢和內阻的方法。學習目標§2-1全電路歐姆定律一、部分電路歐姆定律在初中,我們曾學習過歐姆定律,其內容是:導體中的電流與導體兩端的電壓成正比,與導體的電阻成反比,其公式為:實際上,以上定律中所涉及的這段電路并不包括電源。這種只含有負載而不包含電源的一段電路稱為部分電路,如圖a虛線框中所示。因此,更準確地說,這一定律應稱為部分電路歐姆定律。部分電路參考方向的選取a)電壓和電流方向相同b)電壓和電流方向相反部分電路歐姆定律的計算公式還與參考方向的選取有關。在圖b所示電路中,電壓U與電流I選為非關聯參考方向,則部分電路歐姆定律的表達式也應相應改為:如果以電壓為橫坐標,電流為縱坐標,可畫出電阻的U/I關系曲線,稱為伏安特性曲線。伏安特性曲線是直線的電阻元件,稱為線性電阻,其電阻值可認為是不變的常數;不是直線的,則稱為非線性電阻。線性電阻的伏安特性曲線非線性電阻的伏安特性曲線二、全電路歐姆定律與部分電路相對應,含有電源的閉合電路稱為全電路,如圖所示。電源內部的電路稱為內電路,如發電機的線圈、電池內的溶液等。電源內部的電阻稱為內電阻,簡稱內阻。電源外部的電路稱為外電路,外電路中的電阻稱為外電阻。簡單的全電路全電路歐姆定律的內容是:閉合電路中的電流與電源的電動勢成正比,與電路的總電阻(內電阻與外電阻之和)成反比,公式為:由上式可得:式中,U
內為內電路的電壓降,U
外為外電路的電壓降,也是電源兩端的電壓。這樣,全電路歐姆定律又可表述為:在一個閉合回路中,電源電動勢等于外電路電壓降與內電路電壓降之和。將公式E=IR+Ir兩邊同乘以I,可得:即:上式表明,在一個閉合回路中,電源電動勢發出的功率,等于負載電阻消耗的功率和電源內阻消耗的功率之和。這種關系稱為電路中的功率平衡。三、電路的三種狀態電由全電路歐姆定律可知,電源端電壓U與電源電動勢E的關系為:下面應用全電路歐姆定律,分析圖所示電路在三種不同狀態下,電源端電壓與輸出電流之間的關系。電源的外特性曲線電路的三種狀態1.?通路開關SA接到位置1時,電路處于通路狀態。電流從電源的正極沿著導線經過負載最終回到電源的負極,電流形成閉合路徑,所以也稱閉路。這是電路的正常工作狀態。2.?開路(斷路)開關SA接到位置2時,電路處于開路狀態,相當于負載電阻R→∞或電路中某處連接導線斷開。3.?短路開關SA接到位置3時,相當于電源兩極被導線直接相連,電路處于短路狀態。1.?掌握電阻串、并聯電路的特點及其應用。2.?能綜合運用歐姆定律和電阻串、并聯關系分析計算簡單?電路。學習目標§2-2電阻的連接一、電阻的串聯把多個元件逐個順次連接起來,就組成了串聯電路。串聯而成的裝飾小彩燈電路電阻串聯電路具有以下特點:(1)電路中流過每個電阻的電流都相等。(2)電路兩端的總電壓等于各電阻兩端的分電壓之和。(3)電路的等效電阻(即總電阻)等于各串聯電阻之和。(4)電路中各個電阻兩端的電壓與它的阻值成正比。二、電阻串聯電路的應用三、電阻的并聯把多個元件并列地連接起來,由同一電源供電,就組成了并聯電路。家庭用電器的并聯電阻并聯電路具有以下特點:(1)電路中各電阻兩端的電壓相等,且等于電路兩端的電壓。(2)電路的總電流等于流過各電阻的電流之和。(3)電路的等效電阻(即總電阻)的倒數等于各并聯電阻的倒數之和。(4)電路中通過各支路的電流與支路的電阻成反比。三、電阻的并聯1.凡是額定工作電壓相同的負載都采用并聯的工作方式,這樣每個負載都是一個可獨立控制的回路,任一負載的正常啟動或關斷都不影響其他負載的使用,如工廠中的電動機、電爐以及各種照明燈具。2.獲得較小阻值的電阻。3.擴大電流表的量程。五、電阻的混聯電路中元件既有串聯又有并聯的連接方式稱為混聯。對于電阻混聯電路的計算,只需根據電阻串、并聯的規律逐步求解即可,比較有效的方法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,然后計算其等效電阻。1.?掌握直流電橋的平衡條件和用直流電橋測量電阻的方法。2.?了解不平衡直流電橋的應用。3.?能用直流電橋正確測量電阻。學習目標§2-3直流電橋一、直流電橋的平衡條件及其應用電橋是測量技術中常用的一種電路形式。本節只介紹直流電橋,如圖所示。圖中的四個電阻都稱為橋臂,
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