電流和庫侖力有什麼關係,電流經過電源內阻時,為什麼靜電力做正功?

時間 2022-06-22 05:05:02

1樓:高中化學老師

電流,是指電荷的定向移動。電源的電動勢形成了電壓,繼而產生了電場力,在電場力的作用下,處於電場內的電荷發生定向移動,形成了電流。

庫侖定律:是電磁場理論的基本定律之一。真空中兩個靜止的點電荷之間的作用力與這兩個電荷所帶電量的乘積成正比,和它們距離的平方成反比,作用力的方向沿著這兩個點電荷的連線,同名電荷相斥,異名電荷相吸

庫侖定律是理想狀態下的對點電荷研究的結果,也是所有實際狀況下對電荷和帶電體及電場研究的基礎和基本!

庫侖定律不僅是電磁學的基本定律,也是物理學的基本定律之一。庫侖定律闡明瞭帶電體相互作用的規律,決定了靜電場的性質,也為整個電磁學奠定了基礎

電荷之所以能定向移動,是因為收到電場力的作用,而電場力就是來自於形成電場的場源電荷的庫侖力的疊加!

可以說,沒有庫侖力就沒有電場力的存在,又怎麼可能有電流的存在呢?

2樓:石階

i=q/t 電流是單位時間內通過導體截面的電量。

3樓:匿名使用者

由公式f=blv可知,電流與庫侖力沒有直接關係。

電流和庫侖力有什麼關係?

4樓:連煙公子

要看這1庫侖的電量通過時間是多少了

i=q/t

電流i是一個物理量,單位是安培a.

電荷量q是另外一個物理量,單位是庫侖c.

電荷量除以時間就是電流

電流是指電荷的定向移動。電流的大小稱為電流強度(簡稱電流,符號為i),是指單位時間內通過導線某一截面的電荷量,每秒通過一庫侖的電量稱為一「安培」(a)。安培是國際單位制中所有電性的基本單位。

公式與單位電流強度公式:

其中q為電量(庫侖,單位c),t為時間,以秒(s)為單位。

以下公式表示一秒內通過導線某一截面一庫侖的電量為一安培。

5樓:夙秋英鹿君

電流,是指電荷的定向移動。電源的電動勢形成了電壓,繼而產生了電場力,在電場力的作用下,處於電場內的電荷發生定向移動,形成了電流。

庫侖定律:是電磁場理論的基本定律之一。真空中兩個靜止的點電荷之間的作用力與這兩個電荷所帶電量的乘積成正比,和它們距離的平方成反比,作用力的方向沿著這兩個點電荷的連線,同名電荷相斥,異名電荷相吸

庫侖定律是理想狀態下的對點電荷研究的結果,也是所有實際狀況下對電荷和帶電體及電場研究的基礎和基本!

庫侖定律不僅是電磁學的基本定律,也是物理學的基本定律之一。庫侖定律闡明瞭帶電體相互作用的規律,決定了靜電場的性質,也為整個電磁學奠定了基礎

電荷之所以能定向移動,是因為收到電場力的作用,而電場力就是來自於形成電場的場源電荷的庫侖力的疊加!

可以說,沒有庫侖力就沒有電場力的存在,又怎麼可能有電流的存在呢?

電流經過電源內阻時,為什麼靜電力做正功?

6樓:匿名使用者

電流經過電源內阻和外電路的電阻道理是相同的,

電場力與電子定向運動方向相同,所以做正功。

電流產生的原因是因為存在靜電場,或者說是電勢差,庫侖力對電荷有吸引力因此使電荷定向移動產生電流。因

7樓:talk紅人鹹乾飯

電流如果減小 就會產生電荷的推積 這顯然是不可能的 你會產生這種理解是把載流電荷運動的動能當作做功的能量** 其實是電源電動勢推著載流電荷做功的

什麼是電動勢?

8樓:縱橫豎屏

電動勢即電子運動的趨勢,能夠克服導體電阻對電流的阻力,使電荷在閉合的導體迴路中流動的一種作用。

這種作用**於相應的物理效應或化學效應,通常還伴隨著能量的轉換,因為電流在導體中(超導體除外)流動時要消耗能量,這個能量必須由產生電動勢的能源補償。

如果電動勢只發生在導體迴路的一部分割槽域中,就稱這部分割槽域為電源區。電源區中也存在著電阻,稱為電源的內阻。

電源區之外部分導體迴路中所消耗的能量,直接**於導體中的電磁場,但是這時電磁場的能量仍然來自電源。

9樓:匿名使用者

1.電動勢:electromotive force (emf)

電路中因其他形式的能量轉換為電能所引起的電位差,叫做電動勢,簡稱電勢。用字母e表示,單位是伏特。在電路中,電動勢常用符號δ表示。

2.原理:電動勢是描述電源性質的重要物理量。

電源的電動勢是和非靜電力的功密切聯絡的。所謂非靜電力,主要是指化學力和磁力。在電源內部,非靜電力把正電荷從負極板移到正極板時要對電荷做功,這個做功的物理過程是產生電源電動勢的本質。

非靜電力所做的功,反映了其他形式的能量有多少變成了電能。因此在電源內部,非靜電力做功的過程是能量相互轉化的過程。電源的電動勢正是由此定義的,即非靜電力把正電荷從負極移到正極所做的功與該電荷電量的比值,稱電源的電動勢。

3.公式:e=w/q

e=-u

4.物理意義:由上式可知,在電源內部,非靜電力把單位正電荷從負極移送到正極時所做的功。

5.區別:電動勢與電勢差(電壓)是容易混淆的兩個概念。

前面已講過,電動勢是表示非靜電力把單位正電荷從負極經電源內部移到正極所做的功;而電勢差則表示靜電力把單位正電荷從電場中的某一點移到另一點所做的功。它們是完全不同的兩個概念。

6.閉合電路歐姆定律:電源的路端電壓是指電源加在外電路兩端的電壓,是靜電力把單位正電荷從正極經外電路移到負極所做的功。

電源的電動勢對一個固定電源來說是不變的,而電源的路端電壓卻是隨外電路的負載而變化的。它的變化規律服從含源電路的歐姆定律,其數學表示式為:

u=e-ir

式中u為路端電壓,ir為電源的內電壓,也叫內壓降。對於確定的電源來說,電動勢e和內電阻r都是一定的,從上式可以看出,路端電壓u跟電路中的電流有關係。電流i增大時,內壓降ir增大,路端電壓u就減小;反之,電流i減小時,路端電壓u就增大。

7.可變電路:在電源放電的情況下,當外電路中沒有反電動勢時,路端電壓u=ir(r是外電路的總電阻)。

根據含源電路的歐姆定律可得i=e/(r+r),即電流i的大小隨外電阻r而變化。因此,路端電壓u也隨外電阻r而變化。r增大時,i減小,u增大;r減小時,i增大,u減小。

當外電路斷開時,r變為無限大,i變為零,內壓降ir也變為零,這時路端電壓等於電源的電動勢。

但是不能認為路端電壓一定小於電動勢。在電源被充電時,電源內部的電流是從電源正極流向負極,內壓降的方向與電動勢的方向相反,電源的電動勢是反電動勢,這時路端電壓等於電動勢與內壓降之和,即u=e+ir,路端電壓大於電動勢。

8.《教學參考資料》初中物理第二冊

電動勢是反映電源把其他形式的能轉換成電能的本領的物理量。電動勢使電源兩端產生電壓。在電路中,電動勢常用δ表示。電動勢的單位和電壓的單位相同,也是伏。

電源的電動勢可以用電壓表測量。測量的時候,電源不要接到電路中去,用電壓表測量電源兩端的電壓,所得的電壓值就可以看作等於電源的電動勢。如果電源接在電路中,用電壓表測得的電源兩端的電壓就會小於電源的電動勢。

這是因為電源有內電阻。在閉合的電路中,電流通過內電阻r有內電壓降,通過外電阻r有外電壓降。電源的電動勢δ等於內電壓ur和外電壓ur之和,即δ=ur+ur 。

嚴格來說,即使電源不接入電路,用電壓表測量電源兩端電壓,電壓表成了外電路,測得的電壓也小於電動勢。但是,由於電壓表的內電阻很大,電源的內電阻很小,內電壓可以忽略。因此,電壓表測得的電源兩端的電壓是可以看作等於電源電動勢的。

乾電池用舊了,用電壓用測量電池兩端的電壓,有時候依然比較高,但是接入電路後卻不能使負載(收音機、錄音機等)正常工作。這種情況是因為電池的內電阻變大了,甚至比負載的電阻還大,但是依然比電壓表的內電阻小。用電壓表測量電池兩端電壓的時候,電池內電阻分得的內電壓還不大,所以電壓表測得的電壓依然比較高。

但是電池接入電路後,電池內電阻分得的內電壓增大,負載電阻分得的電壓就減小,因此不能使負載正常工作。為了判斷舊電池能不能用,應該在有負載的時候測量電池兩端的電壓。有些效能較差的穩壓電源,有負載和沒有負載兩種情況下測得的電源兩端的電壓相差較大,也是因為電源的內電阻較大造成的。

10樓:閭泓尾琇芬

電動勢是一個表徵電源特徵的物理量。定義為把單位正電荷從負極通過電源內部移到正極時,非靜電力所作的功。常用符號e(有時也可用ε)表示,單位是伏(v)。

電動勢是描述電源性質的重要物理量。電源的電動勢是和非靜電力的功密切聯絡的。非靜電力是指除靜電力外能對電荷流動起作用的力,並非泛指靜電力外的一切作用力。

非靜電力有不同的**。在化學電池(乾電池、蓄電池)中,非靜電力是一種與離子的溶解和沉積過程相聯絡的化學作用;在溫差電源中,非靜電力是一種與溫度差和電子濃度差相聯絡的擴散作用;在一般發電機中,非靜電力起源於磁場對運動電荷的作用,即洛倫茲力。變化磁場產生的有旋電場也是一種非靜電力,但因其力線呈渦旋狀,通常不用作電源,也難以區分內外。

在電源內部,非靜電力把正電荷從負極板移到正極板時要對電荷做功,這個做功的物理過程是產生電源電動勢的本質。非靜電力所做的功,反映了其他形式的能量有多少變成了電能。因此在電源內部,非靜電力做功的過程是能量相互轉化的過程。

電源的電動勢正是由此定義的,即非靜電力把正電荷從負極移到正極所做的功與該電荷電量的比值,稱電源的電動勢。

電動勢與電勢差(電壓)是容易混淆的兩個概念。電動勢是表示非靜電力把單位正電荷從負極經電源內部移到正極所做的功;而電勢差則表示非靜電力把單位正電荷從電場中的某一點移到另一點所做的功。它們是完全不同的兩個概念。

11樓:提分一百

電動勢的物理意義是什麼

12樓:宣城吳笛銓

電動勢就是初中物理意義上的電源總電壓,一個電源的電動勢是不變的。它的作用是三點,第一,它使電源兩極形成電壓,第二,它使電源的兩極電壓維持相對恆定(因為外電路的電阻變化會影響電壓變化,所以是在電路穩定下的恆定狀態),第三,它使電流流到負極時被從內部推送到正極,即從低電勢從內部推送到高電勢,再在正極由高點是從外電路送到低電勢處。保持一個方向的流動,即定向移動。

因為電源 內有電阻,所以電動勢,即電源總電壓不可能全部加在外負載上,因此外負載電壓即為外電壓,總是小於電動勢的。即是電動勢是電源做的總功,而外電路電壓是有用功。

13樓:夢夢灬醒丶

電動勢是反映電源把其他形式的能轉換成電能的本領的物理量。電動勢使電源兩端產生電壓。在電路中,電動勢常用δ表示。電動勢的單位和電壓的單位相同,也是伏。

電源的電動勢可以用電壓表測量。測量的時候,電源不要接到電路中去,用電壓表測量電源兩端的電壓,所得的電壓值就可以看作等於電源的電動勢。如果電源接在電路中,用電壓表測得的電源兩端的電壓就會小於電源的電動勢。

這是因為電源有內電阻。在閉合的電路中,電流通過內電阻r有內電壓降,通過外電阻r有外電壓降。電源的電動勢δ等於內電壓ur和外電壓ur之和,即δ=ur+ur 。

嚴格來說,即使電源不接入電路,用電壓表測量電源兩端電壓,電壓表成了外電路,測得的電壓也小於電動勢。但是,由於電壓表的內電阻很大,電源的內電阻很小,內電壓可以忽略。因此,電壓表測得的電源兩端的電壓是可以看作等於電源電動勢的。

乾電池用舊了,用電壓用測量電池兩端的電壓,有時候依然比較高,但是接入電路後卻不能使負載(收音機、錄音機等)正常工作。這種情況是因為電池的內電阻變大了,甚至比負載的電阻還大,但是依然比電壓表的內電阻小。用電壓表測量電池兩端電壓的時候,電池內電阻分得的內電壓還不大,所以電壓表測得的電壓依然比較高。

但是電池接入電路後,電池內電阻分得的內電壓增大,負載電阻分得的電壓就減小,因此不能使負載正常工作。為了判斷舊電池能不能用,應該在有負載的時候測量電池兩端的電壓。有些效能較差的穩壓電源,有負載和沒有負載兩種情況下測得的電源兩端的電壓相差較大,也是因為電源的內電阻較大造成的。

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