闭合电路
变小,灯泡变暗, A 错误;路端电压变大,电阻 R 两端电压变大,电容器 C 两端电压变大,电容器 C上电荷量增加, C 错误, D 正确;当外电路电阻等于电源的内阻时电源的输出功率最大,而灯泡 L 的电阻大于电源的内阻 r,将滑动变阻器的滑片 P 向左移动一段距离后,外电路电阻比 r 大得更多,输出功率变小, B 正确. 8 所示,已知电源电动势 E= 16 V,内阻 r= 1 Ω,定值电阻
电路的分析与计算方法 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,电容器在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,电容器处电路可看做是断路,简化电路时可去掉它.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无电流通过,所以在此支路中的电阻上无电压降低
1、课标版 物理 第 2讲 闭合电路的欧姆定律及其应用 一、电路的串联与并联 教材研读 串联 并联 电流 I= I= 电压 U= U= 电阻 R= = + + + 12= =1+ +1+ +1+ +2= =(1)串联电路的总电阻 其中任一部分电路的总电阻。 (2)并联电路的总电阻 其中任一支路的总电阻。 (3)无论电阻怎样连接 ,每一段电路总耗电功率 之和。 (4)无论电路是串联还是并联
路端电压的区别以及闭合电路中的断路与短路的特征 .由题中已知条件知电源电动势即为开路电压,即 E=800mV=,短路电流为 Imax=400mA=,可知电源内阻为r=E/Imax=2Ω则当该电池板与一阻值也为 2Ω的电阻器连成一闭合电路时,它的路端电压为 : VRrR EU 能力 思维 方法 【 解题回顾 】 纯电阻电路中电动势与内外电压的关系可以看做是内外电阻串联分压
V r E I S 在如图所示的电路中,当电路接通,滑动片向右移动时,外电阻 R 增大,电压表的读数增大 , 电流表读数减小。 当滑动 片向左移动时,外电阻 R 减小 , 电压表的读数减小 ,电流表读数增大。 四、路端电压跟负载的关系 R r S E I A V P 结论: 端电压随着外电阻的增大而增大,随着外电阻的减小而减小。 ( 3) R↓ ( 2) R → ∞, ( 4) R→ 0 ,
守恒定律,非静电力做的功应该等于内外电路中电能转化为其他形式的能的总和。 W=E外 +E内 即: EIt=I2Rt+I2rt 2、表述:闭合电路中的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比. 1、对纯电阻电路 rREIIrIRE rREI外电路是 纯电阻 的电路。 二、闭合电路欧姆定律: rREIIrIRE 说明: 二 、 闭合电路欧姆定律 : IRU 外
V r E I S 在如图所示的电路中,当电路接通,滑动片向右移动时,外电阻 R 增大,电压表的读数增大 , 电流表读数减小。 当滑动 片向左移动时,外电阻 R 减小 , 电压表的读数减小 ,电流表读数增大。 四、路端电压跟负载的关系 R r S E I A V P 结论: 端电压随着外电阻的增大而增大,随着外电阻的减小而减小。 ( 3) R↓ ( 2) R → ∞, ( 4) R→ 0 ,
, R为变阻器,已知 R0r。 为使 R0上消耗的电功率最大,应将变阻器阻值调整到 A. R0 B. R0+r C. 0 D. R0–r 如图所示为两个不同闭合电路中的两个不同电源的 U–I图象,则下述说法中正确的是 A.电动势 E1=E2,发生短路时的电流 I1I2 B.电动势 E1=E2,内阻 r1r2 C.电动势 E1=E2,内阻 r1r2 D.无法比较 有一个电动势为 3 V、内阻为 1
, 当滑线变阻器的滑动触头向 b端移动时 ( ) (A)电压表的读数增大 , 电流表的读数减小 (B)电压表和电流表的读数减小 (C)电压表和电流表的读数增大 (D)电压表的读数减小 , 电流表的读数增大 A 返回 例 8: 如图 4所示,当滑动变阻器的滑动片 P向左移动时,两电表的示数变化情况为 [ ] A.电流表示数减小,电压表示数增大 B.电流表示数增大,电压表示数减小 C.两表示数均增大
内电路 r R 电源 实验结论: U外 + U内 =定值 A、 B分别是电源的正负极 A B C D C、 D分别是两根探针 V2 V1 用来测外电压 U外 V1 V2 用来测电源的内电压 U内 电动势: E = U外 + U内 单位 :伏特 ( V) R U外 = IR U内 = I r