1、“.....外图象是条斜向下的直线,如图所示。纵轴的截距等于电源的电动势横轴的截距等于外电路短路时的电流。直线斜率的绝对值等于电源的内阻,即。短路断路例如图所示是电源的伏安特性曲线,则下列结论正确的是电源的电动势为电源的内阻为电流为时,外电阻是电源的短路电流为电源的功率电源将其他形式的能转化为电能的功率,也称为电源的总功率,计算式为普遍适用只适用于外电路为纯电阻的电路电源内阻消耗功率内电源内阻的热功率,也称为电源的损耗功率,计算式为内。三闭合电路中的功率和效率出电源的输出功率出外电路上消耗的功率......”。
2、“.....电源的输出功率最大此时电源效率η当时,随着的增大输出功率越来越小当时,随着的增大输出功率越来越大当出时,每个输出功率对应两个可能的外电阻和,且。出与关系如图所示闭合电路上功率分配关系为出内即闭合电路上功率分配关系,反映了闭合电路中能量的转化和守恒,即电源提供的电能,部分消耗在内阻上,其余部分输出给外电路,并在外电路上转化为其他形式的能......”。
3、“.....外电阻越大,电源的效率越高。η外例如图所示,为电阻箱,为理想电压表,当电阻箱读数为时,电压表读数为当电阻箱读数为时,电压表读数为。求电源的电动势和内阻当电阻箱读数为多少时,电源的输出功率最大最大值为多少解析由闭合电路欧姆定律,。联立并代入数据解得,。由电功率表达式效率出电源的输出功率出外电路上消耗的功率,计算式为出外普遍适用只适用于外电路为纯电阻的电路输出功率随外电阻的变化关系电源的输出功率为出由上式可以看出当时,电源的输出功率最大此时电源效率η当时,随着的增大输出功率越来越小当时......”。
4、“.....每个输出功率对应两个可能的外电阻和,且。出与关系如图所示闭合电路上功率分配关系为出内即闭合电路上功率分配关系,反映了闭合电路中能量的转化和守恒,即电源提供的电能,部分消耗在内阻上,其余部分输出给外电路,并在外电路上转化为其他形式的能。能量守恒的表达式为普遍适用只适用于外电路为纯电阻的电路电源的效率只适用于外电路为纯电阻的电路由上式可知,外电阻越大,电源的效率越高。η外例如图所示,为电阻箱,为理想电压表,当电阻箱读数为时,电压表读数为当电阻箱读数为时,电压表读数为。求电源的电动势和内阻当电阻箱读数为多少时......”。
5、“.....。联立并代入数据解得,。由电功率表达式,将式变形为。由式知,当时有最大值。答案根据欧姆定律确定串并联电路的性质,来分析电路中电阻变化而引起的整个电路中各部分电学量的变化情况。四电路的动态分析串反并同法即直接应用“部分电路中的关系”中的两个结论。任电阻阻值增大,必引起该电阻中电流的减小和该电阻两端电压的增大。↑↑任电阻阻值增大,必将引起与之并联的支路中电流并的增大和与之串联的各电阻电压串的减小。↑并↑串例如图所示电路,当滑动变阻器的滑片向上移动时......”。
6、“.....则下列说法中正确的是电动势,短路电流电动势,内阻电动势,内阻当两电源的工作电流变量相同时,电源的路端电压变化较大如图为测量电源电动势和内阻时得到的‒图线。用此电源与三个阻值均为的电阻连接成电路,测得路端电压为。则该电路可能为如图所示,当滑动变阻器的滑动片向上端移动时,则电表示数的变化情况是减小,增大,增大增大......”。
7、“.....增大增大,增大,减小减小,减小,减小第二章恒定电流第七节闭合电路的欧姆定律第二课时本节是在学生学习了部分电路的基本规律知识后而编排的,对路端电压与电流的关系图线进行讲授,使学生可以直观地表示出路端电压与电流的关系,对于恒定电路中的动态变化应精讲精练,让学生掌握判断的流程。掌握闭合电路的欧姆定律,理解各物理量及公式的物理意义和图象。会利用定律分析外电压随外电阻变化的规律及原因,会用公式法图象法分析路端电压与负载的关系。重点掌握闭合电路欧姆定律及用定律讨论外电压随外电阻变化的规律及原因。难点利用闭合电路欧姆定律......”。
8、“.....通过动画的形式,介绍几种电器电路结构,使学生了解通路断路短路的具体描述,学会分析简单的电路问题,激发学生的学习兴趣。路端电压外电路两端的电压,也叫外电压,也就是电源正负极间的电压。公式对纯电阻电路路端电压与负载的关系外当外电阻增大时,根据可知,电流减小和为定值,内电压减小,根据外可知路端电压外增大。当外电阻减小时,根据可知电流增大,内电压增大,根据外可知路端电压外减小。路端电压外与外电阻之间的关系当外电路短路时称为短路电流,外。由于通常的电源内阻很小,短路时会形成很大的电流。这就是严禁把电源两极不经负载直接相接的原因......”。
9、“.....,外,此为直接测量法测电动势的依据。例电源电动势为,内阻为,当它和标有的小灯泡构成闭合回路时,小灯泡恰好正常发光。如果该电源与标有的小灯泡构成闭合回路,该灯泡正常发光比正常发光暗比正常发光亮因不知电源内阻的大小,故无法确定二路端电压与电流的关系由外可知,外图象是条斜向下的直线,如图所示。纵轴的截距等于电源的电动势横轴的截距等于外电路短路时的电流。直线斜率的绝对值等于电源的内阻,即。短路断路例如图所示是电源的伏安特性曲线,则下列结论正确的是电源的电动势为电源的内阻为电流为时......”。
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