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第二章《恒定电流》;2.1《导体中的电场和电流》;一、电源;2、持续电流的形成 倘若在A,B之间连接一个装置P,作用是不断地把电子从A搬运到B,使AB之间始终存在一定的电场,从而保持持续电流。;-; 小结:形成电流的条件 ; 我们在上一章中曾经得出结论:在静电平衡时,导体内部的场强为零,导体上任意两点之间的电势差为零(等势体).这与我们现在的说法有矛盾吗?为什么?; 导线内的电场,是由电源、导线等电路元件所积累的电荷共同形成的。尽管这些电荷也在运动,但有的流走了,另外的又来补充,所以电荷的分布是稳定的,电场的分布也稳定。-----恒定电场;、恒定电流;(1)电流为标量,电流虽有方向但是标量(2)电解液中正负离子定向移动方向虽然相反,但正、负离子定向移动形成的电流方向是相同的,此时q为正电荷总电荷量和负电荷总电荷量的绝对值之和。 ;四、电流的微观表达式;思考题; 三种速度的区别;1、形成电流的条件: (1)存在自由电荷(2)导体两端存在电压 2、电源的作用:提供持续的电压 3、导线中的电场:导线内的电场线保持和导线平行. (恒定电场) 4、恒定电流:大小方向都不随时间变化的电流. 5、电流:表示电流的强弱程度的物理量. (1)定义式 I=q / t (2)金属导体中电流的计算式;二、电动势;二、电动势;A. 在电源内部把正电荷从负极移到极,非静电力做功,电能增加 B. 对于给定的电源,移动正电荷,非静电力做功越多,电动势就越大 C. 电动势越大,说明非静电力在电源内部从负极向正极移送单位电荷量做功越多 D. 电动势越大,说明非静电力在电源内部把正电荷从负极移送到正极的电荷量越多;A、电路中每通过1C的电量,电源把2J的化学能转变为电能 B、 蓄电池两极间的电压为2V C、 蓄电池在1s内将2J的化学能转变成电能 D、蓄电池将化学能转变为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V)强;2.3《欧姆定律》;在导体的两端加上电压,导体中才有电流. 导体中的电流跟导体两端的电压有什么关系呢?;;导体两端的电压与通过导体的电流大小的比值。;二、欧姆定律;三、导体的伏安特性; 2.线性元件和非线性元件;D. 从 可知,导体两端的电压为零时, 导体的电阻也为零;O;3、图为两个导体的伏安特性曲线,求 (1)R1:R2 (2)两电阻串联在电路中,导体两端的电压比 U1:U2 (3)若并联在电路中,电流之比I1:I2;2.4《串联电路和并联电路》;0;0;U;R1;试证明: (1)n个相同的电阻并联,总电阻为一个电阻的 n分之一;;三个阻值都是12?的电阻,它们任意连接,组成电路,总电阻值可能为( ) A.4? B.24? C.8? D.18?;U1;R;电压表和电流表的改装;一、表头(G) ;Ug=Ig·Rg;3.分压电阻: ; 有一表头G,内阻Rg=10 Ω,满偏电流Ig=3 mA,把它改装成量程U=3 V的电压表,要串联一个多大的电阻R? ;三、把表头G改装成电流表A ;如下图所示,有一个表头G,其内阻为Rg,满偏电流为Ig。 ;强化练习:;2.5《焦耳定律》;2.5《焦耳定律》;什么是电流的热效应? ;自由电子在电场力的作用下会定向移动而做功,电场力做的功常常说成是电流所做的功,简称“电功”;而不同导体在相同电压作用下电场力做功的快慢程度又是不同的,为了比较电场力做功的快慢,我们引入了“电功率”的概念;同时电流通过导体是会发热的,我们把它叫“电热”。那么以上这些物理量之间有何关系呢?下面我们在复习初中学过内容的基础上进一步来明确这些问题。;3、电热:电流通过导体产生的热量。 (1)大小——Q=I2Rt (2)单位:焦耳(J);(3)焦耳定律:电流通过导体时产生的热量Q等于电流I的二次方、导体的电阻 R 和通电时间 t 三者的乘积 .;4、电功与电热: (1)在纯电阻电路中,电功等于电热:W=Q。 即电能全部转化为内能:UIt=I2Rt→U=IR,也即欧姆定律成立。此时有: UIt=I2Rt=(U2/R)t (2)在非纯电阻电路中,电功大于电热:W>Q。 即电能只有一部分转化为内能,另一部分转化为机械能、化学能等其它形式的能量: UIt=I2Rt+E其它>I2Rt→U>IR,也即欧姆定律不成立。;注意:;小结:;例题:;解析:;1、有一直流电动机,把它接入0.2V电压的电路中,电机不转,测得流过电动机的电流为0.4A,若电动机接入2V电压电路中,电动机正常工作,电流是1A,求电动机正常工作时输出功率多大?如果电动机正常工作时,转子突然被卡住,电动机的发热功率是多大?;2.6《电阻定律 》;与长度有关;
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