20xx粤教版高中物理选修3-1第二章电路ppt章末整合课件内容摘要:
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= 30 Ω. (2) 设阻值为 R 3 ′ 时,它消耗的功率最大为 P 3 ,此时电源的等效内阻为 r ′ = r + R 1 R 2r + R 1 + R 2= 6 Ω 所以当 R 3 ′ = r ′ = 6 Ω 时,等效电源的输出功率即 R 3 消耗的功率最大. • 答案: (1)30 Ω (2)6 Ω (3)0 (3) 设阻值为 R 3 ″ 时,电源输出功率最大为 P m , P m =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 时输出功率越大.故只有当 R 3 ″ = 0时, R 接近 r ,此时电源输出功率最大. • 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: •含容电路问题 • (1)电路稳定后,由于电容器所在支路无电流通过,所以在此支路中的电阻无电压降,因此电容器两极间的电压就等于该支路两端的电压. • (2)当电容器和电阻并联后接入电路时,电容器两极间的电压与其并联电阻两端的电压相等. • (3)电路中的电流、电压变化时,将会引起电容器的充 (。20xx粤教版高中物理选修3-1第二章电路ppt章末整合课件
相关推荐
靠近导线磁感线越密,离导线越远磁感线越稀疏. 答案 线框的水平平动,可分为三个阶段.第一阶段,从实线位置开始至 bc 边到达直导线位置,穿过线框的磁通量逐渐增大.第二阶段,从 bc 边抵达直导线处开始至 ad 边到达直导线为止,由于向外的磁感线逐渐减少,向里的磁感线逐渐增多 ,所以穿过线框的总磁通量先减少 ( 当 ab 、 dc 两边中点连线与直导线重合时,磁通量为零 ) 后增大.第三阶段,从
且根据楞次定律可知,线圈经过中性面位置前后,线圈中电流方向不同,即线圈平面每经过中性面一次,线圈中电流的方向就改变一次. 线圈位于中性面的垂面位置时,尽管磁通量最小 ( 为零 ) ,但其变化率最大,由法拉第电磁感应定律,此时感应电动势最大.同时由楞次定律判断可知,线圈平面经过中性面的垂面时,线圈中电流的方向不变. 两个特殊位置对比 中性面 中性面的垂面 位置 线圈平面与磁 场垂直 线圈平面与磁
为内能 电能和磁场能往复转化 电流的能与电场能往复转化 特别提醒 电感器对交变电流的阻碍作用表 现在自感电动势阻碍线圈中的电流变化,在这个过程中,一部分电能转变为磁场能储存在线圈的磁场中,随着电流的变化,这些磁场能又可以转化为电能,不会消耗电能;电容器对交变电流的阻碍作用表现在电容器充电过程中极板上电荷产生的电场阻碍电荷向极板上聚集;电阻器对电流的阻碍作用表现在电流的热效应上,电流通过电阻
内无电场和磁场.质量为 m、电荷量为 q的粒子从 M点以速度 v0沿 x轴负方向进入电场,不计粒子的重力,粒子经 N、 P最后又回到 M点,设 OM= L, ON= 2L. 图 3- 2 (1) 则电场强度 E 的大小等于 ( ) A.4 m v20qL B.m v20qL C.m v202 qL D.2 m v20qL (2) 匀强磁场的方向是 ________ . (3) 磁感应强度 B
是电动机转动的原理. • 【 特别提醒 】 ① 同样的线圈放入同样的磁场中,电流越大,安培力矩就越大,电动机转速也就越大. • ② 要提高电动机的转速,可增大电流 I、增大磁感应强度、增大线圈面积和匝数. • 【 例 1】 (双选 )如图 3- 4- 6所示,匀强磁场中,矩形通电线框可绕中心轴 OO′转动,则下列说法正确的是 ( ) • A.在图示位置线框所受磁力矩为零 • B.转过 90176
则的原则:当已知磁感线的方向,要判断产生该磁场的电流方向时,选用安培定则判断电流的方向;当已知导体所受安培力的方向时,用左手定则判断电流的方向. • 【 例 1】 如图 3- 3- 4所示,两根靠近的平行直导线通入方向相同的电流时,它们相互间的作用力的方向如何。 图 3- 3- 4 • 答案: 本题考查同向电流之间安培力方向的判断,可根据安培定则判断出磁场方向