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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2.7,闭合电路的欧姆定律,复习回顾,:,1,、什么是电源?,2,、电源电动势的概念,?,物理意义,?,把其它形式的能转换成电能的装置。,(,1,)定义:在电源内部非静电力把单位正电,荷从电源的负极移到正极所做的功。,(,2,)意义:电动势表示电源将其他形式的能,转化为电能本领。,3,、如何计算电路中电能转化为其它形式的能?,W=I U t,对于纯电阻电路,一、闭合电路,:,1,、用导线把电源、用电器连成一个闭合电路,。,外电路,:,电源外部的用电器和导线构成外电路,.,内电路,:,电源内部是内电路,.,闭合电路,部分电路,r,E,R,K,内电路,外电路,b,d,a,c,a,b,a,b,c,d,二、闭合电路欧姆定律,1,、闭合电路的电流方向,2,、电路中的电势变化情况,3,、整个电路中的能量转化情况,4,、闭合电路欧姆定律,在,外电路,中,电流方向由正极流向负极,,沿电流方向电势降低,。,在,内电路,中,即在电源内部,通过非静电力做功使正电荷由负极移到正极,所以电流方向为负极流向正极。,1,、闭合回路的电流方向,内,电路与,外,电路中的总电流是,相同,的。,2,、电路中的电势变化情况,(,1,)在外电路中,沿电流方向电势降低。,(,2,)在内电路中,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,”,。,3,、整个电路中的能量转化情况,1,、若外电路中的用电器都是纯电阻,R,,在时间,t,内外电路中有多少电能转化为内能?,r,E,R,K,内电路,外电路,E,外,=I,2,Rt,2,、内电路也有电阻,r,,当电流通过内电路时,也有一部分电能转化为内能,是多少?,E,内,=I,2,rt,3,、电流流经电源时,在时间,t,内非静电力做多少功,W=,Eq,EIt,4,、以上各能量之间有什么关系?,根据能量守恒定律,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,=I,2,Rt+I,2,rt,、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,、对纯电阻电路,4,、闭合电路欧姆定律,说明:,4,、闭合电路欧姆定律,:,1,、是外电路上总的电势降落,习惯上叫,路端电压,.,2,、是内电路上的电势降落,习惯上叫,内电压,.,3,、,外电路两端的电压叫路端电压,、如图电路:,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,:,三、路端电压跟负载的关系,、两个特例:,(,2,)外电路,短路,时,(,1,)外电路,断路,时,a,b,a,b,5,b,d,c,a,断路,b,d,c,a,短路,、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:,(,2,)图象的物理意义,在纵轴上的截距表示电源的电动势,E,在横轴上的截距表示电源的短路电流,图象斜率的绝对值表示电源的内阻,,内阻越大,图线倾斜得越厉害,小结,1,闭合电路欧姆定律,2,路端电压跟负载的关系,:,(,1,)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,(,2,)表达式,(,1,)路端电压随外电路电阻,R,增大而增大,断路,短路,(,2,)路端电压,U,随电流,I,变化的图象,1,、在如图所示的电路中,电源的电动势为,1.5V,,内阻为,0.12,,外电路的电阻为,1.38,,求电路中的电流和路端电压,.,R,S,E,r,课堂训练,I=1 A,U=,1.38V,2,、如图,,1,=14,2,=9,当开关处于位置,1,时,电流表读数,I,1,=0.2A,;当开关处于位置,2,时,电流表读数,I,2,=0.3A,求电源的电动势,E,和内电阻,r,。,1,A,R1,R2,2,E,r,课堂训练,E=3V,r=1,课堂训练,3,、如图,,R,0.8,当开关,S,断开时电压表的读数为,1.5V,;当开关,S,闭合时电压表的读数为,1.2V,则该电源的电动势和内电阻分别为多少,?,E=1.5V,,,r=1.5,课堂训练,A,、,B,4,、,四、闭合电路中的功率,由于闭合电路中内、外电路的电流相等,,由,得,1,电源提供的功率(电源功率),2,电源的输出功率(外电路得到的功率),3,电源内阻上的热功率,4,、供电效率,=,P,出,/P,总,U,外,/E,
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