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云达一甲拔育科斗技有限司
十二电路及其应用
北京宏达一甲教科技有限公司
北京方达一平教育
210.电流
·定义:电荷的定向移动形成电流。
·形成条件:有自由移动的电荷、
导体两端有电压。
·方向:规定正电荷定向移动的方向为电流的方向。
A电流虽然有方向,但电流是标量。
达一甲独有技有限公同
·大小:定义式1=?,即电流的大小等于单位时间内通过导体横截面_
的电荷量:
决定式I=neS,n为导体单位体积内自由电荷的数量,e为自由电荷的电荷
量(金属导体内的自由电荷为电子),S为导体的横截面积,v为自由电荷的平均定
问移动速率。
怎么来的①试推导电流的微观表达式。
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推导:时间t内自由电荷在导体内定向移动的距离为,则时间t内通过某一横
截面的自由电荷数为ns意。
荷的电荷量为,可知时间t内通过导体横裁面的电荷受
京加
根据电流的定义式1=?,可得I=ns0。
②思考:当为导体单位长度的自由电荷数时,试推导电流的微观表达式。
时间1内自由电荷在导体内定向移动的距离为,则时间内通过某一横截面的
自由电荷数为nl。由于自由电荷的电荷量为e,可知时间t内通过导体横截面的电荷
云达一甲
心。根据电流的定义式/子,可得1》司
211.当电路达到稳定时,电路中存在恒定电流和恒定电场。恒定电流是大小司
方向都不随时间变化的电流;恒定电场是任何位置的电荷分布和电场强
度都不随时间发生变化的电场,恒定电场由电源、导线等电路元件所积累的电荷共
同形成。
恒定电场的基本性质与静电场相同。静电场中的电势、电势差及其与电场强度的关系等,在恒定电场中同样
适用。
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212.在外电路中,电势沿着电流方向逐渐降低,因此电路中两点间的电压(电
势差)也叫电势降落。如图所示,U。+U++U。=U。_,即干路上各部分电压
之和等于路端电压。
甲教
北京云内
U
教育技有课公司
①导线的电阻很小,
(e
d
被测位置导线中的电势降落近
s e
乎为零,常忽略不计。
研究电势变化的电路图
外电路中电势变化图像
育科有
213.电阻
公司
·定义:导体两端的电压U与通过导体的电流I之比,叫作导体的电阻。
。大小:R=
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·单位:欧姆(2)。
北京宏达一即装
·物理意义:导体的电阻反映了导体对电流的阻碍作用。
电阻是一个只跟导体本身有关的物理量,而与通过的电流和施加的电压无关。
214.电阻定律
2
。内容:同种材料的导体,其电阻R与它的长度(成正比,与它的横截面积S成
反比;导体的电阻还与构成它的材料有关。
·表达式:R=P了。式中p为异体的电阻率,其与构成导体的材料有关,反映了导
小金属的电但丰随温定的升离而培大,半子休的电租车一极布菌温度的升高而感期一甲关夸控有
体的导电性能,单位为欧姆·米(2·m)。
215.滑动变阻器通过改变接入电路中电阻丝的长度来改变阻值,从而调节电
路中的电流或电压。
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如图所示,当滑片P向左移动时,AC间的阻值减小,BD间的阻值增大。
金属杆的接线柱
金属滑片,能在金属
杆上滑动,下端与电
△几是不能改变滑动变阻器接入大一平教台形
D
阻丝接触
电路中电祖丝长度的连接方法都
电阻丝绕在绝缘筒上
是不正骑的;若滑动电阻器串联在
电路中,为了保护电路,在电路接
通前,通常要使滑动变阻器的滑片
电阻丝的接线柱
京宏达一甲教育技有渠公司
置于接入阻值最大处。
216.伏安特性曲线描绘的是电学元件的电流随电压变化的图像,也叫
I-U图像。伏安特性曲线为一条直线的电学元件叫作线性元件,伏安特性曲线
不是一条直线的电学元件叫作非线性元件。
大
B
7京宏达一中装技有么司
斜率代表
R
→R>RB
(U,)
R=号+8品
→R。的阻值倒达一状
数不等于图
线在该点切
-U图像(伏安特性曲线)
线的斜率
云达一甲育技有人司
[-U图像和U-I图像的比较
12
D
限公司
克宏达一甲育斜率代表R
→Rn>RE
F
E
限公司
(1,U)
)R。的阻值
△UU
R,=号*
△I
等于图线在
该,点切线的
斜率
U-1图像
不能说是“伏安特性曲线”
在非线性元件的伏安特性曲线上,某点的切线是没有意义的,切线的斜率与该点的电阻没有关系。
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217.欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻R成
反比_。
欧姆定律表达式-_—可以得到“通过导体的电流I与导体两端电压U成
正比_,与导体电阻R成反比”。
—推导式仅仅表示了有这样一种算法。
推导式—不能得到“导体两端的电压跟通过它的电流成正
比,跟它的电阻成正比”。
—可根据该式测量导体的电阻,但不能得到“导体
的电阻跟它