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文档简介

2.3欧姆定律,欧姆(17891854 )出生于德国的埃尔朗根。 他从小就喜欢数学,就读于爱尔兰大学,1811年获得博士学位。 先在爱尔兰教数学,然后在中学教书,后来被科隆教会学院的数学、物理教师采用,那里有很好的实验设备,为电气研究提供了方便的条件。 欧姆从事研究工作时,科学上没有电流、电阻等明确的概念,也没有能够正确测量的仪器。 因此,他面临了许多困难。 欧姆不是在困难面前屈服,而是经过困难的努力,逐一克服困难。 1826年发现了有名的欧姆定律,子孙为了纪念他,以他的名字作为电阻单位。回来,对导体的两端施加电压,既然导体有电流,导体的电流和导体两端的电压有什么关系呢?分压电路:(控制电路)可以从零供给连续变化的电压,实验电路、测量电路:制作导体b的电流、电压、电压计、电流计、数据记录、10、U/I、5、电压(v )、电流(a )、电流(a )、b、导体、数据处理:制作U-I图像,1、U-I图像是通过原点的直线a, 2、同一导体、电压与电流之比一定,导体两端的电压u与通过导体的电流I之比、3、定义式:4、单位:1、物理意义:2、定义:兆欧姆(m)、千欧姆(k)、国际单位系统中的欧姆(),反映导体对电流的电阻作用,另一方面,电阻、(r仅与导体本身的性质有关)、10 U/I,5,电压(v ),电流(a )电流(a ),b,导体,a,2,欧姆定律,1,内容:导体中的电流I与导体两端的电压u成正比,与导体的电阻r成反比,2,决定式:3,适用:金属导电和电解液导电,定义式决定式,3,伏尔图(I-U图),1, 伏安图(I-U图) :导体中的电流I根据导体两端的电压u而变化的图、图斜率的物理意义是什么,电阻的倒数、10、U/I、5、电压(v )、电流(a )、电流(a )、b、导体、a、比较、I-U线、U-I线、2、线性元件和非线性元件, 符合欧姆定律的导体的电压-电流特性曲线是通过坐标原点的直线,将具有该电压-电流特性的电子元件称为线性元件,与欧姆定律不符的导体和器件、电流和电压不成比例,电压-电流特性曲线不是直线,将该电子元件称为非线性元件,另外一方面,将电阻、导体的两端的电压和通过导体的电流之比、二, 定义式:一、定义式:r反映导体对电流的电阻作用,r只涉及导体本身的性质,二、欧姆定律;一、内容:导体中的电流I与导体的电阻r成反比例,决定式:线性电阻.三、伏特图(I-U图) 的斜率=电阻的倒数,总之,c .在导体两端的电压为零的情况下,导体的电阻也为零,对于1,欧姆的法则,准确地说() a .导体中的电流与其两端的电压成正比,与电阻成反比,由b .可知,导体的电阻与导体两端的电压成正比,与导体中的电流成反比,由d .可知,导体的电阻与导体中的电流成反比,由d .可知,导体的电阻与导体的两端的电压成反比,由d .可知,导体导体两端的电压随着电阻的增大而增大,a、授课练习、3、施加在某个导体两端的电压为原来的3/5时,导体中的电流减少0.4A,施加的电压为原来的2倍时,可知导体中的电流为多少,解法1 :根据问题意思和欧姆定律:因此I0=1.0A 因此,解法2 :是的,因此,3、施加在某个导体两端的电压为原来的3/5时,导体中的电流减少0.4A,施加的电压为原来的2倍时,导体中的电流为多少? 另外,图15-13、解法3 :描绘导体的i-u图像,如图15-13所示,设导体的两端的电压为U0时,设导体中的电流强度为I0.时,I=I0-0.4A、u=u2u0时,电流为I2.因此,I0=1.0AI2=2I0=2.0A、3, 施加于某导体两端的电压成为原来的3/5时,导体中的电流减少0.4A,施加的电压成为原来的话,RaRb=RcRd,4,某同学一次测定4个电阻,将电阻两端的电压和通过它的电流在U-I坐标系上绘图,得到图中的a、b、c、d四个点请比较这四个电阻值的大小。 图5是两个导体电压-电流特性曲线,(1)两个导体的电阻之比R1:R2

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