1樓:
1.「直流電路」的重難點
「直流電路」以基本概念(電流強度、電動勢等)為基礎;以基本定律(電阻定律、歐姆定律、焦耳定律、全電路歐姆定律)為基石;以識別電路連線為起點;以電源輸出功率、路端電壓、電源輸出效率與外電路關係為切實點,包括動態電路分析、故障電路分析、電路設計分析等多種題型。
2.直流電流結構分析
電路結構分析的主要任務就是分析組成電路各元件間的串、並聯關係,並畫出能明顯顯示出串、並聯關係的簡化電路圖。對於有較多短路導線的電路,可採用等電勢法進行分析,即把短路導線上各點用一字母表示成同一點。對於有較多理想電流的電路可先「拆除」,分析後「還原」。
電容器也可先等同於理想電壓表處理。把塊狀電路「拉伸」成左右線狀分佈的電路。
3.電路區域性變化引起的動態變化問題
電路中區域性的變化會引起整個電路電流、電壓、電功率的變化,「牽一髮而動全域性」是電路問題的一個特點。處理這類問題常規思維過程是:首先對電路進行分析,然後從阻值變化的部分入手,由串、並聯規律判斷電路總電阻變化情況(若只有有效工作的一個電阻阻值變化,則不管它處於哪一支路,電路總電阻一定跟隨該電阻變化規律而變),再由全電路歐姆定律判斷電路總電流、路端電壓變化情況,最後再根據電路特點和電路中電壓、電流分配原則判斷各部分電流、電壓、電功率的變化情況。
4.電路故障問題分析
分析電路故障無現成公式可套,但也不是隨意猜測。用電壓表可檢查串聯型電路的斷路、短路情況,一般來說,電壓測量兩點間有讀數,則從測量棒到含電源部分的幹路部分無斷路可言。對複雜電路的故障分析,應分別設法畫出故障和正常兩種情況下的等效電路圖。
5.關於直流電路中的極值問題
極值問題在物理習題中經常出現。處理這類問題的常見方法是:先找出物理量間的函式關係,再利用數學知識求極值,在處理直流電路中的極值問題時,應先分析電路結構,並畫出等效電路,寫出含有變數的等效電阻或電流、電壓、功率的表示式。
6.關於直流電路中的能量轉化問題
處於通路工作狀態的電路,從能量觀點看就是一個能的轉化系統,該類問題應注意兩點:一是能量轉化的方向,如電源放電,由其他能轉化為電能,再由電能通過用電器轉化為熱能、機械能等;電源充電屬電能轉化為電源內部的化學能等;電動機是用電器,發電機是發電裝置,能量轉化方向正好一正一反。二是能量轉化量的定量計算,在相等的時間內,電能和其他形式能相互轉化的數值應相等。
2樓:匿名使用者
這個問題嘛問的好!
我想我也給你解釋不清楚,不過給你說說我的理解:
電場這個概念好象是在研究靜電的時候用的,之所以為靜電,那是因為電荷是不動的。而直流電中那完全是兩回事,所以一般是不把靜電和電流的問題合起來研究的,尤其在中學,都是各上各的,分別研究他們的重點內容。聯絡也是很簡單的聯絡。
我認為,有電荷存在,就有電場,何來直流電路中電場何來之說。而直流電路中,電荷是流動的,電場在不斷的變,他的電場分佈可以說是很複雜的,所以不能再用靜電場中的知識去解釋直流電路中的一些問題了。只是,在某些場合下,他的分佈和靜電場中分佈很類似而已,比如說用一節電池正負極間的電場模擬靜電場,但那只不過是模擬而已。
而後面的問題也無從解釋了。「為什麼電路中導線兩端電壓一樣,而不是順著電場方向降低」因為你犯了概念上的錯誤,用靜電場中的知識去解釋直流電路中的知識,當然不是這樣了。
那為什麼導線兩端電壓為0呢?(其實這也是近似而已),用歐姆定律解釋:導線電阻相對與用電器可忽略不計,也就是等於0,而u=ir,r=0,當然u=0了。
3樓:小鱷魚
同意樓上的說法
導線兩端的電壓只是在忽略了電阻的條件下近似相等,其實的電壓降還是存在的。
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