0  397390  397398  397404  397408  397414  397416  397420  397426  397428  397434  397440  397444  397446  397450  397456  397458  397464  397468  397470  397474  397476  397480  397482  397484  397485  397486  397488  397489  397490  397492  397494  397498  397500  397504  397506  397510  397516  397518  397524  397528  397530  397534  397540  397546  397548  397554  397558  397560  397566  397570  397576  397584  447090 

2.每一点切线方向表示该点磁场的方向,也就是磁感应强度的方向.

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为了描述磁场的强弱与方向,人们想象在磁场中画出的一组有方向的曲线.

1.疏密表示磁场的强弱.

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   仪器的选择一般应考虑三方面因素:①安全因素,如通过电源和电阻的电流不能超过其允许的最大电流.②误差因素,如选用电表量程应考虑尽可能减小测量值的相对误差;电压表、电流表在使用时,要用尽可能使指针接近满刻度的中间量程,其指针应偏转到满刻度的1/3-2/3之间;使用欧姆表时宜选用指针尽可能在中间刻度附近的倍率挡位.③便于操作,如选用滑动变阻器时应考虑对外供电电压的变化范围既能满足实验要求,又便于调节,滑动变阻器调节时应用到大部分电阻线,否则不便于操作.

   选择仪器的一般步骤是:①根据实验要求设计合理的实验电路;②根据电路选择滑动变阻器;③选定电源,选择电压表和电流表以及所用的量程.

   连接实物图的基本方法是:①画出实验电路图;②分析各元件连接方式,明确电表量程;③画线连接各元件,一般先从电源正极开始,到开关,再到滑动变阻器等,按顺序以单线连接方式将主电路中要串联的元件依次串联起来;其次将要并联的元件再并联到电路中去;连接完毕,应进行检查,检查电路也应对照电路图按照连线的方法和顺序进行.

规律方法

[例1]用伏安法测量某一电阻Rx阻值,现有实验器材如下:待测电阻Rx(阻值约5 Ω,额定功率为1 W);电流表A1(量程0-0.6 A,内阻0.2 Ω);电流表A2(量程0-3 A,内阻0.05 Ω);电压表V1(量程0-3 V,内阻3 kΩ);电压表V2(量程0-15 V,内阻15 kΩ);滑动变阻器R0(0-50 Ω),蓄电池(电动势为6 V)、开关、导线.

为了较准确测量Rx阻值,电压表、电流表应选________,并画出实验电路图.

解答:由待测电阻Rx额定功率和阻值的大约值,可以计算待测电阻Rx的额定电压、额定电流的值约为

则电流表应选A1,电压表应选V1.

又因Rx,则电流表必须外接.

因为滑动变阻器的全阻值大于被测电阻Rx,故首先考虑滑动变阻器的限流接法,若用限流接法,则被测电阻Rx上的最小电流为I,故可用限流电路.电路如图所示. 相对误差a.

[例2]某电流表的内阻在0.1Ω-0.2Ω之间,现要测量其内阻,可选用的器材如下:

A.待测电流表A1(量程0.6A);     B.电压表V1(量程3V,内阻约2kΩ)

C.电压表V2(量程15V,内阻约10kΩ);D.滑动变阻器R1(最大电阻10Ω)

E.定值电阻R2(阻值5Ω)       F.电源E(电动势4V)

G.电键S及导线若干

(1)电压表应选用_____________;(2)画出实验电路图;

(3)如测得电压表的读数为V,电流表的读数为I,则电流表A1内阻的表达式为:RA = ______________。

解:本题利用电压表指电压,电流表指电流的功能,根据欧姆定律R=计算电流表的内阻。由于电源电动势为4V, 在量程为15V的电压表中有2/3的刻度没有利用,测量误差较大,因而不能选;量程为3V的电压表其量程虽然小于电源电动势,但可在电路中接入滑动变阻器进行保护,故选用电压表V1。由于电流表的内阻在0.1Ω-0.2Ω之间,量程为0.6A ,电流表上允许通过的最大电压为0.12V,因而伏特表不能并联在电流表的两端,必须将一个阻值为5Ω的定值电阻R2与电流表串联再接到伏特表上,才满足要求。滑动变阻器在本实验中分压与限流的连接方式均符合要求,但考虑限流的连接方式节能些,因而滑动变阻器采用限流的连接方式 。故本题电压表选用V1;设计电路图如图1所示;电流表A1内阻的表达式为:

[例3]将量程为100 μA的电流表改装成量程为1 mA的电流表,并用一标准电流表对它进行校准(核对).请你将改装及校准的电路原理图画在图中的虚线框内.

解答:校对电流表为的是改装后表的示数与标准电流表的一样,故两表应当串联.将微安表改装成毫安表,要并联一个小阻值的分流电阻,由于是校对,所以这个分流电阻是可调的,即电阻箱,也就是电阻箱跟被校对电流表并联.既要求通过电流表的电流从0连续调到1 mA,因此滑动变阻器必须采用分压方式使用.如图所示

 

[例4]用图所示的电路测定未知电阻RX的值.图中电源电动势未知,电源内阻与电流表的内阻均可忽略不计,R为电阻箱.

(1)若要测得RX的值,R至少需要取      个不同的数值.

 (2)若电流表每个分度表示的电流值未知,但指针偏转角度与通过的电流成正比,则在此电路测R.时,R至少需取        个不同的数值.

 (3)若电源内阻不可忽略,能否应用此电路测量RX?答:

解析:(1)由于电源和电流表内阻不计.不管电阻箱R如何变化.加在R与RX两段的电压不变,都等于电源电动势.当电阻箱阻值为R1时,电流为I1;当电阻箱阻值为R2时,电流为I2,则有I1(R1+Rx)=I2(R2+Rx),可解得I1、I2和R1、R2可从电流表和电阻箱读出.即知第(1)小题R

至少需取2个不同的数值

(2)可设每格电流值为I0,当电阻箱阻值为R1时,电流表指针偏转n1个格,此时电流为n1I0.当电阻箱阻值为R2 时,电流表的示数为n2 I0.根据(1)可得R2=(n1 R1-n2R2)/(n2-n1),n1 、n2分别表示电阻箱的电阻为R1和R2时,电流表指针偏转的格数.即知第(2)小题R至少需取2个不同数值.

(3)若电源内阻不可忽略,当电阻箱阻值变化时,加在R与Rx两端电压将变化,得不到上述等式,将不能测出Rx的值.虽不能测Rx的值,但可测出Rx与电源内阻串联的电阻,当电源内阻很小时,可近似测出Rx的值.

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2、供电电路

供电电路一般由电源和滑动变阻器按一定的连接方式组成,滑动变阻器在供电电路中有两种接线方式:限流式和分压式如图.限流式可省一个耗电支路,分压式电压调节范围大,应根据需要选用.

   变阻器的分压与限流接法,虽然两种电路均可调节负载电阻电压和电流的大小,但在不同条件下,调节效果大不一样.

 a.负载电阻的阻值Rx远大于变阻器的总电阻R,须用分压式电路.

  b.要求负载上电压或电流变化范围较大,且从零开始连续可调,须用分压式电路

  c.负载电阻的阻值Rx小于变阻器总电阻R或相差不多,且电压电流变化不要求从零调起时,可采取限流接法.

  d两种电路均可使用的情况下,应优先采用限流式接法,因为限流接法总功率较小.

  e.特殊问题中还要根据电压表和电流表量程以及电阻允许通过的最大电流值来反复推敲,以便能减小误差的连接方式为好.

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1、测量电路

测量电路有两种方法:电流表内接法和电流表外接法.

甲图中:,误差ΔR=R-RX=

乙图中:, 误差ΔR=R-RX=RA

确定内接法还是外接法,有三种方法:

a直接比较法:当Rx >>RA时用内接法,当Rx<<Rv时用外接法.

b.临界值计算法:当内、外接法相对误差相等时,有

(RA<<Rv)为临界值.当,(即Rx为大电阻)时用内接法;当(即Rx为小电阻)时用外接法;时内、外接法均可.

时,用电流表外接法;当时,用电流表内接法.

c.测试判断法:当Rx,RA,Rv大约值都不清楚时用此法.

   如图所示,将单刀双掷开关S分别接触a点和b点,若看到电流表读数变化较大,说明电压表分流影响较大,应该选用内接法;若看到电压表读数变化较大,说明电流表分压影响较大,应该选用外接法.

   在测定金属电阻率电路中,由于电阻丝电阻较小,所以实验室采用电流表外接法;而测电池的电动势和内电阻,通常只采用电流表内接法.(对R来说)

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4、含电容器电路的分析与计算

   电容器是一个储存电能的元件.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,在电容器处电路看作是断路,简化电路时可去掉它.简化后若要求电容器所带电荷量时,可在相应的位置补上.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,因此电容器两极间的电压就等于该支路两端的电压.

  (2)当电容器和用电器并联后接入电路时,电容器两极间的电压与其并联用电器两端的电压相等.

  (3)电路的电流、电压变化时,将会引起电容器的充(放)电.如果电容器两端电压升高,电容器将充电;如果电压降低,电容器将通过与它并联的电路放电.电容器两根引线上的电流方向总是相同的,所以要根据正极板电荷变化情况来判断电流方向

⑷如果变化前后极板带电的电性相同,那么通过每根引线的电荷量等于始末状态电容器电荷量的差;如果变化前后极板带电的电性改变,那么通过每根引线的电荷量等于始末状态电容器电荷量之和

[例15]如图电路中,电源内阻不计.为使电容器的带电量增大,可采取以下哪些方法()

   A.增大R1;   B.增大R2;   C.增大R3   D.减小R1

解析:由于在直流电路中稳定后电容器相当于断路,因此R3上无电流,电容器相当于和R2并联.为使电容器的带电量增大,根据Q=CU,应增大电容器C两端的电压。分析电路中的电压分配。只有增大R2或减小R1才能增大R2两端的电压(即电容器C两端的电压),从而增大电容器C的带电量。改变R3不能改变电容器的带电量。正确答案为BD.

[例16]如图所示,E=10 V, r=1Ω, R1=R3=5 Ω, R2=4Ω,C=100μF。当S断开时,电容器中带电粒子恰好处于静止状态。求:

(1)S闭合后,带电粒子加速度的大小和方向;

(2)S闭合后流过R3的总电荷量。

解析:开始带电粒子恰好处于静止状态,必有qE=mg且qE竖直向上。S闭合后,qE=mg的平衡关系被打破。

 S断开,带电粒子恰好处于静止状态,设电容器两极板间距离为d,有

,qUC/d=mg。S闭合后,

设带电粒子加速度为a,则qU/C/d-mg= ma,解得a=g,方向竖直向上。

(2 )S闭合后,流过R3的总电荷量等于电容器上电荷的增加量,所以ΔQ=C ( U/c一Uc)=4×104 C.

[例17]电动势为E、内电阻为r的电源与粗细均匀的电阻丝相联,组成如图所示的电路。电阻丝长度为L,电阻为R.C为平行板电容器,其相对面积为S,两板间的距离为d.在滑动触头向右滑的过程中,电流计中有电流通过,为什么?若电流计允许通过的最大电流为Im,求P滑动时,所允许的最大速度是多少?

解析:电容器的电压等于电阻丝PB段上的电压,如果P不滑动,电阻丝PB段长度不变,加在电容C上的电压也不变,电流计G中无电流通过。若P向右滑动,PB段长度减少,电阻减少,电压也减小,电容器就要放电。电流计G中的电流就是电容器放电的电流。由于滑动的速度越大,电容器上电压减小越快,放电电流越大。因此电流计G允许通过电流的最大值就决定了P滑动的最大速度。

   设滑动触头P滑动的速度为v,那么在Δt时间内滑过的距离为ΔL = vΔt .若P1,P2为滑动触头的初末位置.那么P1,P2与B点间的电压分别为

滑动触头P从P1滑至P2的过程中,触头P与B点间的电压减小量为

在此过程中,电容器的放电量为ΔQ=CΔU=,其中,电容器的电容为

那么.根据电流的定义,流过电流计的电流为                              

   又因为流过电流计的电流I≤Im,所以触头P滑动时,所允许的最大速度为

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       电路的测量

基础知识   一、电路设计

电路设计具有培养和检查创造性思维能力、分析综合能力以及实验能力等多方面的能力的特点,它包括测量电阻值Rx、电阻率ρ,电功率p和电源电动势E、内阻r.

电路设计的基本原则是:安全性好,误差小,仪器少,耗电少,操作方便.

伏安法实验电路一般可分为两部分:测量电路部分和供电电路部分.

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3、电路中的能量关系的处理

要搞清以下概念:

(1)电源的功率。电源消耗的功率、化学能转变为电能的功率、整个电路消耗的功率都是指εI或I2(R+r)

(2)电源的输出功率、外电路消耗的功率都是指:IU或Iε一 I2r或I2R

(3)电源内阻消耗的功率:I2r

(4)整个电路中  P电源= P十P

[例11]电源输出功率和效率的讨论.

分析:电源的输出功率为P=I2R=R==

  当R=r时,P有最大值即Pm==.P与外电阻R的这种函数关系可用如图9-19的图象定性地表示.由图象还可知,对应于电源的非最大输出功率 P可以有两个不同的外电阻R1和R2,由图象还可知:当R<r时,若R增加,则P增大;当R>r时,若R增大,则P 减小.值得注意的是,上面的结论都是在电源的电动势ε和内电阻r不变的情况下适用.例如图9一20电路中ε=3v,r=0.5Ω,Ro= 1.5 Ω,变阻器的最大阻值R=10Ω.在R=?时,R消耗的功率才最大.此种情况可以把R0归入内电阻,即当R=r+Ro=2Ω时,R消耗功率最大为Pm===9/8w;那么当R=?时,R0消耗的功率才最大呢?有些同学又会用了上述的方法来求解,把R归为内阻,调节R使内阻R+r=R0,这样会用是错误的!因为 Ro是定值电阻,由 P=I2R0知,只要电流最大,P就最大,所以当把R调到零时,R0上有最大功率.Pm/R0=×1.5=W.

   由上述分析可知,在研究电阻R上消耗的最大功率时,应注意区分“可变与定值”这两种情况,两种情况中求解的思路和方法是不相同的.

   电源的效率η===.所以当R增大时,效率η提高.当R=r,电源有最大输出功率时,效率仅为50%,效率并不高.

[例12]将一个标有“24 V、48 W’的电灯接在电动势ε=36 V.内阻r=2 Ω的直流电源下使用,今有“2Ω、50W”的定值电阻R若干只可供选用,请设计两种简单电路使电灯正常发光:

(1)定值电阻与电灯串联作分压电阻使用;

(2)定值电阻与电灯并联作分流电阻使用(写出设计根据要点,画出电路图)

(3)在你设计的两种电路中,哪种方法较好?说明理由。

  解析:电灯额定电流I0=P0/U0=2A.电阻R0=U02/P0=12Ω.定值电阻R的额定电流I==5A。

   (1) R=ε/I0 =36/2=18Ω,

    R=R一 R0 -r=18-12=4Ω=2R

   (2)R==6Ω=3R

   (3)第1种万法:电源消耗总功率 P1=I1ε=2×36=72W

 效率ηl=P0/P1=48/72=67%。

   第2种方法:电源消耗总功率P2=Iε=6×36=216 W,效率η2=P0/P2=48/216=22%。

   第1种万法好:节能.效率高

[例13]在图中,发电机的内阻r=0。1Ω,每根连接导线的电阻r1=0.1Ω,负载电阻R=22Ω,电路中的电流强度I=10A,求:(1)负载两端的电压UR;(2)外电路上的电压U;(3)发电机的电动势;(4)整个外电路上消耗的功率P;(5)负载上消耗的功率;(6)导线上消耗的功率;(7)发电机内部消耗的功率;(8)发电机的功率.

解析:(1)、负载两端的电压   UR=IR=10×22 V=220 V.

   (2)外电路上的电压   U端=IR=I(R十2rL)=10 ×(22+2 × 0.1)V=222 V.

   (3)电源电动势   ε=U十Ir=(222+10×0.1)V=223 V.

   (4)外电路上消耗的功率   P=IU=10×222 W=2.2 kw.

   (5)负载上消耗的功率   P=IU=10×220=2.2kw

   (6)导线上消耗的功率   P=2I2r=2×102 ×0.2W= 20 W

   (7)发电机内部消耗的功率   P=I2r=102×0.1w=10W

   (8)发电机的功率P= Iε= 10 ×223 W= 2.23 kw

[例14]如图所示;电源的电动势为50V.电源内阻为1.0Ω,定值电阻R为14Ω.M为直流电动机,电枢电阻R为2.0Ω。电动机正常运转时,伏特表的读数为35V。求在100s的时间内电源做的功和电动机上转化为机械能的部分是多少。

解析:由题设条件知r和R上的电压降之和为(ε-U),所以电路中的电流为  I===1.0A

    所以在100 s内电源做的功为

    WE=εIt=50×1×100 J=5.0×103J。

    在100s内电动机上把电能转化为机械能的部分是

    ΔE=IUt-I2 r/t=(1.0×35×100一12×2×100)J=3.3×103J

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(1)内、外电路

①内电路:电源两极(不含两极)以内,如电池内的溶液、发电机的线圈等.内电路的电阻叫做内电阻.

②外电路:电源两极,包括用电器和导线等.外电路的电阻叫做外电阻.

(2) 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,与内、外电路的电阻之和成反比,即I=ε/(R+r)

②ε=U+Ir可见电源电势能等于内外压降之和;

③适用条件:纯电阻电路

(3)路端电压跟负载的关系

①路端电压:外电路的电势降落,也就是外电路两端的电压.U=ε-Ir, 路端电压随着电路中电流的增大而减小;

②U一I关系图线

 当电路断路即I=0时,纵坐标的截距为电动势E;当外电路电压为U=0时,横坐标的截距I  =E/r为短路电流;图线的斜率的绝对值为电源的内电阻.

(4).闭合电路的输出功率

①功率关系:P=EI=UI十UI= UI+I2r,

②电源的输出功率与电路中电流的关系:P=EI-I2r

时,电源的输出功率最大,

③电源的输出功率与外电路电阻的关系:

当R=r时也即I=E/2r时,电源的输出功率最大,

由图象可知,对应于电源的非最大输出功率P可以有两个不同的外电阻Rl和R2,不难证明.由图象还可以看出:当R<r时,若R增大,则P增大;当R>r时,若R增大,则P减小.应注意:对于内外电路上的固定电阻,其消耗的功率仅取决于电路中的电流大小

④电源的供电效率

[例1]如图所示,电压表 Vl、V2串联接入电路中时,示数分别为8 V和4 V,当电压表V2接入电路中时,如图(2)所示,示数为 10 V,求电源的电动势为多少?

解析:当两电压表接入电路时,电路中的电流强度为Il,当一个电压表接入电路时,电路中的电流强度为I2,则由图可知

  I1=(ε一12)/r= 4/Rv2……① 

I2=(ε-10)/r=10/Rv2……②

(l)÷(2)后得(ε一12)/(ε-10)=4/10解得 E= 13.3 V

点评:还可以根据串联电路的电压分配与电阻成正比列出关系式.(ε一12)/4=r/Rv2和(ε-10)/10=r/Rv2,等量代换后,即得E=13.3V.

[例2] 如图所示,RB= 4Ω,A、C、D是额定电压和额定功率均相同的三个用电器、电源内阻是lΩ.S闭合后,当变阻器的电阻调为5Ω时,各用电器均正常工作.

(1)S断开后,若仍要各用电器正常工作,变阻器电阻R应调为多少?

(2)S闭合和断开时, RB上的电功率之比PB∶PB/=?变阻器上消耗的功率之比 P∶ P/=?

解析:(1)在图所示的电路中,A、C、D三个用电器是并联的,且正常工作,其额定功率相等,说明三个用电器的电流均相等,设每个用电器的额定电流为I,

若S闭合,有3I=(ε-U)/(RB+R+r)………①

若 S断开,则有2I=(ε-U)/(RB+Rx+r)………②

由①、②解得Rx= 10Ω

(2)在 S闭合和断开两种情况下,电阻RB上消耗的电功率之比应为其通过电流的平方比  PB∶PB/=(3I/2I)2=9/4,变阻器上消耗的功率应等于通过的电流平方与电阻乘积之比P∶ P/=(3I/2I)2×(R/Rx)=9/8

[例3]在图电路中,直流发电机ε=250V,r=3Ω:R1=R2=1Ω,电热器组中装有50只完全相同的电热器,每只电热器的额定电压为 200V,额定功率为1000W,其它电阻不计,并且不计电热器电阻随温度的变化.问:

   (1)当接通几只电热器时,实际使用的电热器都能正常工作?

   (2)当接通几只电热器时,发电机输出功率最大?

   (3)当接通几只电热器时,电热器组加热物体最快?

   (4)当接通几只电热器时,电阻R1、R2上消耗的功率最大?

   (5)当接通几只电热器时,实际使用的每只电热器中电流最大?

解析:不计用电器电阻随温度的变化,则每只电热器的电阻R0==40Ω,每只电热器的额定电流I0==5A

(1)    要使用电器正常工作,必须使电热器两端的实际电压等于额定电压200V ,因此干路电流

而每只电热器额定电流为5A,则电热器的只数n1=10/5=2只

(2)要使电源输出功率最大,必须使外电阻等于内*电阻,由此可得电热器总电阻为R=r-(R1+R2)=3-(1+1)=1Ω,故有n2=R0/R=40/1=40只

(3)要使电热器组加热物体最快,就必须使电热器组得到的电功率最大,把R1、R2视为等效(电源)内电阻,则其总电阻为

   R/=R1+R2+r=1+l+3=5Ω   所以n3=R0/R/=40/5=8只,

(4)要使R1、R2上消耗功率最大,必须使其电流为最大,由此电路中总电阻必须是小.即当50只电热器全接通时,可满足要求.所以n4=50只.

(5)要使实际使用的每只电热器中电流最大.则须使UAB最大,这样A、B间的电阻应最大,所以n5=1只

[例4]如图所示,直线AOC为某一电源的总功率P随电流i变化的图线,抛物线OBC为同一直流电源内部热功率Pr随电流I变化的图象.若A、B对应的横坐标为2A,那么线段AB表示的功率及I=2A时对应的外电阻是(     ).

  A.2W,0.5Ω; B.4W,2Ω;C.2W,lΩ;D.6W,2Ω;

解析:由图象知,直线OAC表示电源的P-I的关系,即P=ε·I

在C点,I=3A, P=9W,所以 ε=P/I=9/3V=3V

抛物线OBC表示电源的Pr-I的关系,即Pr=I2 r,

在C点,I=3A,Pr=9W,所以r=Pr/I2=9/32=lΩ

根据闭合电路的欧姆定律,当I=2A时,

线段AB表示的功率即电源的输出功率,有PAB=UI=I2R=22×0.5=2W

规律方法 1、动态电路的分析与计算

 动态电路变化的分析是根据欧姆定律及串、并联电路的性质,来分析电路中某一电阻变化而引起的整个电路中各部分电学量的变化情况,常见方法如下:

(1)程序法:基本思路是“部分→整体→部分”  部分电路欧姆定律各部分量的变化情况。

   即R增大减小→R增大减小→I增大减小→U增大减小→IU

(2)直观法:即直接应用“部分电路中R、I、U的关系”中的两个结论。

①任一电阻R阻值增大,必引起该电阻中电流I的减小和该电阻两端电压U的增大

②任一电阻R阻值增大,必将引起与这并联的支路中电流I的增大和与之串联的各电路电压 U的减小。 

(3)极限法:即因变阻器滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论。

(4)特殊值法。对于某些双臂环路问题,可以采取代入特殊值去判定,从而找出结论。

[例5]如图所示,当滑动变阻器的滑动片P向上端移动时,判断电路中的电压表、电流表的示数如何变化?

解析:先认清电表A测量R3中的电流,电表V2测量R2和R3并联的电压,电表V1测量路端电压.再利用闭合电路欧姆定律判断主干上的一些物理量变化:P向上滑,R3的有效电阻增大,外电阻R增大,干路电流I减小,路端电压U增大,至此,已判断出V1示数增大.再进行分支上的分析:由I减小,知内电压U/和R1的端电压UR1减小,由U增大知R2和R3并联的电压U2增大--判断出V2示数增大.由U2增大和R3有效电阻增大,无法确定A示数如何变化,这就要从另一条途径去分析:由V2示数增大知通过R2的电流I2增大,而干路电流I减小,所以R3中的电流减小,即A示数减小

   说明:当电路中任一部分发生变化时,将引起电路中各处的电流和电压都随之发生变化,可谓“牵一发而动全身”.判断此类问题时,应先由局部的变化推出总电流的变化、路端电压的变化,再由此分析对其它各部分电路产生的影响.

[例6]如图所示,R1和R2阻值相同,电源内阻不计,当滑动变阻器R1的滑动片P由A向B移动时,试分析电路中各电表示数的变化情况。

解析:先去掉伏特表,短接安培表,可见该电路为一分压电路,如图所示。

首先用程序法(极端法也行)判断:

当 P由 A→B时有RAP↑→R↑→I↓→U

  V1测出的是U,示数增大,A3测的是总电流I,示数变小。

   先假设RAP不变,用直观法可判知:比较可得,A2示数减小,V2增大,V3减小,而Al不能确定。

   再利用特殊值法,令R1=R2=2R,则P位于AB两端点时,均有I1=ε/2R,当P位于R1中点时,有I1/=2ε/5R(按串、并联特征计算),显然I1/<I1,所以Al示数先减小后增大。

[例7]在如图所示的电路中,在滑线变阻器滑动片p由a滑到b的过程中,三只理想电压表示数变化的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3,则下列各组数据中可能出现的是(  )    

A.ΔU1=0、ΔU2=2 V、ΔU3=2 V  B.ΔU1=1V、ΔU2=2 V、ΔU3=3 V

   C:ΔU1=3V、ΔU2=1V、ΔU3=2V   D.ΔU1=1V、ΔU2=1V、ΔU3=2V

解析:在闭合回路中,内、外电路电压降之和等于电源的电动势.在滑线变阻器的滑动片P由a滑到b的过程中,滑线变阻器连入电路中的电阻在减小,它的分压作用在减小,也就是电压表V3的示数要减小.由于滑线变阻器连入电路中的电阻在减小,由闭合回路的欧姆定律可知电路的总电流是增大的,电压表V2的示数是增大的.电压表V1测量的是电源的路端电压U,由U=ε-Ir式可知,电压表V1的示数变化反映了内电路上电压的变化值,且它们大小相等,符号相反(路端电压是减小的,但是内电路上的电压降U/是增大的).由ε=U+U/可知,由于电源的电动势ε不变,在闭合回路中,电压的变化量之和就为零,也可以说是电压减小的值与电压增大值之和相等,即ΔU1十ΔU2=ΔU3,根据此式可以排除 C选项,对于A选项,由于ΔU1是反映电源内电路上的电压降的变化,电源有内阻,ΔU1=0显然是错误的,所以只有B和D选项是正确的.

  点评:路端电压 U等于外电路上各部分电压降之和,并不意味着应有ΔU1=ΔU2十ΔU3。(因为题设中  强调这是三只理想电压表示数变化的绝对值).由于是滑线变阻器的电阻变小,它两端的电压减小,从而导致其余电阻(包括内电阻)的分压作用增大,应有的关系式是第三只电压表中示数的减小量应等于其它两电压表示数变化量的绝对值之和.

[例8]如图所示,安培表为理想电表,电源电动势为6V、内阻为1Ω,滑动变阻器的总电阻为11Ω,电阻R0为3Ω,问当S闭合时,变阻器的滑动触头P在R上滑动时,电流表的读数范围为多少?

解析:当 S闭合后,电路中的总电流为 I==

U1=U0,I1Rap=(I-I1)R0,I1==

当Rap=6Ω时,Il有最小值。电流表的读数为Il=18/72=0.25A

   当Rap=0时,即滑动触头P位于a端时,I1有最大值。电流表的读数为I1/=18/(72-36)=0.5A.

   所以电流表的读数范围为  0.25A≤I≤ 0.5A;

2、电路故障分析与黑盒子问题

闭合电路黑盒。其解答步骤是:

  ①将电势差为零的两接线柱短接

  ②在电势差最大的两接线柱间画电源

③根据题给测试结果,分析计算各接线柱之间的电阻分配,并将电阻接在各接线柱之间。

[例9]如图所示的电路中,灯泡A和B原来都是正常发光。忽然灯泡B比原来变暗了些,而灯泡A比原来变亮了些,试判断电路中什么地方出现断路的故障?(设只有一处出现了故障)

解析:依题意,整个电路只有一处发生了断路,下面分别对不同区域进行讨论:

(1)若R1断路.电路中总电阻变大.电流变小.路端电压升高.A、B两灯均未亮.不合题意。

(2)若R3断路。B与R3并联.该段电路中电阻变大,电压升高,B中的电流增大,B灯变亮,不合题意

(3)若R2断路,A与R2并联,这段电路中电阻变大,使总电阻变大,总电流变小,各部分压降变小,A灯两端电压升高,A中电流增大,A灯变亮;因B灯两端电压减小,B灯中电流变小,B灯变暗,与题中条件相符。

  (4)4灯、B灯所在支路或其他部分发生断路,则两灯均不会发光,不合题意,故应是R2断路。

[例10]一盒子里装有由导线和几个阻值相同的电阻组成的电路,盒外有接线柱1、2、3、4,已知1、2间的电阻是1、3间电阻的1.5倍,是2、4间电阻的3倍,而3、4间没有明显电阻,欲使盒内电路所含电阻数最少,请画出盒内的电路图。

解析:①因3、4间没有明显电阻,将3、4短路得图.

  ②依题意,Rl2=1.5Rl3=3R24,为使电阻数最少,取 R24为一个电阻, R12为三个电阻串联, R13为二个电阻串联。根据R12为三个电阻串联可把图补画成图。

  ③再满足R24为一个电阻和R23为二个电阻串联,把图又进而画成图,于是得所求结果。 

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3.电动势是标量.要注意电动势不是电压;

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2.电动势:非静电力搬运电荷所做的功跟搬运电荷电量的比值,ε=W/q。表示电源把其它形式的能转化成电能本领的大小,在数值上等于电源没有接入电路时两极板间的电压,单位:V

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同步练习册答案