1樓:
(1)s1、s2均斷開時,電路為:r1、l、r2串聯;l電流方向右至左。
s1、s2均閉合時,電路為:[(l並r1)串r3]並r2,可以不考慮r2,
只分析(l並r1)串r3,l電流方向左至右。
(2)兩種情況「均正常發亮」,說明其兩種情況時的電流大小相等增,也就是兩種情況時的總電阻相等(因電壓不變)。
即:r1+r+r2=(l//r1)+r3
「//」表示並聯,自己寫公式吧,用這式可以求出r,利用r1、r、r2分壓就可得到u。
高二物理,焦耳定律
2樓:匿名使用者
焦耳定律
英國物理學家焦耳做了大量的實驗於2023年最先精確地確定電流通過導體產生的熱量跟電流的二次方成正比,跟導體的電阻成正比.跟通電時間成正比,這個規律叫做焦耳定律.
焦耳定律可以用下面的公式
表示: q=i2rt
公式中的電流i的單位要用安培(a),電阻r的單位要用歐姆(ω),通過的時間t的單位要用秒(s)這樣,熱量q的單位就是焦耳(j).
在一定的條件下,根據電功公式和歐姆定律公式推匯出焦耳定律公式如果電流通過導體時,其電能全部轉化為內能,而沒有同時轉化為其他形式的能量,也就是電流所作的功全部用來產生熱量.那麼,電流產生的熱量q就等於電流做的功w,即q=w. w=uit,根據歐姆定律u=ir推匯出焦耳定律q=i2rt,
3樓:匿名使用者
焦耳定律是定量說明傳導電流將電能轉換為熱能的定律。內容是:電流通過導體產生的熱量跟電流的二次方成正比,跟導體的電阻成正比,跟通電的時間成正比。
焦耳定律數學表示式:q=i^2×rt(適用於所有電路);對於純電阻電路可推匯出:q=w=pt,q=uit,q=u^2×t/r
高二物理焦耳定律問題
4樓:匿名使用者
功率不變說明ui是不變的,這裡的功率指的是總功率,即輸電功率熱耗功率p=i^2*r,要p變為9p,而r不變,則i變為3i然而此時輸電功率是不變的,所以ui不變,當i變為3i時u自然變為u/3.
最重要的是不要將兩個功率混淆了~總功率等於輸電線上因發熱而損耗的功率+使用者實際使用的功率,所以增大熱耗功率與總功率不變是不矛盾的.
很重要的一點是:熱耗功率一定一定一定是等於i^2*r,而總功率一定一定一定是等於ui!純電阻電路中電能完全轉化為內能,故總功率等於熱耗功率,此時用歐姆定律適用,才有ui=i^2*r 而輸電線路不是純電阻(如果是的話電能就全部在電線上損耗光了...
),因此兩者(總功率&熱耗功率)不可混淆!
5樓:匿名使用者
看來你對焦耳定律的理解還不夠深入。
焦耳定律的形式是p=i^2r。這一公式在任何地方都適用。
但是p=u^2/r,這種變化形式是根據歐姆定律匯出來的,有使用條件,只能在純電阻電路中才適用。
因為在純電阻電路中,歐姆定律才成立,這時電流做功全部轉化為熱能,才可以用p=u^2/r這樣的形式。
但實際的輸電線路中,用電器的形式是多種多樣的,電能不一定都轉化為熱能。
比如在電路里接入風扇的情況下,電能一部分轉化為風扇轉動的動能,轉化為熱能只是很小一部分。這樣的電路里歐姆定律就不再成立了,當然p=u^2/r也不再適用。
6樓:慄之味道
焦耳定律,q=i^2r.
電功率p=ui。
p=u^2/r只是適用於純電阻電路。
純電阻電路中電功率等於發熱功率。
做個評價,題目裡降低電壓增大電流輸電,電路損耗將增大。
並且,對輸電裝置也要調整才能做到。不可行。
7樓:匿名使用者
高壓輸電的目的是減少線路損耗功率。發電廠的輸出 p出 和使用者用電器的 用電功率 p用 的差值就是損耗的功率。
如果單從數值上來說,(u出-u用)^2/r (u出-u用)i i^2 r 這些都可以得出正確的得數【聯想輸電那張圖,把變壓器和降壓器等效為電源和用電器,則線路電阻為r】
但是要注意,高壓輸電降低損耗真正的原理是①改變電流以改變熱耗 ②降低電阻
所以,計算時最好使用 i^2r ,這也是高考唯一認可的方法。
8樓:酢漿草的初中物理卷
對,是你的思路不符合這條電路,發電廠的輸出電壓不是落在導線上的。導線上的電壓還是很低的。我們說的高壓電,是發電廠出來電壓高,落到導線上的低,真正高壓是在使用者的用電裝置上。
9樓:
像你說的那樣u增大三倍,那i=3u/r=3i
功率p=3u*3i=9倍了,題目要求輸電功率不變,與題目不符
你可能題沒看懂,題目的意思是在輸電功率不變時,讓輸電線上的發熱功率提高9倍,只有降壓增流一種辦法
10樓:娃哈哈勺子
i^2*r和u^2/r僅限於純電阻電路。因為高壓線平時還供電,所以不是純電阻電路。若算總功率,只能用p總=u總*i總,發熱功率為熱功率, u增大是高壓輸電的時候用的,那時電路的熱消耗會變小
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