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1、感应电路与直流电路(2)非纯电阻电路,电功W=UIt,电功率P=UI,电热Q=I2Rt,电热功率P热=I2R,电功率热功率,即W>Q,故求电功、电功率只能用W=UIt、P=UI,求电热、电热功率只能用Q=、P热=.4.电源的功率和效率(1)电源的几个功率①电源的总功率:P总=②电源内部消耗的功率:P内=I2r③电源的输出功率:P出==P总-P内(2)电源的效率η=×100%=×100%大于I2RtI2RUIEI5.闭合电路的欧姆定律(1)内容:闭合电路的电流强度与电源的电动势成正比,与整个电路的电阻成.用公式表示为I=.(2)实质:因为E=I(R+r),在等式两边同乘以I即
2、可得到三个功率的关系.对整个电路而言,此表达式本身也说明了是守恒的.(3)总电流I和路端电压U随外电阻R的变化规律:当R增大时,根据I=E/(R+r)可知I减小,根据U=E-Ir可知U(视电源E和r为不变);当R→∞(即断路)时,I=0,U=;当R减小时,I增大,U减小;当R=0(即短路)时,I短=,U=0.反比能量转化增大E6.电磁感应中电路问题的处理方法(1)用定律和定律确定感应电动势的大小和方向.(2)画出电路,对整个回路进行分析,确定哪一部分是电源,哪一部分为负载以及负载间的连接关系.(3)运用闭合电路欧姆定律,串、并联电路的特点,电功率公式联立求解.这一部分知识要求熟练
3、运用楞次定律、电磁感应定律、焦耳定律以及能量转化与守恒定律.注意①在电磁感应中,切割磁感线的导体或磁通量发生变化的回路将产生感应电动势,该导体或回路相当于电源.法拉第电磁感应楞次等效②在电源内部,电流由负极流向正极,电源两端电压为路端电压.7.U—I图象(1)对电源有:U=E-Ir,如图6-2-1中a线.(2)对定值电阻有:U=IR,如图6-2-1中b线.(3)图中a线常用来分析电源和的测量实验.(4)图中矩形OABD、OCPD和ABPC的“面积”分别表示电源的总功率、功率和内电阻消耗的功率.电动势内电阻输出图6-2-1思路方法直流电路动态分析的思路(1)分析直流电路的动
4、态变化情况基本思路是:①“局部→整体→局部”.②先分析电路结构未变化的,再分析变化的.(2)电路中若有电表,则需根据情况首先确定是否为理想电表.一般情况下,若不特殊说明,都按电表处理.(3)若电路中有电容器,则需要注意其两端电压变化时引起的电容器的充放电.(4)若电路中有灯泡时,则灯泡的亮度是由其功率的大小来决定的.理想实际消耗题型1电路的动态分析例1(2009·辽宁省部分重点中学协作体模拟)如图6-2-2所示电路中,定值电阻R2=r,滑动变阻器的最大阻值为R1,R1远大于R2+r(r为电源内阻),在滑动变阻器的滑片P由左端a向右滑动的过程中,以下说法正确的是()A.电压表示数变
5、小B.滑动变阻器消耗的功率先变大后变小图6-2-2C.R2消耗的功率先变大后变小D.滑动变阻器两端的电压变化量大于R2两端的电压变化量思路导引由R1的变化→闭合电路总电阻R的变化→I总的变化→U端的变化→局部电路的电压或电流的变化.解析由R1减小可知总电阻R减小,干路电流增大,路端电压减小,A正确;把R2等效为电源内阻的一部分,因R1远大于R2+r,当R1=R2+r时,功率最大,R1上消耗的功率先变大后变小,B对;由于电流增大,R2消耗功率一直增大,最后不变,C错;由R1(R2+r)可知,R1两端的电压由接近电源电动势而减小到零.而R2=r,所以电压由接近零逐渐增大到,D正确.答案
6、C1.程序法:基本思路是“部分→整体→部分”.即从阻值变化的部分入手,由串、并联规律判断R总的变化情况,再由欧姆定律判断I总和U端的变化情况,最后再由部分电路欧姆定律判定各部分量的变化情况.即2.极端法:即因变阻器滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑动端分别滑至两个端点去讨论.预测演练1(2009·广东·10)如图6-2-3所示,电动势为E、内阻不计的电源与三个灯泡和三个电阻相接.只合上开关S1,三个灯泡都能正常工作.如果再合上S2,则下列表述正确的是()A.电源输出功率减小B.L1上消耗的功率增大C.通过R1上的电流增大D.通过R3上的电流增大图6-2-3解析电源的内阻不计,
7、故电源两端的电压不变,再合上S2,实际上就是将电阻R2并联入电路中,引起总电阻减小,干路总电流必然增大,由P=UI知,电源的输出答案C预测演练2(2009·徐州市第三次调研)如图6-2-4所示的电路中,电源内阻不计,L为直流电阻不计的理想线圈,D1、D2、D3为三个完全相同的小灯泡.电键S闭合时D1、D2、D3均发光,则在电键S断开后的一小段时间内,以下说法正确的是()图6-2-4功率应增大,A错;R1处于干路中,C对;由于R1两端