1、带电物体相互靠近时,同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。,一、电场、电位及电压,1、电场,电场,带电物体周围空间存在的特殊物质,可传递电荷之间的相互作用力。,第一节 直流电路,2、电位,电位,电场中某点的电位等于单位正电荷在该点所具有的电位能,用V或表示,单位为伏特(V)。,参考点的电位为零。参考点不同,电路中各点电位的大小和正负不同。,3、电压,电压,电路中任意两点间的电位差称为这两点间的电压,用U表示。,单位:伏特(V),电压的实际方向为由高电位指向低电位。,两点间的电压与参考点的选择无关。,电压是电路中产生电流的原因。,二、电流与电流密度,1、电流,电荷的定向移动形成电流。,大小,单位,
2、单位时间内通过导体横截面的电荷量,安培(A),方向,正电荷运动方向为电流实际方向,分类,直流电流( I )大小、方向不随时间变化,交流电流( i )大小、方向随时间变化,测量,使用电流表。,电流表必须与被测负载串联。在测直流电流时,还要注意极性,即应使电流从电流表 的“+” 端纽流入, 从“”端纽流出。电流表的量程应大于被测电路的实际电流值。为减小仪表的负载效应对测量结果的影响,测量时应尽量选择内阻小的电流表。,2、电流密度,电流在导体横截面积S上均匀分布时,该电流I与导体横截面积S的比值称为电流密度,用J表示。,导线允许通过的电流大小随导体截面不同而不同。通过导线的电流如果超过允许值,会使导
3、线老化加速或发生事故。,电流密度,三、电源与电动势,能把其他形式的能量转换为电能的装置称为电源,如干电池、蓄电池、发电机等。,衡量电源把其他形式的能量转换为电能的本领大小的物理量。,电动势的实际方向为由低电位指向高电位。,电源,电动势,电源两端的电位差成为电源的端电压。,电源开路时,其电动势大小与其端电压大小相等,但二者方向相反。,四、电阻与电导,电阻,反映导体对电流阻碍作用大小的物理量,用R表示,单位为欧姆()。,导体电阻的计算公式如下:,为电阻率,单位为欧姆() l为导体长度,单位为米(m)S为导体截面积,单位为平方毫米(mm2),电阻的倒数,反映导体导通电流能力大小,用G表示,单位为西门
4、子(S)。,电导,五、欧姆定律,欧姆定律是反映电路中电压、电流、电阻三者之间关系的定律,是电路的基本定律之一。,1、部分电路欧姆定律,流过导体的电流大小与导通两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。,对不含电源的部分电路,有:,或,2、全电路欧姆定律,对含有电源的闭合电路,当开关S闭合后,有:,【例题】某电源电动势为3V,内阻R0为0.5,外接负载R为9.5,计算电路电流及电阻上压降。,解:电路电流,电阻上压降, 总电压等于各电阻电压之和, 总电阻等于各电阻之和,六、电阻的串联、并联与混联,1、串联,连接方式,电阻一个接一个的首尾相接,中间没有分支,只有一条电流的通路。,电路特点, 流过各电阻的
5、电流相等, 总电流等于各电阻电流之和, 总电阻的倒数等于各电阻倒数之和,2、并联,连接方式,各电阻头连在一起,尾连在一起。,电路特点, 各电阻两端的电压相等,3、混联,连接方式,既有串联又有并联的连接方式。,一般解题步骤,首先计算总电阻;其次由总电压总电阻计算总电流;最后根据要求计算各电阻电压和电流。,【例题】已知电源电压为165V,计算图示电路中的总电阻和总电流。,解:电路总电阻为,电路总电流为,七、电路与电路的三种工作状态,1、电路,定义,由电气器件或设备,按一定方式连接起来的电流的通路。,组成,电源、负载和中间环节。,2、电路的三种工作状态,断路:开关S断开或电路某处断开,电路中无电流。,短路:a、b两点直接用导线接通,通路:开关S闭合,电路中流过电流,八、电能与电功率,电能,元件在一段时间消耗的能量。,单位:瓦特(W),单位:焦耳(J),功率,单位时间内消耗的电能(电能转换的速率),用P表示。,电阻元件两端电压为U,流过电流为I时,在t时间内消耗的电能(全部转化为热能)为:,1KW的设备在1小时内消耗的电能为1kWh,俗称1度电。,
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