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文档简介
1、2-3 欧姆定律,一、电 流,1电流:电荷的定向移动形成电流,电荷的热运动,从宏观上看,不能形成电流,2形成电流的条件:,(1)存在自由电荷 金属导体自由电子,电解液正、负离子 (2)导体两端存在电压 当导体两端存在电压时,导体内建立了电场,导体中的自由电荷在电场力的作用下发生定向移动,形成电流 电源的作用是保持导体两端的电压,使导体中有持续的电流,3电流的方向:规定正电荷定向移动的方向为电流方向,(1)在金属导体中,电流方向与自由电荷(电子)的定向移动方向相反; 在电解液中,电流方向与正离子定向移动方向相同,与负离子走向移动方向相反 (2)电流是标量它的运算不遵循平行四边形定则,电流的方向?
2、,水管里的水流有缓急之分,如何表述呢?,从水管流出的水量与所用的时间之比来表示。,导体中的电流是否也有大小之分?又如何表示它呢?,4电流的强弱电流强度 I,(3) 直流:方向不随时间变化的电流 恒定电流:方向和强弱都不随时间变化的电流,(1)定义:通过导体模截面的电荷量q跟通过这些电荷量所用的时间t的比值称为电流:I = q / t,(2)单位:电流是物理学中七个基本物理量之一,相应的单位是基本单位,在国际单位制中,电流的单位是安培,符号是A 常用单位还有毫安(mA)、微安( A)1A103mA106A,5决定电流大小的微观量,在加有电压的一段粗细均匀的导体AD上选取两个截面B和C,设导体的横
3、截面积为S导体每单位体积内的自由电荷数为n,每个电荷的电荷量为q,电荷的定向移动速率为v,则在时间t内相距为vt的两截面B、C间的所有自由电荷将通过截面C ,由可得,2-3 欧姆定律,在导体的两端加上电压,导体中才有电流,那么,导体中的电流跟导体两端的电压有什么关系呢?下面我们通过实验来探究这个问题。,分压电路:(控制电路) 可以提供从零开始连续变化的电压,实验电路,测量电路: 测导体B的电流、电压,数据记录,10,U/I,5,电压(V),电流(A),电流(A),B,导体,数据处理:做U-I图象,1、U-I 图像是一条过原点的直线;,A,2、同一导体,电压与电流的比值为定值.,一、电 阻,导体
4、两端的电压与通过导体的电 流大小的比值。,3、公式:,4、单位:,2、物理意义:,1、定义:,兆欧( M ),千欧(k ),国际单位制中 欧姆(),反映了导体对电流的阻碍作用,只与导体本身性质有关,10,U/I,5,电压(V),电流(A),电流(A),B,导体,A,二、欧姆定律,1、内容:导体中的电流I 跟导体两端的电压U成正比,跟导体的电阻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,2、右图为两个导体的伏安特性曲线,求 (1)R1:R2 (2)两电阻串联在电路中,导体两端的电压比U1:U2 (3)若并联在电路中,电流之比I1:I2,R1,R2,(1)1:3 (2
5、)1:3 (3) 3:1,练习1对于欧姆定律,理解正确的是( ) A从 可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比 B从 可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比 C从 可知,导体两端的电压随电阻的增大而增高 D从 可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零,A,三、导体的伏安特性,1伏安特性曲线:导体中的电流I随导体两端的电压U变化的图线,叫做导体的伏安特性曲线,如图所示:,图线斜率的倒数表示电阻,思考:伏安特性曲线的斜率表示什么?,练习2、有四个金属导体,它们的伏安性曲线分别是图中的 、 、 、 ,则电阻最大的( ) A B C D,D,2线性元件和
6、非线性元件,符合欧姆定律的导体的伏安特性曲线是一条通过坐标原点的直线,具有这种伏安特性的电学元件叫做线性元件; 不符合欧姆定律的导体和器件,电流和电压不成正比,伏安特性曲线不是直线,这种电学元件叫做非线性元件,练习3在下图中,能正确表示出线性元件的伏安特性曲线是( ),D,小结:,电荷的定向移动形成电流,正电荷定向移动的方向为电流方向 欧姆定律:导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比 导体的伏安特性曲线的物理意义:图线斜率的倒数表示电阻,思考与讨论,下图是某晶体二极管的伏安特性曲线,请你根据这条曲线说出通过二极管的电流和二极管两端的电压的关系,4、某电流表可测量的最大电流是10mA,已知一个电阻两端的电压是8V时,通过的电流是2mA,如果给这个电阻加上50V
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