闭合电路欧姆定律课件

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闭合电路欧姆定律的应用 课件

闭合电路欧姆定律的应用    课件

功率最大值的求解方法 1.流过电源的电流最大时,电源的功率、内损耗功率均最大. 2.对某定值电阻来说,其电流最大时功率也最大. 3.电源的输出功率在外电阻等于内阻时最大,若不能相等,外电阻越 接近内阻时,电源的输出功率越大.
例3 如图5所示,线段A为某电源的U-I图线,线段B为某电阻的U-I 图线,以上述电源和电阻组成闭合电路时,求: (1)电源的输出功率P出为多大? (2)电源内部损耗的电功率是多少? (3)电源的效率η为多大?
例1 电动势为E、内阻为r的电源与定值电阻R1、R2及滑动变阻器R连 接成如图1所示的电路.当滑动变阻器的触头由中点滑向b端时,下列说
法正确的是
A.电压表和电流表读数都增大
B.电压表和电流表读数都减小
√C.电压表读数增大,电流表A1示数减小,A2示数增大
图1
D.电压表读数减小,电流表A1示数增大,A2示数减小
闭合电路欧姆定律的应用
一、闭合电路的动态分析
闭合电路动态问题的分析方法
(1)程序法
基本思路:电路结构的变化→R 的变化→R 总的变化→I 总的变化→U 内的变 化→U 外的变化→固定支路并串联联分分流压IU →变化支路.
(2)结论法——“并同串反” “并同”:是指某一电阻增大时,与它并联或间接并联的电阻中的电流、 两端电压、电功率都将增大;某一电阻减小时,与它并联或间接并联的 电阻中的电流、两端电压、电功率都将减小. “串反”:是指某一电阻增大时,与它串联或间接串联的电阻中的电流、 两端电压、电功率都将减小;某一电阻减小时,与它串联或间接串联的 电阻中的电流、两端电压、电功率都将增大.
图4
此种情况可以把R0归入电源内电阻,这样变阻器上消耗的功 率也就是电源的输出功率. 即当R=r+R0=2 Ω时,R消耗功率最大为: Pm=4ER2 =4×322 W=98 W.

课件4:7.2 电路 闭合电路欧姆定律

课件4:7.2 电路 闭合电路欧姆定律
[答案] ABC
【变式1】电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总 功率之比。在测电源电动势和内阻的实验中得到的实验图线如图 所示。图中U为路端电压,I为干路电流,a、b为图线上的两点, 相应状态下电源的效率分别为ηa、ηb。由图可知ηa、ηb的值分别 为()
A.34、14 C.12、12
(3)某电路中无论电阻怎样连接,该电路消耗的电功率P总等 于各个电阻消耗的电功率 之和 。
1.电阻R1与R2并联在电路中,通过R1与R2的电流之比为1∶2,
则当R1与R2串联后接入电路中时,R1与R2两端电压之比U1∶
U2为
()
A.1∶2
B.2∶1
C.1∶4
D.4∶1
解析:由并联特点可知:RR12=II21=21,又由串联电路特点可得:
[例2] (2014·徐州摸底)如图所示的电路中,电源电动势 为E,内电阻为r。开关S闭合后,电灯L1、L2均能发光。现将 滑动变阻器R的滑片P稍向上移动,下列说法正确的是 ( )
A.电灯 L1、L2 均变亮 B.电灯 L1 变亮,L2 变暗 C.电流表的示数变小 D.电源的总功率变小
[解析] 将滑动变阻器 R 的滑片 P 稍向上移动,电流表的
[解析] S 断开时外电路处于断路状态,两电阻中无电流通过, 电阻两端电势相等,由图知 a 点电势与电源负极电势相等,而 b 点电 势与电源正极电势相等,A 错误。S 断开时两电容器两端电压都等于 电源电动势,而 C1>C2,由 Q=CU 知此时 Q1>Q2,当 S 闭合时,稳 定状态下 C1 与 R1 并联,C2 与 R2 并联,电路中电流 I=R1+E R2=2 A, 此时两电阻两端电压分别为 U1=IR1=6 V、U2=IR2=12 V,则此时 两电容器所带电荷量分别为 Q1′=C1U1=3.6×10-5 C、Q2′=C2U2 =3.6×10-5 C,对电容器 C1 来说,S 闭合后其两端电压减小,所带 电荷量也减小,故 B、C 正确,D 错误。

闭合电路欧姆定律图像课件

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常见问题分析
图像不准确
可能由于测量误差、设备 故障或数据处理不当导致 。
设备故障
如电源、电阻箱、电流表 或电压表出现故障。
操作不当
如未正确连接电路或操作 顺序错误。
问题解决方案
提高测量精度
使用高精度的测量设备,多次测量求平均值。
检查设备状态
确保所有设备正常工作,无故障。
规范操作流程
严格按照操作步骤进行实验,避免操作失误。
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SUMMARY
闭合电路欧姆定律图 像课件
目录
CONTENTS
• 欧姆定律概述 • 闭合电路欧姆定律图像 • 实验设计与操作 • 问题与解决方案 • 总结与展望
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SUMMAR Y
01
欧姆定律概述
定义与公式
课件内容概述
该课件详细介绍了闭合电路欧姆定律的基本概念、公式、定理及其在电 路分析中的应用。通过图像、图表等形式,使学习者能够直观地理解闭 合电路中电流、电压和电阻之间的关系。
重点与难点解析
课件对闭合电路欧姆定律的重点和难点进行了深入剖析,包括如何理解 和运用公式进行电路分析,以及解决实际问题的技巧和方法。
好地理解电路的工作原理。
实验数据处理
在实验中,可以通过测量不同电阻 下的电流和电压值,绘制出闭合电 路欧姆定律的图像,进而分析实验 结果。
故障诊断
在电路出现故障时,可以通过分析 闭合电路欧姆定律图像的变化,快 速定位故障原因。
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闭合电路的欧姆定律课件

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I短 3
时,滑动变阻器的阻值最大,由图(丁)知电源的最大效率为η=80%,由η= UI = R , EI R r
解得 R=8 Ω;变阻器的滑片 P 在右端 B 时,分别对应 c,b,d 三点.当输出功率达到最大
时 R=r=2 Ω,此时路端电压为 U= ER = 6 2 V=3 V,功率 P= E 2 = 62 W=4.5 W,a 点坐
②两个特殊状态:当外电路断开时(R=∞),I 变为零.Ir=0,U=E;当电源两端短路时 (R=0),电流 I 短= E (短路电流).
r
[例2] (湖北宜昌期末)(多选)如图所示为两个不ห้องสมุดไป่ตู้电源在同一坐标系中
的U-I图象,则下列说法中正确的是(
)CD
A.电动势E1>E2,内阻r1<r2 B.电动势E1=E2,内阻r1>r2 C.电动势E1=E2,短路电流I1>I2 D.当两电源的工作电流变化相同时,电源2的路端电压变化较大
正确.
(1)导体的U-I图象与电源的U-I图象比较
导体
电源
U-I 图象
研究 对象 图象的 物理 意义
导体两端电压与通过电流 成正比关系
反映导体的性质 R= U ,R I
不随 U 与 I 的变化而变化
电源的外电压随电流的变化关系
反映电源的性质,电动势、内阻不变,路 端电压随电流(或外电阻)变化而变化
(3)路端电压与R之间的关系(纯电阻电路) ①当R增大时,电流I 减小 ,内电压Ir 减小 电路 断开 ,I=0,此时U= E .
,路端电压U 增大 ;当外
②当 R 减小时,电流 I 增大 ,内电压 Ir 增大 ,路端电压 U 减小 ;当
外电路 短路 时,R=0,I= E ,U=0.

闭合电路欧姆定律市公开课获奖课件省名师示范课获奖课件

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高中物理选修3-1 第二章 恒定电流
7 闭合电路旳欧姆定律
情景 导入
思索:怎样使电阻中有连续旳电流?
R
复习 回忆
1、什么是电源? 把其他形式旳能转换成电能旳装置。
2、电源电动势旳概念?物理意义?
(1)定义:在电源内部非静电力把单位正电 荷从电源旳负极移到正极所做旳功。
(2)意义:电动势表达电源将其他形式旳能 转化为电能本事。
3、内电路:电源内部是内 电路. 内电路旳电阻叫内电阻r
自学 自研
1、闭合回路中内外电路旳电流方向 怎样?什么原因使电荷定向移动?
在外电路中,电流方向由正极 流向负极;
在内电路中,电流方向为负极 流向正极。
内外电路中电流大小相同。
模型1化学电池旳闭合电路模型
R
化学反 应层
A D CB
E,r
1、在外电路中沿电流旳方向,电势怎样变化?
2、内电路也有电阻r,当电流经过内 电路时,也有一部分电能转化为内能,
外电路
RK
是多少?
Q内=I2rt
3、电流流经电源时,在时间t内
内电路
非静电力做多少功 W=Eq=EIt
ErLeabharlann 4、以上各能量之间有什么关系?
根据能量守恒定律: W=Q外+Q内
即:EIt=I2Rt+I2rt
E IR Ir
归纳
总结 闭合电路欧姆定律:
3、怎样计算电源内部非静电力做功? W = qU
试验 探究
S
V
观察:闭合电键S后来电压表旳读数怎样变化? 小组讨论:电压表为何会有这么旳变化?
自学
自研 一、闭合电路
1、用导线把电源、用电器连成一种闭合电路。

闭合电路欧姆定律课件

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厉害。
12
•路端电压与负载的关系
1.路端电压与电流的关系
(1)公式: U=_____E_-_I_r __。
(2)图象(U-I): 如图所示是一条倾斜的直线,该直线与纵轴 交点的纵坐标表示____电_动__势__,斜率的绝对值表示电源的 ___内__阻___。
2.路端电压随外电阻的变化规律
(1)外电阻 R 增大时,电流 I 减小,外电压 U___增__大___,当 R 增大到无限大(断
是电源内阻。 • (3)适用范围: ___纯__电__阻____电路。
10
11
电源的外部特性曲线 ——路端电压U随电流I变化的图像.
U E Ir
①在纵轴上的截距表示电源的电动势E。
②在横轴上的截距表示电源的短路电流
U
断路
E
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
短路
θ
O
I短 I
③图像斜率的绝对值表示电源的内阻, 内阻越大, 图线倾斜得越
17
解析:当 S 断开时,R1 与 R2 串联组成外电路 I1=UR11 E=I1(R1+R2+r) 当 S 闭合时,R2 与 R3 并联,然后与 R1 串联组成外电路,且电压表仍测 R1 两端电压 I1′=UR1′1 E=I1′(RR2+2·RR33+R1+r) 代入已知数据联立解得 E=2V,r=0.5Ω。
电容器处电路看成是断路,画等效电路时,可以先把它去掉。 • (2)若要求电容器所带电荷量时,可在相应的位置补上,求出电容器
两端的电压,根据Q=CU计算。 • (3)电路稳定时电容器所在支路断路,与电容器串联的电阻两端无电
压,该电阻相当于导线。 • (4)当电容器与电阻并联后接入电路时,电容器两端的电压与并联电
源两端短路时(R=0),此时电流 I 短=Er (短路电流)。

闭合电路欧姆定律复习课件

闭合电路欧姆定律复习课件
详细描述
在电路分析中,电流、电压和电阻是最基本的物理量。它们 的单位分别是安培、伏特和欧姆,符号分别为A、V和Ω。这 些单位和符号在电路分析和计算中非常重要,必须熟练掌握 。
02
闭合电路欧姆定律的推导
推导过程
假设电路中只有一个纯电阻元件,根据基尔霍夫电流定律和电压定律,可以推导 出闭合电路欧姆定律。
律是正确的。
如何通过实验验证闭合电路欧姆定律?
实验注意事项
在进行实验时,需要注意以下几点:首先,要确保电 路连接正确无误;其次,要使用高精度的测量仪器; 最后,要多次测量并取平均值以减小误差。通过实验 验证闭合电路欧姆定律不仅可以加深对这一基本定律 的理解和掌握,还可以提高实验技能和实践能力。
感谢您的观看
适用范围
总结词
欧姆定律适用于金属导电和电解液导电,对于气体导电和半导体导电不完全适 用。
详细描述
欧姆定律适用于金属导体和电解液导体的电路,因为这些材料的电阻与温度和 电压无关。然而,对于气体导电和半导体导电的电路,电阻会随着温度和电压 的变化而变化,因此欧姆定律不完全适用。
单位与符号
总结词
电流的单位是安培(A),电压的单位是伏特(V),电阻的 单位是欧姆(Ω)。
实验验证
实验目的
验证闭合电路欧姆定 律的正确性。
学习如何通过实验数 据来分析物理规律。
加深对闭合电路欧姆 定律的理解。
实验器材
01
电源:1个
02
电流表:1个
03
电压表:1个
04
可变电阻:1个
实验步骤与数据记录
步骤1
步骤2
连接电路。将电源、电流表、电压表、可 变电阻以及导线按照正确的顺序连接起来 ,形成一个闭合电路。

闭合电路的欧姆定律(第01课时)(高中物理教学课件)完整版

闭合电路的欧姆定律(第01课时)(高中物理教学课件)完整版

I 2R I 2(R
r)
100%
R R
r
100%
92%
例2.如图所示,R1=8.0Ω,R2=5.0Ω,当单刀双掷开关S扳 到位置1时,测得的电流I1=0.2A;当S扳到位置2时,测 得电流I2=0.3A。求电源电动势E和内电阻r。
解:E I1(R1 E I2 (R2 r)
r)
E 1.8V r 1
E
IR
Ir或I
E R
r
二.闭合电路的欧姆定律 1.内容:闭合电路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。 2.表达式:I E 或E IR Ir(只适用于纯电阻电路)
Rr
规定U外=IR,它是外电路总的电势降落,叫外电 压也叫路端电压U端。 规定U内=Ir,它是内电路的电势降落,叫内电压。 则闭合电路的欧姆定律也可以写为:
C.0.30V
D.0.40V
例5.电源电动势为E,内阻为r,向可变电阻R供电, 关于路端电压,下列说法正确的是( C ) A.因为电源电动势不变,所以路端电压不变 B.因为U=IR,所以当I增大时,路端电压也增大 C.因为U=E-Ir,所以当I增大时,路端电压减小 D.若外电路端开,则路端电压为零
三.路端电压与负载的关系
注意:电源内阻一般很小,短路时电路中电流很大,很
容易烧坏电源甚至引起火灾,所以绝对不允许将电源两 端用导线直接连接在一起使用
例4.一块太阳能电池,测得它的开路电压为800mV,
短路电流为40mA,若将该电池与一阻值为20Ω的
电阻器构成一闭合电路,则它的路端电压是( D )
A.0.10V
B.0.20V
解:(1)I E 1.5 A 1A R r 1.38 0.12

闭合电路的欧姆定律-PPT课件全

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2.闭合电路的欧姆定律
(1)内容: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。

(2)表达式: =
+
(3)适用范围:外电路为纯电阻的闭合电路
新知讲解
三、路端电路与负载的关系
新知讲解
三、路端电路与负载的关系
E r
S
V
A
R
对某一给定的闭合电路来说,电流、
路端电压、内电压随外电阻的改变
和内电阻。
1
R1
2
思考:把电流表改为电压表
能否测电动势和内阻?

R2

A
谢 谢
+
正极
+
+
+
+
+
_
_
_
_
+
负极
电源
电源内部非静电力
做正功,其他形式
的能转化为电势能
新知讲解
三、路端电路与负载的关系
3.闭合电路中的功率
(1)几种功率及相互关系
普适表达式
纯电阻电路


(2)输出功率随外电阻的变化关系
电源功率
内耗功率
输出功率

内=2
外=外
内=2
外=2
=2( + )
正极。内电路一方面,存在内阻,沿电流方
向电势也降低;另一方面,沿电流方向存在
电势“跃升”。





新知讲解
二、闭合电路欧姆定律及其能量分析
实验探究
新知讲解
二、闭合电路欧姆定律及其能量分析
设电源电动势为 ,内阻为 ,与一个负载连成闭合电路,负载两端电压为 ,

闭合电路的欧姆定律路端电压和负载的关系与图像ppt课件.pptx

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Ω 0.5
U/V
3
2 1
O
2
4
6
I/A
五、课堂练习
3
AC
五、课堂练习
4、有两节电池,它们的电动势分别为E1和E2,内电阻分别为r1和r2. 将它们分别连成闭合电路,其外电路的电流I和路端电压U的关系如
图所示,可以判定( )
AB
A.图象交点所示状态,两电路的外电阻相等
B.E1>E2,r1>r2 C.图象交点所示状态,两电路的电阻相等
E、r
I E Rr
U外=IR
U外
IR
ER Rr
E 1
r
R
U外=E-Ir
EI E Rr
R减小 I=E/(R+r) I增大 U内=Ir R增大 I=E/(R+r) I减小 U内=Ir
U内增大
U外=E-Ir
U外减小
U内减小 U外=E-IUr 外增大
R减小,电流增大,路端电压减小 R增大,电流减小,路端电压增大
1
0
思考:外电路断开的状态对应于图中的哪一点? 怎样看出这时路端电压与电动势的关系?
0.5 1.0 1.5 I/ A
四、路端电压与电流的关系图像(U-I图像)
设E=3V,r=2Ω。请根据路端电压与电流的关系式U=E-Ir,以U
为纵坐标,I为横坐标,做出U与I关系的函数图像。U/V
1、纵轴截距: 电源的电动势E.即
0
I/A 0.5 1.0 1.5
U=E-Ir
r U I
五、课堂练习
1、在如图所示电动势为2V的电源跟一个阻值R=9Ω的
电阻接成闭合电路,测得电源两端电压为1.8V,求电
源的内电阻.

闭合电路的欧姆定律ppt课件

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不同的抽水机,抽水的本领(举 起高度)不同,使单位质量的水所 增加的重力势能不同。
不同的电源,非静电力做功的 本领不同使单位正电荷所增加 的电势能不同。
干电池的电动势 1.5V是什么意思?
非静电力做功 看起来很像,但有什么区别呢?
静电力做功
电动势与电势差的区别
静电力做功





能பைடு நூலகம்
非静电力做功
No Image
在如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R1是定值电 阻,R2是滑动变阻器(R2>R1),闭合开关S,不同规格的灯泡L1 和L2均正常发光,现将滑动变阻器的滑动片P向上移动一定的距 离,理想电流表A1、A2、电压表的示数均会发生一定变化,其 变化量分别用ΔI1、ΔI2和ΔU表示,则下列分析判断可能正确的 是( )
A.电压表V示数变大,
电流表A1示数变小
B.电流表A2示数不可能变为零
C.灯泡L1、L2变暗
D.电源的内阻r=
AD
如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离 d=40 cm。电源电动势E=24V,内电阻r=1Ω,电阻R=15Ω。闭合开关 S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s 竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10-2 C,质量为m=2×10-2 kg,不考虑空气阻力。 (1)当滑动变阻器接入电路的阻值为4Ω时,两平行金属板A、B 间的电压是多少?
P出 Pm
当R=r时,P出最大
R
注意:此结论只适用于纯电阻电路 O R1 r R2 非最大功率有两个外电阻值
如图所示,电源的电动势不变,内阻为0.5欧,定值电阻为2欧,滑 动变阻器的最大阻值为5欧,求: (1)当滑动变阻器的阻值为多大时,电阻消耗的功率最大? (2)当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器消耗的功率最大?

闭合电路欧姆定律(共10张PPT)

闭合电路欧姆定律(共10张PPT)

2.外电路:电源之外的电路。
W=E +E 1.闭合电路:用导线把电源、用电器等连接成的一个闭合电路。
负载变化时,电路中的电流也就会变外化,路端内电压也随着变化。
负载变小,路端电压变小;
Rt+ rt EIt=I I ⑵上当式电 表路明两:端断短路路时时的:路端电压等于2 电源电动2势。
I表示干路电流;R为外电
势高于负极电势。因此,在外电路中,沿电流方
向电势逐步降低。
R S
内电路
一、闭合电路欧姆定律
1.推导闭合电路欧姆定律
闭合电路中,之所以有源源不断的电流,是因为电源中的非静
U滑外片=左IR电移,时为力,外电电做流压表功,示也数的称变路缘小端,电故电压压;。表示而数变非大。静电力做功将把其他形式的能转化为电能,
E二=、I2路R2端+I电2r压与2负.载的外关②电系 路:电源之外的电路。
3.内电路:电源内部的电路。
2.通过实验分析路端电压与负载的关系
⑵当电路两端短3路.时:内电路:电源内部的电路。
⑵当电路两端短路时:
Er
U外=IR,为外电压,也称路端电压;
由闭合电路欧姆定律得知
2.外电路:电源之外的电路。
⑴当外电路断在开时外: 电路中,电流从正极向负极流动,而正极电
闭合电路欧姆定律
第7节 闭合电路欧姆定律
课前准备
先来学习几个概念。如右图所示的电路中:
外电路
2.闭合电路的欧姆定律
一、闭合电路欧1姆.定律闭合电路:用导线把电源、用
求电源的电动势E和内电阻r。
2.闭电合电器路的等欧姆连定律接成的一个闭合电路。
2.外电路:电源之外的电路。
上式表明:断路时的路端电压等于电源电动势。
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1.5
A
1.38 0.12
=1.38 V
1A
四、路端电压U随外电阻R变化的讨论
•外电路两端的电压叫路端电压. 1、按图中的电路进行演示: R增大,电流减小,路端电压增大 R减小,电流增大,路端电压减小
路端电压:U E Ir
2、两个特例:
(1)外电路断路时 R ,I 0,E U端
外电路两端电压(路端电压):U 外
内电路两端电压:U内
E 电动势的分配: U 外 U内
U外 IR U内 Ir
E U外 U内 IR Ir
电流: I E Rr
三、闭合电路欧姆定律
1、内容:
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。
2、公式: I E Rr
路端电压U随外电阻R变化
U外=I R=
E R+r
•R
=
E
1+
r R
①当R外增大时, U外也随之增大
②当外电路断开时, R外=∞, U外=E
讨论:在电源末接入电路的情况下,用电压表直接
测量电池两极所得到的数值,近似等于电源电动势
的大小(用电压表测电动势E的原理)
③当外电路短路时,
R外=0,
U外=0,I短=
3、适用条件: 外电路是纯电阻的电路.
例题: 如图所示电路,电源电动势为1.5V,内 阻为0.12Ω ,外电路的电阻为1.38Ω ,求电 路中的电流和路端电压。 解:由题意知,电动势E=1.5 V, 外电阻R=1.38 Ω,内阻r=0.12 Ω. 由闭合电路欧姆定律得:
I E Rr
路端电压为
U = IR=1×1.38 V
(2)外电路短路时
R

0,I

E r
,U端

0
3、电源的外特性曲线——路端电压U随电流I变 化的图象.
(1)图象的函数表达:
U E Ir
(2)图象的物理意义
①在纵轴上的截距表示电源的电动势E.
②在横轴上的截距表示电源的短路电流
I短

E r
③图象斜率的绝对值 表示电源的内阻r, 内阻越大,图线倾斜 得越厉害.
电源
• 电源是一种把其它形式能转化为电能 的装置. 一、电动势E:电源将其他形式能量 转化为电能本领大小 电源在电路中的作用:将其它形式 的能转变为电能;保持导体两端有持 续的电压。
二、电路的组成:内电路+外电路
外电路:电源外部的电路, 包括用电器、导线等.
外电阻R:外电路的总电阻.
内电路:电源内部的电路. 内电阻r:内电路的电阻通 常称为电源的内阻.
小结:
1.电动势是表征电源把其他形式的能量转化 为电能本领大小的物理量
2.闭合电路欧姆定律 I E Rr
3.电源的外特性曲线 U E Ir
4.电源的供电过程是能量转化的过程.
E r
很大,一般情况下不允许外电路短路。
五、闭合电路中的功率
由于闭合电路中内、外电路的电流相等,
所以由 E .电源提供的功率(电源功率): P总 EI
2.电源的输出功率(外电路得到的功率) P外 U外I
3.电源内阻上的热功率 P内 U内I I 2 r
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