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文档简介
本 章 优 化 总 结,专题归纳整合,章末综合检测,本 章 优 化 总 结,知识网络构建,知识网络构建,专题归纳整合,1引起电路特性发生动态变化的几种情况 (1)滑动变阻器滑片位置的改变,使电路的电阻发生变化 (2)开关的闭合、断开、换向(双掷开关),使电路的结构发生变化 (3)非理想电表的接入使电路的结构发生变化,2分析的步骤 (1)确定电路的外电阻如何变化 (2)根据全电路欧姆定律,确定电路的总电流如何变化 (3)由U内Ir确定内电压的变化从而判定外电压如何变化 (4)由部分电路欧姆定律确定干路上某定值电阻两端的电压、功率如何变化 (5)由定值电阻的情况确定支路两端电压、各支路的电流、功率如何变化,图141 (2011年高考上海卷)如图141所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P从最高端向下滑动时,( ),A电压表V读数先变大后变小,电流表A读数变大 B电压表V读数先变小后变大,电流表A读数变小 C电压表V读数先变大后变小,电流表A读数先变小后变大 D电压表V读数先变小后变大,电流表A读数先变大后变小 【答案】 A,1故障特点 (1)断路特点:电路电压不为零而电流为零 (2)短路特点:有电流通过电路而电压为零 2故障分析方法 (1)电压表检测法 电压表示数为零,说明电压表无电流流过,可能是电压表并联部分无电阻(短路),或该并联电路之外断路(电路中无电流) 如果电压表有示数,说明电压表有电流流过,则该并联电路外无断路且该并联电路内无短路,(2)假设法 已知电路发生某种故障,寻求故障发生在何处时,可将整个电路划分为若干部分,然后逐一假设某部分电路发生故障,运用有关规律进行推导,结果若与题设现象不符合,则此段电路无故障,否则可能发生在这部分电路,照此下去,直到找到全部故障 (3)排除法 在明确电路结构的基础上,从分析比较故障前后电路中电流、电压的变化入手,确立故障原因并对电路中元件逐一分析,排除不可能情况,寻找故障所在针对故障前后电路的两种状态,可根据不同状态物理量间的关系求解有关量,(2011年南京质检)在如图142所示的电路中,开关S闭合后,由于电阻发生短路或断路故障,电压表和电流表的读数都增大,则肯定出现了下列哪种故障( ) AR1短路 BR2短路 CR3短路 DR1断路,图142,【解析】 因为电流表有示数,因此R1不会断路,R3的电压增大,说明流过R3的电流增大,且R3不会短路,因为若R3短路,则电压表无示数,电路中总电阻减小,故障为电阻R1或R2短路经分析:若R2短路,R1中无电流,电流表无示数所以故障原因是R1短路 【答案】 A,直流电路中的电容器相当于无穷大电阻,电路稳定时不起作用,只有在电路状态发生改变时,电容器有充、放电电流中学阶段涉及这部分的内容主要是确定电路中电容器的带电荷量及其电荷量的改变量 怎样确定电容器的带电荷量,接在直流电路中的电容器一般承受一定的电压,所以带有一定的电荷量QCU,所以只要能知道电容器两端的电压,就能计算它带的电荷量 如果电容器能看做与某个电阻或某部分电路并联,则该电阻或电路两端的电压就是电容器两端的电压如果没有任何并联关系,则求两板电势之差,也是电容器的电压,在如图143所示的电路中,电源电动势E6.00 V其内阻可忽略不计,电阻的阻值分别为R12.4 k、R24.8 k,电容器的电容C4.7 F,闭合开关S,待电流稳定后,用电压表测R1两端的电压,其稳定值为1.50 V. (1)该电压表的内阻为多大? (2)由于电压表的接入,电容器所带电荷量变化了多少?,图143,【答案】 (1)4.8 k (2)2.35106C,【点评】 在处理含电容器的电路问题时,应注意: (1)电容器有“隔直流、通交流”的作用,但电容器的电压变化时,可以充放电,一旦电压稳定,充放电结束,与电容器串联的支路上电阻无电流,电压为零,可视为导线,电容器的电压等于其并联电路的电压 (2)灵活运用QCU分析求解,1欧姆定律与能量守恒 由闭合电路欧姆定律EUIr得EIUII2r,EItUItI2rt,式中EIt是电源在时间t内提供的电能它转化为电源内阻上的内能(I2rt)和输出的电能(UIt)同样,电源的总功率(EI)转化为内阻上的焦耳热功率(I2r)和输出的电功率(UI)可以表示为P总P外P内,W总W外W内 所以,闭合电路欧姆定律是全电路中能的转化和守恒的反映,如图144所示,直流电动机和电炉并联后接在直流电路上,电源的内阻r1 ,电炉的电阻R119 ,电动机绕线的电阻R22 ,当开关S断开时,电源内电路消耗的热功率P25 W;当S闭合时,干路中的电流I12.6 A,求: (1)电源的电动势E. (2)S闭合后电动机的机械功率,图144,【答案】 (1)100 V (2)571.2
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