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在上例中若5 s内到达阳极的Cl-和到达阴极的Na+的电荷量均为5 C,则溶液中的电流为多大? 答案:1 A [答案] 2.0 A 某电压表的量程是15 V,一导体通以2 mA电流时,两端电压是1.6 V,现给此导体通以20 mA电流,能否用这个电压表去测量导体两端的电压? 答案:不能测量 [例3] 某同学做三种导电元件的导电性质实验,根据所测数据分别绘制了三种元件的I-U图像如图2-1-5(a)(b)(c)所示,则下列判断正确的是 ( ) 图2-1-5 A.只有(b)正确 B.(a)(c)图曲线肯定是误差太大 C.(a)(c)不遵从欧姆定律,肯定是不可能的 D.(a)(b)(c)三图像都可能正确,并不一定有较大的误差 [审题指导] 解答本题时应注意以下两点: (1)区别I-U图像和U-I图像。 (2)电阻与斜率的关系。 [解析] 本题的伏安特性曲线是I-U图像,图像中某点与原点连线的斜率倒数表示导体在该状态下的电阻。题图(a)反映元件的电阻随电压的升高而减小,是非线性元件;题图(b)反映元件的电阻不随电压的变化而变化,是线性元件;题图(c)反映元件的电阻随电压的升高而增大,说明元件类似于小灯泡。综上所述,三种图像都有可能正确,故D对。 [答案] D 图2-1-6 * 返回 1.形成电流的条件 (1)导体中要有能 的电荷。(2)导体内存在 。 2.电流的方向:规定 的定向运动方向为电流方向。 自由移动 电场 正电荷 一、电流 比值 3.电流 (1) 定义:通过导体横截面的电荷量 q 跟通过这些电荷所 用时间 t 的 ,用 I 表示。 (2) 公式: I = 。 (3) 单位: 国际单位:安培 (A) ,常用单位:毫安 (mA) 和微安 (μA) 1 A = 10 3 mA = 10 6 μA 4.恒定电流(1)直流: 不随时间改变的电流。 (2)恒定电流:方向和 都不随时间改变的电流。 方向 强弱 5.导体中电流的微观表示 (1)建立模型:粗细均匀的一段导体长l,导体中 的自由电荷沿导体定向移动的速率为v,设导体 的横截面积为S,导体每单位体积内的自由电荷数为n,每个自由电荷的电荷量为q,推导电流表达式I=? 7.区分三种速率 (1)电子定向移动的速率: 电流是自由电荷的定向移动形成的,可以证明I=neSv,其中v就是电子定向移动的速率,其大小与导体两端的电压及导体本身的因素有关,一般数量级为10-5 m/s。 (2)电子热运动的速率: 构成导体的电子在永不停息地做无规则运动,由于热运动向各个方向的机会相等,故不能形成电流。其大小与导体的温度有关,温度越高,分子热运动的速率越大,常温下其数量级为105 m/s。 (3)电流传导速率: 闭合开关的瞬间,电路中各处以真空中光速建立恒定的电场,在恒定电场的作用下,电路中各处的自由电子几乎同时开始定向移动,整个电路也几乎同时形成了电流。其大小等于光速,恒为3×108 m/s。 例1.关于电流,下列说法中正确的是( ) A.通过导体截面的电荷量越多,电流越大 B.电子运动速率越大,电流越大 C.单位时间内通过导体截面的电荷量越多,导体中的电流越大D.电流的方向就是自由电荷定向移动的方向 C 比值 阻碍作用 二、欧姆定律、电阻 电压 电阻 BD 1、定义:纵轴表示电流I,横轴表示电压U,画出导体的I-U图线 2、线性元件:导体的伏安特性曲线为 的直线,即电流与电压成 的线性关系的元件,如金属导体、电解液等。 3、非线性元件:伏安特性曲线不是 的,即电流与电压不成正 比的电学元件,如气态导体、二极管等。 过原点 正比 直线 三、导体的伏安特性曲线 I-U图线(伏安特性曲线) U-I图线 线性元件 图线的形状 R1R2 R1R2 非线性元件 图线的形状 R随U增大而增大 R随I增强而减小 图2-1-3 A 四、实验:测绘小灯泡的伏安特性曲线 【实验目的】 测绘小灯泡的伏安特性曲线,并分析曲线的变化规律. 【实验原理】 (1
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