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闭合电路欧姆定律定律扩展

2018/06/19141 作者:佚名
导读:电动势与电压的区别 电动势是对电源而言的,它描述移送单位电量时非静电力做功的多少,即移送1库电量时其他形式的能转化为电能的多少。 电压是对某一段电路而言的,它描述在这段电路中移送单位电量时电场力做功的多少,即移送1C电量时电能转化为其他形式能的多少。 两者是截然不同的物理量,万勿混淆,顺便指出,从能量转化观点来说,电势差、电压、电压降、电压损失等,都表示电场力移送单位电量时电能转化为其他形式能的多

电动势与电压的区别

电动势是对电源而言的,它描述移送单位电量时非静电力做功的多少,即移送1库电量时其他形式的能转化为电能的多少。

电压是对某一段电路而言的,它描述在这段电路中移送单位电量时电场力做功的多少,即移送1C电量时电能转化为其他形式能的多少。

两者是截然不同的物理量,万勿混淆,顺便指出,从能量转化观点来说,电势差、电压、电压降、电压损失等,都表示电场力移送单位电量时电能转化为其他形式能的多少,只不过是几种形式不同的说法而已,习惯上在静电学中常用“电势差”的说法;在电路问题中常用“电压”的说法;在串联分压电路中,常把分压电阻上的电压叫做“电压降”;在远距离输电问题中,输电导线上的电压是没有利用价值的,常叫做“电压损失”。

能量转化

从能量转化观点看,闭合电路中同时进行着两种形式的能量转化:一种是把其他形式的能转化为电能,另一种是把电能转化为其他形式的能。设一个正电荷q,从正极出发,经外电路和内电路回转一周,则在内、外电路上能量的转化情况如下:

在外电路中,正电荷q是在电场力作用下克服外电阻的阻碍,从正极移向负极的,在此过程中电场力推动电荷做了功。设外电路的路端电压为U,那么正电荷由正极经外电路移送到负极的过程中,电场力所做的功为W外=qU,于是必有量值为qU的电能转化为其他形式的能量(如化学能、机械能等)。

在内电路中,若电源电动势为E,在电源内部依靠非静电力把电量为q的正电荷从负极移送到正极的过程中,非静电力做的功为W非=qE,于是有量值为qE的其他形式的能(化学能、机械能等)转化为电能,同时,由于电源内部有内电阻,电流通过内电路时,在内电阻上有内电压U',正电荷q通过内电路由负极附近移到正极附近的过程中,仍需依靠电场力的作用克服内电阻的阻碍而做功,使电荷q的一部分电势能转化为内能。

由于电荷q从正极出发,经过外电路和内电路回转一周,回到正极时,电势能不变,因此,根据能量转化和守恒定律,在闭合电路中,由于电场力移送电荷做功,使电能转化为其他形式的能(qU qU'),应等于在内电路上由于非静电力移送电荷做功,使其他形式的能转化成的电势能(qε),因而qE=qU qU',即E=U U'。

若外电路为纯电阻R,内电路的电阻为r,闭合电路中的电流强度为I,则U=IR,U'=Ir,代入上式即得闭合电路欧姆定律的表达式为I=E/(R r)。

可见闭合电路欧姆定律是能的转化和守恒定律的必然结果。

形成电流的条件

在一段部分电路中形成电流的条件是电路两端存在电压,部分电路欧姆定律揭示了某部分电路中的电流强度跟这部分电路的电压和电阻的关系。在闭合电路中形成电流的条件是电路中有电源,闭合电路欧姆定律揭示了闭合电路中的电流强度跟电源电动势和电路总电阻的关系。闭合电路欧姆定律的适用条件跟部分电路欧姆定律一样,都是只适用于金属导电和电解液导电。

闭合电路问题

在解答闭合电路问题时,部分电路欧姆定律和全电路欧姆定律经常交替使用。这就要求我们认清研究对象是全电路还是某一段电路,是这一段电路还是另一段电路,以便选用对应的欧姆定律,并且要注意每一组物理量(I,U,或I,E,R,r)的对应关系是对同一研究对象的,不可“张冠李戴”。

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