资源简介 (共18张PPT)第1节 闭合电路欧姆定律(二)第四章 闭合电路欧姆定律与科学用电如图所示的小灯泡规格都相同,两个电路中的电池也相同。实验发现多个并联的小灯泡的亮度明显比单独一个小灯泡暗。如何解释这一现象呢?1.路端电压的表达式:U=E-Ir。2.路端电压随外电阻的变化规律AV路端电压与外电阻的关系R增大I=I减小U=E-IrU增大R减小I=I增大U=E-IrU减小结论:路端电压随外电阻的增大而增大,随外电阻的减小而减小。思考:为什么多个并联的小灯泡的亮度明显比单独一个小灯泡暗?回顾导入的问题电路中电源电动势E和内阻r是一定的,根据“越并越小”,路端总电阻减少。根据I=电流增加。再根据U=E-Ir 可知,路端电压减少,所以变暗。E、rAV(1)断路:当外电路断开时,电流I为0,Ir也为0,由U=E-Ir可知,U=E。断路时的路端电压等于电源电动势E、rAV(2)电源短路:当电源两端短路时,外电阻R=0。由I=可知,此时电流I=危险!由于r 很小,电路中电流很大,容易烧坏电源。绝对不允许将电源两端用导线直接连接在一起。3.两种特殊情况:0U/VI/A①纵截距 开路电压等于电动势②横截距 短路电流③斜率的绝对值 电源内阻r4.U-I图像④某点的横坐标、纵坐标的乘积是电源的输出功率1.如图所示,甲电路中只有一个小灯泡,乙电路中有四个小灯泡并联,两个电路所用电池和小灯泡的规格都相同。闭合开关后发现,乙电路中每个小灯泡的亮度明显比甲电路中的小灯泡暗。对该现象的解释,正确的是( )A.甲电路中流过电源的电流更大B.甲电路中的路端电压更大C.甲电路中灯泡的电压是乙电路中灯泡电压的四倍D.甲电路中流过灯泡的电流是乙电路中流过每个灯泡电流的四倍B2.如图所示为某电源的U-I图线,则下列结论正确的是( )A.电源的电动势为6.0 VB.电源的内阻为12 ΩC.电流为0.2 A时的外电阻是18.0 ΩD.电源的短路电流为0.5 AA3.电源的电动势为4.5 V,外电阻为4.0 Ω时,路端电压为4.0 V。(1)如果在外电路并联一个6.0 Ω的电阻,路端电压是多少?答案 (1) 3.7 V (2) 4.3 V(2)如果6.0 Ω的电阻串联在外电路中,路端电压又是多少?在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,回路的总电流、路端电压如何变化?通过定值电阻R1、R2和滑动变阻器的电流如何变化,它们两端的电压如何变化?闭合电路的动态分析在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,回路的总电流、路端电压如何变化?通过定值电阻R1、R2和滑动变阻器的电流如何变化,它们两端的电压如何变化?I减小,则定值电阻R1分压U1=I·R1减小,U外=U1+U2,所以定值电阻R2两端的电压U2增大。又U2=I2R2,则通过R2的电流I2增大,I=I3+I2,所以通过滑动变阻器的电流I3减小。又U3=U2,则滑动变阻器两端的电压U3增大。1.程序法:遵循“局部—整体—局部”的思路,按以下步骤分析(如图):闭合电路动态问题的分析方法2.结论法——“串反并同”“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。“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。3.极限法因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端,使其接入电路的电阻最大或电阻为零,画等效电路图分析各电学量的变化情况。1.(多选)如图所示电路,闭合开关,当滑动变阻器的滑片从b端向a端缓慢滑动时( )A.小灯泡L逐渐变亮B.小灯泡L逐渐变暗C.电压表示数逐渐减小D.电压表示数逐渐增大AC2.如图为空调室内机温度采集电路的简化图,RT为热敏电阻(其阻值随温度的升高而减小),R1、R2为定值电阻。闭合开关S,当采集区温度升高时,电流表和电压表示数I、U的变化情况是( )A.I变小,U变小 B.I变小,U变大C.I变大,U变小 D.I变大,U变大C3.(多选)在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数的变化量的绝对值分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示。下列说法正确的是( )AC闭合电路的欧姆定律(二)一、闭合电路欧姆定律当外电阻R增大时,路端电压U增大路端电压U=E-Ir串反并同程序法极限法二、闭合电路的动态分析 展开更多...... 收起↑ 资源预览