西門子CPU模塊6ES7312-1AE14-0AB0
1. 焦耳定律定義:
電流通過導體時所產(chǎn)生的熱量Q,,跟電流的平方成正比,,跟導體的電阻成正比,跟通電的時間成正比,。
2. 焦耳定律公式:
Q=I2Rt,,適用范圍:任何電路。
控制變量法:
(1)控制電流和電阻相同,,研究電熱與通電時間的關系
(2)控制通電時間和電阻不變,,改變電流的大小,研究電熱與電流的關系
(3)控制通電時間和電流不變,,改變電阻大小,,研究電熱與電阻的關系
串并聯(lián)電路電熱關系:
串聯(lián)電路中,電熱之比等于電阻之比,,

并聯(lián)電路中,,電熱之比等于電阻的反比
“焦耳定律"中的控制變量法:
焦耳定律的實驗運用了控制變量法,當兩段電阻串聯(lián)時,,控制電流和通電時間相同,,得出電流產(chǎn)生的熱量與電阻大小有關,當兩電阻并聯(lián)時,,控制電阻和通電時問不變,,得出電流產(chǎn)生的熱量與電流大小有關。
例:小宇和小剛想利用如圖所示的裝置來探究 “導體產(chǎn)生的熱量與其電阻大小的關系",。兩只相同的燒瓶中裝有適量的煤油,,燒瓶A中浸泡著一段銅絲,電阻較??;燒瓶B中浸泡著一段鎳鉻合金絲,電阻較大,溫度計顯示煤油的溫度,。
(1)為保證實驗科學合理,,兩個燒瓶中所裝煤油的質(zhì)量應該相同。
(2)實驗中,,小字和小剛發(fā)現(xiàn)B燒瓶中溫度計的示數(shù)升高得快,。這表明:在電流和通電時間相同的情況下,,導體的電阻越大,,產(chǎn)生的熱量越多。
解析:(1)利用控制變量法在探究“導體產(chǎn)生的熱量與其電阻大小的關系"時應控制其他因素不變,,如煤油的質(zhì)量,,相同的燒瓶,相同的溫度計等,。
(2)B瓶中溫度計升高得快,,說明相同時間內(nèi)煤油吸收的熱量多,由于鎳鉻合金絲電阻大于銅絲電阻,,所以在電流和通電時間相同時,,導體電阻越大,產(chǎn)生的熱量越多
電阻元件是耗能元件的理想化模型,,是二端元件,。
1.線性時不變電阻 阻值不隨其兩端電壓或電流數(shù)值變化,并且不隨時間t變化的電阻,。本課程中電阻無特殊說明均指線性時不變電阻,。
2.電壓、電流(伏安)關系 電阻上電流與該電阻兩端電壓之間的關系,,反映了電阻元件的特性,。下圖是電阻模型及伏安特性曲線。
線性時不變電阻的伏安特性曲線是一條經(jīng)過坐標原點的直線,。電阻值可由曲線的斜率來確定,。
歐姆定律揭示了電阻元件上的電壓、電流的約束關系,。
3.功率與能量
電阻R上吸收電功率為:
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對自感電壓,,當u,i 取關聯(lián)參考方向(如下圖所示),u,、i與Φ符合右螺旋定則,,其表達式為:

上式說明,對于自感電壓由于電壓電流為同一線圈上的,,只要參考方向確定了,,其數(shù)學描述便可容易地寫出,可不用考慮線圈繞向。
對互感電壓,,因產(chǎn)生該電壓的電流在另一線圈上,,因此,要確定其符號,,就必須知道兩個線圈的繞向,。這在電路分析中顯得很不方便。為解決這個問題引入同名端的概念,。
同名端:當兩個電流分別從兩個線圈的對應端子同時流入或流出,,若所產(chǎn)生的磁通相互加強時,則這兩個對應端子稱為兩互感線圈的同名端,。
圖1所示的耦合電感中,,兩兩同名端用相同的符號表示,如 *,、△,、·。通過同名端的確定,,得到
,,
。
圖1 同名端的確定
確定同名端的方法:
① 當兩個線圈中電流同時由同名端流入(或流出)時,,兩個電流產(chǎn)生的磁場相互增強,;
② 當隨時間增大的時變電流從一線圈的一端流入時,將會引起另一線圈相應同名端的電位升高,。
有了同名端,,表示兩個線圈相互作用時,就不需考慮實際繞向,,而只畫出同名端及u,、i參考方向即可,即可由同名端及u,、i參考方向確定互感線圈的特性方程,。


例1 寫出圖示電路電壓、電流關系式,。
(a) | (b) |
例1圖
分析:(1)u1和u2由兩部分組成:自感電壓和互感電壓,;
(2)自感電壓由公式
和
確定,正負號的確定:當電壓和電流為關聯(lián)參考方向時,,取“+",;當電壓和電流為關聯(lián)參考方向時,取“-",;
(3)互感電壓由公式
和
確定,,正負號的確定:通過同名端符號,,將電流折算到同一回路,再判斷電電壓和電流的關聯(lián)參考方向:當電壓和電流為關聯(lián)參考方向時,,取“+",;當電壓和電流為關聯(lián)參考方向時,取“-",;
解:(a)
(b)
例2 已知
,,
,
,,
,,求u(t)和u2(t)。
例2圖
解:先寫出電流的數(shù)學表達式:
由于u2所在的右邊回路斷開,,故無電流,,所以u2只有互感產(chǎn)生的感應電動勢,,

u1由自感和互感兩部分組成
