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相似文献
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1.
如果加在电路元件两端的电压跟通过元件电流的比值——电阻不是常数,而是随着所加电压的变化而变化,则此元件就称为非线性元件。如白炽灯泡实际上就属于此类元件,它的电阻并非是一个常数,只是在平时所遇到的习题中把它进行了理想化处理,认为灯丝的电阻不变。  相似文献   

2.
如果加在电路元件两端的电压跟通过元件电流的比值--电阻不是常数,而是随着所加电压的变化而变化,则此元件就称为非线性元件.如白炽灯泡实际上就属于此类元件,它的电阻并非是一个常数,只是在平时所遇到的习题中把它进行了理想化处理,认为灯丝的电阻不变.  相似文献   

3.
<正>当一个电子元件两端加上电压,元件内有电流通过时,此元件的电流将随外加电压的变化而变化,若加在电阻两端的电压U与通过它的电流I成正比(忽略电流热效应对阻值的影响),即这类电阻元件称为线性电阻元件。另外还有一类电阻元件称为非线性电阻元件。它的电阻定义为R=dU/dI,由曲线的斜率求得。  相似文献   

4.
利用戴维南定理把一个复杂电路等效化简,是电路分析中常采用的基本方法。等效是电路理论中的重要概念,如果两个二端网络端口的伏安关系相等,则两个网络等效。同时网络内的所有元件均具有线性特性,网络端口外电路或负载可以是非线性的。因此,为了便于分析计算,我们经常采用等效化简的方法,把一个复杂的电路化为简单电路。  相似文献   

5.
若加在电路中某元件两端的电压跟通过该元件电流的比值(表示该元件电阻的阻值)不是常数,而是随着所加电压的变化而变化,则此元件就称为非线性元件.比如白炽灯泡实际上就属于此类元件,它的电阻并非是一个常数.  相似文献   

6.
用导线将电源和负载连接起来就构成电路.电源在工作时内阻如果不发生变化,我们把它称为线性电源,反之称为非线性电源.在解决电路计算问题时,电源和负载都是线性的,求解比较容易.电源和负载中有一个是非线性的,学生往往感到束手无策.在处理这类问题时,若能作出相关元件的伏安特性曲线,找出电路的工作状态,问题便会迎刃而解.一、负载由相同的非线性元件组成例1如图1所示为一个电灯两端的电压与通过  相似文献   

7.
若加在电路元件两端的电压跟通过元件电流的比值一电阻不是常数,而是随着所加电压的变化而变化,则此元件就称为非线性元件.比如白炽灯泡实际上就属于此类元件,它的电阻并非是一个常数,只是在平时所遇到的习题中把它进行了理想化处理认为灯丝的电阻不变.为了考查学生在新的情境下处理物理问题的能力,  相似文献   

8.
在电阻定律的教学中 ,涉及很多关于 U- I图象的问题 .当某电阻元件的伏安特性曲线呈非线性时 ,其电阻值跟图线的斜率是什么样的关系 ?对于此问题 ,在有些相关的资料中存在有较大的分歧 .如图 1所示的图线为某导体元件的伏安图 1特性曲线 (如小灯泡 ) ,其中线性图线部分的斜率可以表示该元件对应状态下的电阻 .而在非线性部分 (如图中 P点 ) ,对于 P点对应状态下元件的电阻有两种截然不同的理解 ,其一认为 P点处曲线的切线 (即图中虚线 1 )的斜率是元件该状态下的电阻 ,其二认为 P点与原点间连线 (即图中实线 2 )的斜率是元件该状态时的电…  相似文献   

9.
伏安特性曲线图常用纵坐标表示电流I、横坐标表示电压U,以此画出的I-U图像叫做导体的伏安特性曲线图。如果某一个金属导体,在温度没有显著变化时,电阻是不变的,它的伏安特性曲线是通过坐标原点的直线,具有这种伏安特性的电学元件叫做线性元件,由于小灯泡钨丝的电阻随温度而变化,电流与电压不成正比,这类电学元件叫做非线性元件。  相似文献   

10.
本文从受控源的定义出发,全面讨论了受控源的内涵特性,指出受控源是具有电磁耦合约束的非线性时变二端口元件,是受网络变量控制的能量转换装置,是具有单向传输性的线性时不变二端口网络。  相似文献   

11.
导体中的电流I和电压U的关系可以用导我们知道,在伏安特性曲线中,如果伏安特性曲线是一条直线,这样的电学元件叫做线性元件,表明该电学元件的电阻值是定值;如果伏安特性曲线是一条曲线,表明电流I和电压U是不成线性关系的,这样的电学元件叫做非线性元件。在计算功率中,直接用公式法求非线性元件的功率有一定的难度,本文拟通过一道例题及其拓展来探讨如何用图像法求非线性元件的实际功率。例题小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大。某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别表示小灯泡的电流和电压)I/A0.120.210.290.340.38U/V…  相似文献   

12.
非线性元件的电阻随外界条件的变化而变化,电流与电压不成正比,伏安特性图线不是直线而是曲线。欧姆定律对非线性电阻不适用,因此求非线性元件的功率通常是通过找出元件的"工作点"(工作时对应的电压和电流)再利用P=UI求解。下面笔者从一道竞赛题说起谈谈非线性元件功率的求解。  相似文献   

13.
1、问题的提出 元件的伏-安曲线反映了元件的电学特性,从曲线的走向可以看出,元件的电流怎样随其两端电压的变化而变化,曲线上每一个点不妨称之为"状态点",实际发生的点称之为"工作点",如图1,如果在元件两端加6V电压,则通过它的电流为60mA,C点则是"工作点",其余点是"状态点".  相似文献   

14.
图像法是采用近似处理的手段简化求解过程常用方法,具有广泛的应用,纵观近几年物理竞赛试题,越来越多地注重了这种能力的考查,对于两个相互串联的电学元件,伏安特征曲线图像相交法的应用有下列两种情况.1作直线相交法 如果其中之一是线性的.另一个是非线性,如二极管,并且已知非线性元件的伏安特征曲线,此时要求该元件电压和电流的值,往往通过另一个线性元件写出非线性元件的电压和电流的关系,并作出这条直线,两者的交点就是所求电压和电流的值. [例1](第16届全国中学生物理竞赛试题第6题)如图 1所示。电阻R1= R…  相似文献   

15.
戴维南等效电路为求两端网络等效电路及VAR提出了普遍适用的形式。这个定理比较全面的叙述是:任何一个线性含沅两端网络N,通过它的两个端钮a、b与任意负载(线性、非线性均可)相联接。如果N与负载之间仅有的相互联系是流径端钮的电流,不存在其它的耦合(例如通过受控沅的耦合),那么网络N可以用电压源——串联电阻支路(戴维南等效电路)去代替。电压源的电压等  相似文献   

16.
所谓伏安特性曲线,是指通过一个元件的电流随外加电压的变化关系曲线.对电阻固定的导体,电流跟电压成正比,伏安特性曲线是一条过原点的倾斜的直线,但实际上,由于各种材料的电阻率都随温度的升高而增大,如灯泡中的灯丝,随着流过灯泡的电流增大,灯丝温度将升高,灯丝的电阻率增大,导致灯泡电阻增大,所以小灯泡的伏安特性曲线不是直线,而是一条曲线,这就是所谓的非线性电路,非线性电路包括含二极管电路和白炽电灯电路,由于这类元件的伏安特性不再是线性的,所以欧姆定律及电路的特点一般也不能再直接使用,故求解这类问题难度较大。  相似文献   

17.
对外电路来说,任意一个有源两端网络都可以用一个电源来代替,该电源的电动势E。等于两端网络的开路电压,其内阻R。等于有源两端网络内所有电源不作用,仅保留其内阻时,网络两端的等效电阻,这就是戴维南定理。它是解决复杂电路的一种基本方法,利用其原理,我们可以灵活推广应用。一、研究电路中电阻元件消耗最大功率1.当电路是简单电路时,如图1-1所示:设电阻消耗功率为P,则由上式知:即电源内阻与外电阻相等时,外电阻可获得最大功率。2.当电路是复路电路时,又如何求某一电阻元件获得的最大功率呢?如图1-2所示,求电…  相似文献   

18.
我们知道,在纯电阻电路中,电阻两端的电压和通过电阻的电流呈线性关系,也就是U—I曲线是条过原点的直线,此电阻为线性电阻。但是实际电路中由于各种因素影响,U—I曲线可能不是直线,即为非线性电阻。笔者就下面其非线性电阻的几个问题进行探讨。一、在非线性电阻中某一状态下的导体电阻例:一个标有“220V、60W”的白炽灯炮,加上的电压U由零逐渐增大到220V,在此过程中,电压U和电流I的关系可用图象表示,题中绘出的四个图线(如图1),肯定不符合实际的是:图1解析:U—I图象的意义:斜率表示电阻,斜率越大,电阻越大,如果是曲线,可以用该点曲线的…  相似文献   

19.
求不含源的两端口网络电路的等效电阻,不论是将它转化为简单电路,按串、并联电阻公式计算。还是在端口加电压而输入电流,按欧姆定律计算相应的电压与电流之比,在此过程中如果运用电路对称性分析,则可使其步骤大为简化,并富于启示作用。  相似文献   

20.
对于非线性元件,通过它的电流与它两端的电压不成正比关系,因此,在不同的工作电压下它的电阻是不同的.解答含非线性元件的电路问题时,应根据非线性元件的电流与电压的关系曲线作分析.  相似文献   

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