高二物理电场与示波器内容摘要:
的阻值多大。 ( 2 ) 当 R3阻值多大时,它消耗的电功率最大。 ( 3 ) 当 R3阻值多大时,电源的输出功率最大。 解析: 由电路图可知, R2与 R3并联后再与 R1串联,电流表是测量通过电阻 R2的电流,根据串并联电路的特点以及闭合电路欧姆定律可求出该题的答案. ( 1 ) 设干路电流为 I ,根据并联电路的分流原理: I2=R3R2+ R3I ① 外电路的总电阻 R = R1+R2R3R2+ R3 ② 由闭合电路欧姆定律得 I =ER + r ③ 由 ①②③ 式求得 R3= 3 0 Ω . ( 2 ) 设阻值为 R3′ 时,它消耗的功率最大为 P3,此时电源的等效内阻为 r ′ = r + R1 R2r + R1+ R2= 6 Ω 所以当 R3′ = r ′ = 6 Ω 时,等效电源的输出功率即 R3消耗的功率最大. ( 3 ) 设阻值为 R3″ 时,电源输出功率最大为 Pm, Pm=ER + r2R . 当外电路的总电阻 R = r 时,电源输出功率最大.因为 R > r ,所以当 R 越接近 r 时输出功率最大.故只有当 R3″ = 0 时, R接近 r ,此时电源输出功率最 大. 答案: ( 1 ) 3 0 Ω ( 2 ) 6 Ω ( 3 ) 0 含容电路问题 电容器是一个储存电能的元件,在直流电路中,当电容器充、放电时,电路里有充、放电电流, 一旦电路达到稳定状态,电容器的电路中就相当于一个阻值无限大 ( 只考虑电容器是理想的、不漏电的情况 ) 的元件,在电容器处的电路可看作是断路,简化电路时可去掉它.简化后若要求电容器所带的电荷量时,可在相应的位置补上.分析和计算含有电容器的直流电路时,需注意以下几点: ( 1 ) 电路稳定后,由于电容器所在支路。高二物理电场与示波器
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