《物理直流电路》PPT课件.ppt
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1、第七章 直流电路,电流电荷在电场力的作用下,做定向运动。恒定电流不随时间变化的电流,或称为直流。直流电路将直流电源接入由电阻等元件组成的电路。,第七章 直 流 电 路,电流密度、电动势等基本概念和一段含源电路的欧姆定律。基尔霍夫定律。电容器的充放电规律和特点。温差电现象,接触电势差、电子逸出功的基本概念。神经电缆的电信号传输过程。,第七章 直 流 电 路,第一节 恒 定 电 流,一、电流强度和电流密度,若在t时间内,通过导体任一截面的电量为q,则电流强度定义为:,电流强度:,电流强度的单位是安培,符号A。国际单位制规定,在真空中的两根相距1m的无限长细直导线中通以相同的电流,当每根导线单位长度
2、(1m)上所受到的力为2107N时,导线中的电流强度为1A。,某一时刻的瞬时电流强度:,第一节 恒 定 电 流,导体内任一点处,取一微小面积S,使S与该处电场强度E的方向垂直,如果通过S的电流强度为I:,电流密度(current density):,单位:A/m2,导体内任一点的电流密度方向均与该点的电场强度方向相同。因此电流密度的矢量式为:,如果截面元的法线方向与该点电场方向成一夹角,则有:,电流强度与电流密度的关系,通过导体中任意截面S的电流强度I与电流密度矢量 的关系为:,第一节 恒 定 电 流,如果导体中存在着各种载流子(电荷携带者),具有不同的数密度n、电量(以q表示)及漂移速度u,
3、则导体中某处的总电流密度为:,电流密度与各种载流子的漂移速度的关系,例如,铜导线中的电流密度=2.0106A/m2,铜导线的n值约为8.51028/m3,可计算得出,可见,电子的漂移速度是非常缓慢的。电子的定向漂移速度与电流在导体中的传导速度不同,后者实际上是电场在导体中的传播速度。,第一节 恒 定 电 流,二、欧姆定律的微分形式,欧姆定律(Ohms law),欧姆定律的微分形式,意义:导体中任一点的电流密度与该点的电场强度成正比,两者具有相同的方向,第一节 恒 定 电 流,三、电解质导电,有外电场时,电解质中的正负离子在电场力作用下作定向迁移,形成电流。正负离子所受阻力与运动速度成正比。最后
4、阻力和电场力相等,离子便达到了某个恒定的定向运动速度,这个速度称为迁移速度。正离子的u为:,Z为正离子价数,Ze为正离子的电量,k为阻力系数。同样,对负离子有:,第一节 恒 定 电 流,通常定义单位场强下的迁移速度为离子的迁移率。正、负离子的迁移率分别用和表示:,离子的迁移率(ionic mobility),因此,正、负离子的迁移速度可表示为:,第一节 恒 定 电 流,电解质的电导率,如果Z=Z=Z,电解质中正、负离子的数密度均为n,则可知电解质中的电流密度为:,=nZeu nZeu=Zne(+)E,或:=E,=Zne(+)是电解质的电导率。,当这些正、负离子分别到达两个极板时,把它们的电荷交
5、给极板而成为中性原子或原子团,而这些原子或原子团的化学性质是不稳定的,还要和溶液或电极发生化学反应,并在电极上析出物质或使极板被腐蚀。,第一节 恒 定 电 流,第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,一、电源的电动势,为了维持恒定电流就必须有非静电力存在,用它来克服静电场力做功,把电荷沿闭合路径由B送回A。这时就把其他形式的能量(非静电场的)转化为电荷的电势能了。电源(electric source),EN非静电力,即非静电力的场强。ES静电性场强;在外电路中只有静电场ES。电源内部的总场强E=ES+EN,EN与ES与的方向相反。移动电荷q绕闭合回路一周电场力做功:,定义单位正电荷通过电
6、源内部由电源负极移到正极时非静电力所做的功叫做电源电动势(electromotive force),E。,电源电动势(electromotive force),第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,由于EN只存在于电源内部,将上式改写成绕闭合回路一周的环路积分,积分值不变,即:表明:电源的电动势在数值上等于移动单位正电荷绕闭合回路一周的过程中非静电力做的功。,EN沿闭合路径的环路积分不为零,这说明非静电力与静电力有着本质的差别。电动势的单位是:V(伏特),第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,二、一段有源电路的欧姆定律,在恒定电流条件下,电路上各点的电势值是确定的,每一元件两端
7、的电势差也是恒定的。因此,可以采用电势升、降的办法来分析电路。现以电势降为准,即沿着选定的走向,当越过某一元件时发生电势降,则其值记为正数,若发生电势升,则其值记为负数,把它看作负的电势降。,第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,按电势降落,A点与F点的电势差为:,或表示为:,第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,计算IR时,如果电阻中的电流方向与所选走向相同,电阻上的电势降IR为正,相反时取负;计算E时,如果电动势的方向与所选走向相同时为正,相反为负。,对于闭合电路,终点和起点合一,有UA=UF,则 E=IR 上式表明:当绕闭合回路一周时,回路中各个电源电动势的代数和等于回路
8、中各个电阻上电势降的代数和。,第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,在图所示的电路中,已知E1=12V,r1=0.2,E2=6V,r2=0.1,R1=1.4,R2=2.3。求:(a)电路中的电流;(b)A、B两点间的电势差。,(a)单一回路电路,通过各串联元件的电流强度相同,设为I。E=IR,第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,(b)循路径AE2CR2B计算A、B间的电势差:,即B点电势高于A点电势。若循路径AE1DR1B计算,结果也一样。,第二节 电源的电动势、一段有源电路的欧姆定律,第三节 基尔霍夫定律及其应用,多回路电路:由多个电源和多个电阻联结而成的,或称分支电路。,
9、一、基尔霍夫定律,支路:由电源和电阻联成的一段无分支电路。节点:三条或三条以上支路的联结点,或称分支点。,1基尔霍夫第一定律,汇合于节点的各电流强度的代数和为零,也称节点电流定律:,例如,对于图中对于节点a可以写出方程:对于节点d可以写出方程:,显然,这两个方程相同。本例中只有一个独立的节点电流方程。,第三节 基尔霍夫定律及其应用,2基尔霍夫第二定律,沿任一闭合回路中电动势的代数和等于回路中电阻上电势降落的代数和,也称回路电压定律:,使用时,应事先任意选定一绕行方向:若电阻中电流与绕行方向相同,电势降落为+IR,反之,电势降落为IR;若电动势指向与绕行方向一致,电动势的值取为+E,反之,取为E
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