第十章第五节闭合电路欧姆定律电源电动势及内阻.docx
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1、ab+图 10-41 由银片、锌片和浸湿的布叠合而成的伏打电堆第五节闭合电路欧姆定律、电源电动势及内阻为了能在导体两端间维持一个稳定的电势差以产生稳定的电流,科学家探寻了很长时间。直到 1800 年,意大利物理学家伏打(A. Volta,17451827)发明了伏打电池才出现突破。如图 10-41 所示,许多伏打电池依次叠放起来成为很高的一摞,被称为伏打电堆。为了纪念伏打在电学中的贡献,把电压的单位命名为伏特。其实,我们用一个水果、一片锌片和一片铜片即可以制作一个电池。(a)(b)图 10-42 用多用电表测量水果电池两端的电压自主活动电压,如图 10-42(a)所示。再将一个标有“1.5 V
2、,0.3 A”的小灯与它连接构成回路,小灯是否会被点亮呢?如图 10-42(b)所示,出乎意料的是小灯不仅没有发光,而且此时再测量电池两端的电压,电压几乎全部“消失”了!若再取走小灯,水果电池的两端电压又会恢复。制作一个水果电池,试着能否点亮小灯泡。首先,将一片锌片和一片铜片插入柠檬中,柠檬与锌片、铜片构成了一节化学电池。随后用多用电表测量这节电池两端的第五节 闭合电路欧姆定律、电源电动势及内阻69要弄清水果电池两端电压“消失”的原因,我们需要对电路的知识有更多的了解。我们把由电源、用电器和导线等组成的完整回路叫做闭合电路或者全电路。闭合电路可以分成两部分,其中电源外部的电路叫做外电路,电源内
3、部的电路叫做内电路。电流在内、外电路中流动均会受到阻碍作用。外电路对电流的阻碍作用叫做外电阻,用 R 表示;内电路对电流的阻碍作用叫做内电阻(internal resistance),简称内阻,用 r 表示。外电路两端的电压,称为外电压(U 外),也叫做端电压,它是电源正负极两端的电压;内电路两端的电压,称为内电压(U 内)。闭合电路中内、外电压之间存在什么关系? 闭合电路中电流与电源电动势之间存在什么关系?图 10-43 可调高内阻电池如图 10-43 所示为探究外电压、内电压间关系的仪器可调高内阻电池。这种电池的正、负极板(A、B)为二氧化铅及铅,电解液为稀硫酸。与一般的铅蓄电池相比,它的
4、内阻是可以调节的。只要降低或者提升电池两极之间的液面高度,电源的内阻便会增大或减小。外电路接有滑动变阻器,可以方便地改变外电阻的大小。位于两个电极内侧的探针 a、b 与电压表 V1 相连,测量内电压;电源的两极 A、B 与电压表 V2 相连,测量外电压。实验时改变正、负极板间液面高低、调节滑动变阻器,从而改变内、外电阻阻值,记录相应的内、外电压 U 内、U 外。由实验数据可以证明,当内电阻不变,外电阻阻值增大时,外电压增大,内电压减小;当外电阻不变,内电阻阻值增大时,内电压增大,外电压减小。内、外电压之和为恒量,这一恒量称为电源电动势(electromotive force),通常用符号 E
5、表示,单位为伏特(V)。E = U 内 + U 外 闭合电路中电流与电源电动势之间存在什么关系?在闭合电路中,若外电路用电器为纯电阻,阻值为 R,回路中电流为 I,电源内阻为 r,则根据 E = U 外 + U 内,又 U 外 = IR,U 内 = Ir,因此I = 即在闭合电路中电流与电源电动势成正比,与内、外电阻的阻值之和成反比,这个结论叫做闭合电路欧姆定律(Ohm law of closed circuit)。相应的,初中学习的欧姆定律称为部分电路欧姆定律。图 10-44 外电阻可调的闭合电路示例 在如图 10-44 所示的电路中,电源电动势 E = 9 V,内阻 r = 2 ,外电阻
6、R 为可变电阻箱。闭合开关,若电阻 R 分别调节到 R1 = 2 、R2 = 10 、R3 = 400 ,求回路中的电流及外电压。分析:根据闭合电路欧姆定律可以求出电路中的电流,再对外电路根据部分电路欧姆定律求出外电压。解:根据闭合电路欧姆定律 I = 及 U 外 = IR 分别得到三种情况下回路中的电流及外电压。当电阻 R 调节到 R1 时,回路中电流 I1 及外电压 U外 1 有I1 = = A = 2.25 A,U外 1 = I1R1 = 2.252 V = 4.5 V当电阻 R 调节到 R2 时,回路中电流 I2 及外电压 U外 2 有I2 = = A = 0.75 A,U外 2 =
7、I2R2 = 0.7510 V = 7.5 V当电阻 R 调节到 R3 时,回路中电流 I3 及外电压 U外 3 有I3 = = A = 0.022 A,U外 3 = I3R3 = 0.022400 V = 8.8 V一个固定的闭合电路,由于电源电动势 E 和内阻 r 均不变,根据闭合电路欧姆定律 I = ,可以看出:当外电阻 R 增大后,电流 I 会减小,内电压 U 内 = Ir 也会减小,外电压 U 外 增大了;反之,当外电阻 R 减小时,外电压 U 外 也会减小。对于外电路断开和短路两种特殊的情况,同样可以根据闭合电路欧姆定律进行分析。1当外电路断开时,外电阻阻值可视为无穷大,此时电流
8、I 变为零,内电压U 内 = Ir 也为零,此时外电压在数值上等于电源电动势。因此,用电压表直接测量电源两端电压,就可得出电源电动势的近似值。2当外电路短路时,外电阻阻值 R 接近零,此时外电压 U 外 = IR 也接近于零,回路中电流称为短路电流 I 短 = 。通常电池内阻较小,一旦发生短路,电路中电流很大,极易损坏电源,甚至发生火灾。因此要防止发生短路。大家谈根据以上学习的内容,请讨论并回答在之前的自主活动中水果电池两端电压“消失”的原因。第五节 闭合电路欧姆定律、电源电动势及内阻71 电源为什么能在闭合回路中产生持续电流?电流是由于大量的自由电荷定向移动而产生的。在金属导体中,能够自由移
9、动的电荷是自由电子。由于它们带负电荷,电子向某一方向的定向移动相当于正电荷向相反方向的定向移动。为了方便,下面我们仍以正电荷为例讨论。F非F静正极负极电源II图 10-45 电源内存在非静电力如图 10-45 所示,由于电源正、负极总保持一定数量的正、负电荷,所以,电源正极的电势高于电源负极。在外电路,正电荷在静电力的作用下由电源正极流向负极;在电源内部,正电荷所受的静电力阻碍它继续向正极移动。因此,在电源内部要使正电荷向正极移动,就一定要有“非静电力”作用于电荷才行。在干电池中,非静电力是化学作用;在发电机中,非静电力是电磁作用。电源把正电荷从负极搬运到正极的过程中,非静电力在做功,使电荷的
10、电势能增加。干电池使化学能转化为电势能;发电机使机械能转化为电势能。所以,从能量转化的角度看,电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置。综上所述,电源之所以能维持电路中稳定的电流,是因为它有能力不断地把来到负极的正电荷经过电源内部搬运到正极去。在不同的电源中,把单位正电荷在电源内部从负极搬运到正极的过程中,非静电力做功的本领不同。电动势就是描述电源这种特性的物理量,数值上等于非静电力把 1 C 的正电荷在电源内从负极搬运到正极所做的功。电动势由电源内部非静电力的特性决定,跟外电路无关。STSE电池从发明至今已经有 200 余年的历史。这一期间,一代代电池的更替和发展都在很大程度上
11、改变着人类的生活。1800 年,伏打正式宣布“伏打电堆”的诞生,这令持续产生电流成为可能,为科学家们从对静电的研究转入对电流的研究创造了条件。1836 年,英国人丹尼尔对“伏打电堆”作了改良,用稀硫酸作为电解液制造了一种能保持稳定电流的“锌铜电池”。1860 年,法国的普朗泰发明了一种在电压下降后能再次充电的铅蓄电池。1887 年,英国的赫勒森发明了干电池。1909 年,爱迪生成功研制出了性能良好、可反复充放电的镍铁电池。直至今日,干电池的种类已经有 100 多种,包含常见的锌锰电池和碳锌电池等。常见的干电池大多数为锌锰电池和碱锰电池,其中含有汞等有毒重金属。废电池无论在大气中还是深埋在地下,
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