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电流与电压和电阻的关系;电流同时受电压和电阻两个因素的影响,
我们该用什么方法研究电流与电压和电
阻的关系呢?;一、改变电阻两端电压的方法:
1、可以通过改变电源电压的方法来改变;
2、可以通过电路中串联滑动变阻器来改变,
同时还可以起到保护电路的作用。
二、改变电阻后用滑动变阻器控制电阻两端
电压不变的方法:
改变电阻后,如果阻值变大,则将变阻器连
入的电阻调大,反之则调小。
有时候会出现“定值电阻阻值变大后,无论怎样调节
滑动变阻器都无法使其两端电压保持不变”的现象,
原因是滑动变阻器的最大阻值太小造成的。
;实验一 探究电流与电压的关系;2、按照电路图连接电路;
3、测量并记录几组电压和电流值。;I/A;实验二 探究电流与电阻的关系;2、按照电路图连接电路;
3、闭合开关,移动滑动变阻器,使电压
表示数为3V ,记录电阻和电流值。
用R2替换R1,移动滑动变阻器,使电压
表示数保持3V不变,记录电阻和电流值。
用R3替换R2,移动滑动变阻器,使电压
表示数保持3V不变,记录电阻和电流值。;0;电流与电压和电阻的关系;实验次数;第二节 欧姆定律;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。;;电流;;欧姆定律的应用;解题思路:
1、分析电路,画出简化电路,标注已知和未知量。分析所示
电路可知该电路为并联电路,A1测量通过R2的电流I2,A测量
干路电流I,电压表测量的是支路两端的电压,即电源电压U.
等效电路如图:;;欧姆定律的应用;欧姆定律的应用;解:开关都断开时R1和R2串联,
R总=R1+R2=10 Ω +40 Ω =50 Ω
U=IR总=0.3A×50 Ω=15V
开关都闭合时R1和R3并联,电流
表测量干路电流
I1=U/R1=15V/10 Ω=1.5A
I3=U/R3=15V/20 Ω=0.75A
I总=I1+I3=1.5A+0.75A=2.25A;如图所示,电阻R1为10 Ω,电源两端电压为6V。开关
S闭合后,求:(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为
50 Ω时,通过电阻R1的电流I和两端的电压U1 ;
(2)当滑动变阻器R接入电路的电阻R3为20 Ω时,
通过电阻R1的电流I’和两端的电压U1’。;电流与电压和电阻的关系;电流同时受电压和电阻两个因素的影响,
我们该用什么方法研究电流与电压和电
阻的关系呢?;一、改变电阻两端电压的方法:
1、可以通过改变电源电压的方法来改变;
2、可以通过电路中串联滑动变阻器来改变,
同时还可以起到保护电路的作用。
二、改变电阻后用滑动变阻器控制电阻两端
电压不变的方法:
改变电阻后,如果阻值变大,则将变阻器连
入的电阻调大,反之则调小。
有时候会出现“定值电阻阻值变大后,无论怎样调节
滑动变阻器都无法使其两端电压保持不变”的现象,
原因是滑动变阻器的最大阻值太小造成的。
;实验一 探究电流与电压的关系;2、按照电路图连接电路;
3、测量并记录几组电压和电流值。;I/A;实验二 探究电流与电阻的关系;2、按照电路图连接电路;
3、闭合开关,移动滑动变阻器,使电压
表示数为3V ,记录电阻和电流值。
用R2替换R1,移动滑动变阻器,使电压
表示数保持3V不变,记录电阻和电流值。
用R3替换R2,移动滑动变阻器,使电压
表示数保持3V不变,记录电阻和电流值。;0;电流与电压和电阻的关系;实验次数;第二节 欧姆定律;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。;;电流;;欧姆定律的应用;解题思路:
1、分析电路,画出简化电路,标注已知和未知量。分析所示
电路可知该电路为并联电路,A1测量通过R2的电流I2,A测量
干路电流I,电压表测量的是支路两端的电压,即电源电压U.
等效电路如图:;;欧姆定律的应用;欧姆定律的应用;解:开关都断开时R1和R2串联,
R总=R1+R2=10 Ω +40 Ω =50 Ω
U=IR总=0.3A×50 Ω=15V
开关都闭合时R1和R3并联,电流
表测量干路电流
I1=U/R1=15V/10 Ω=1.5A
I3=U/R3=15V/20 Ω=0.75A
I总=I1+I3=1.5A+0.75A=2.25A;如图所示,电阻R1为10 Ω,电源两端电压为6V。开关
S闭合后,求:(1)当滑动变阻器R接入电路的电阻R2为
50 Ω时,通过电阻R1的电流I和两端的电压U1 ;
(2)当滑动变阻器R接入电路的电阻R3为20 Ω时,
通过电阻R1的电流I’和两端的电压U1’。;
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