第十二章 专题强化8 闭合电路的动态分析 含有电容器的电路 ...
2021年10月17日 · 一、闭合电路的动态分析 导学探究 在如图1所示的电路中,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,回路的总电流、路端电压如何变化? 通过R1、R2和滑动变阻器的电流如何变化,它们两端的电压如何变化? 图1 答案 P向右滑动,RP增大,R外增大,由I=eq f (E,R外+r)可得: I减小,由U内=I·r得U内减小,路端电压U外增大.. I减小,则R1分压U1=I·R1减小, 又因
2021年10月17日 · 一、闭合电路的动态分析 导学探究 在如图1所示的电路中,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,回路的总电流、路端电压如何变化? 通过R1、R2和滑动变阻器的电流如何变化,它们两端的电压如何变化? 图1 答案 P向右滑动,RP增大,R外增大,由I=eq f (E,R外+r)可得: I减小,由U内=I·r得U内减小,路端电压U外增大.. I减小,则R1分压U1=I·R1减小, 又因
2021年10月17日 · 一、闭合电路的动态分析 导学探究 在如图1所示的电路中,当滑动变阻器的滑片P向右滑动时,回路的总电流、路端电压如何变化? 通过R1、R2和滑动变阻器的电流如何变化,它们两端的电压如何变化? 图1 答案 P向右滑动,RP增大,R外增大,由I=eq f (E,R外+r)可得: I减小,由U内=I·r得U内减小,路端电压U外增大.. I减小,则R1分压U1=I·R1减小, 又因
2018年12月20日 · 一、含电容器电路的简化:直接把电容器所在支路的所有电器元件去掉(用手盖住,可以把含电容器的整个支路想象成是一个电压表。) 在直流电路中,当电容器充、放电时,电路里有充、放电电流。
1.电容器的充、放电过程结束后,通过对电路的分析与计算得出电容器 两极板的电势,电势高的极板带正电。 2.如果变化前后极板带电的电性相同,那么通过每根引线的电荷量等于 始末状态电容器电荷量之差;如果变化前后极板带电的电性相反,那么 通过每根
2024年9月26日 · 因滑动变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将滑动变阻器的滑片分别滑至两个极端,使其电阻最高大或电阻为零,画等效电路图分析各电学量的变化情况。 例1 (多选)在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数的变化量分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表
电路的动态分析问题是指由于断开或闭合开关、滑动变阻器滑片的滑动等造成电路结构发生了变化,某处电路变化又引起其他电路的一系列变化.直流电路的动态变化分析是电学的常考点之一,几乎每年都有该类试题出现.该类试题能考查考生对闭合电路欧姆定律的
含电容器电路的分析是一个难点,电路中出现电容器,学生往往难以确定电容器与电路 的串、并联关系及电压关系等,给分析解决问题带来很大的障碍。
2024年10月17日 · 含电容器的闭合电路分析需要综合考虑电容器的性质、电路的状态以及电路定律。 通过仔细分析电路中的元件和条件,可以建立精确的电路模型并求解相关问题。
2023年1月7日 · 1.电路化简:直流电路稳定时电容器相当于断路;与电容器串联的电阻不分压,相当于导线。 2.电容器两极板间电势差等于与其并联支路两端电压.充电后的电量Q=CU,电量变化 Q=C· U,电容器所带电荷量变化量 Q等于通过与之相连的电阻元件的电荷量或者按电阻反
2018年11月30日 · 首先明确含电容器的支路等效为断路,且两端的电压为并联部分的电压相等;当滑动触头P向右缓慢滑动的过程中,该电路的总电阻不变,但与电容器并联部分的电阻减少,即电容器两端的电压减少,根据C= 可知,电容器极板电量减少,即放电;电容器右极板与
2024年12月15日 · 一、闭合电路的动态分析 (1)如图甲所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R0为定值电阻,R1为滑动变阻器,当滑动变阻器R1的滑片向右滑动时,以下物理量将如何变化?