Ⅰ 電動機在工作是符合歐姆定律嗎順便問一下什麼電器可用歐姆定律什麼不可用
不符合。歐姆定律只能用於純電阻電路,就是電能全部轉化為熱能的。 初學的話大部分是電阻。
Ⅱ 為什麼歐姆定律僅適用於純電阻電路如果電路中用電器只有白熾燈,那就是個純電阻電路,可是白熾燈的伏安...
歐姆定律適用於純電阻電路中指直流電的情況。=U/I
交流電狀態時,就適用於含有電感和電容的電路了。但是不能用瞬時電流和電壓關系表達,要用有效值來表達。Z=u/i,因為u和i的相位不同,所以Z是一個復數。
對於非線性交流電路來說,要用歐姆定律的微分形式。dR=dv/di
如下圖表示一個晶體二極體或三極體的輸入電壓與電流的關系。對直流來說,是非線性的,但是對微小的交流信號來說,依然在一個小范圍內符合歐姆定律。
現在發現很多教科書或一些網頁上都說歐姆定律只適用於純電阻電路,這是錯誤說法。
在物理學發展初期,人們剛剛開始認識電流電壓的時候,歐姆定律曾被認為只適用純電阻電路,但是隨著物理研究的深入,人們早已對早期這種局限觀念進行修正了。
現在再說歐姆定律只適用於純電阻電路或線性電路,已經不正確了。
換句話說:如果歐姆定律只適用線性電路,那麼熱敏電阻、壓敏電阻和意義何在?如果電阻的改變與電流電壓沒有必然關系,那麼改變電阻有什麼用?
比如電視機中的消磁電路中的熱敏電阻,原理就是溫度低時電阻極小,能通過很大電流達到消磁的電流強度,隨溫度增加,電阻迅速增大,電流迅速減小,達到消磁目的。在每一個溫度條件下都符合歐姆定律,如果它的增大不能控制電流,要它還有什麼用呢?
Ⅲ 關於歐姆定律適用范圍的問題
不管是不是純電阻(阻抗 容抗等) 消耗功率的只可能是電阻
但是電阻I^2R=P測得
如果沒有I 就沒有辦法測電阻 也無法測分壓
Ⅳ 關於歐姆定律使用范圍
電燈,電阻是將電能完全轉化為內能(熱能)的元件,但電動機將大部分電能轉化為機械能,只有少部分轉化為內能。而歐姆定律只能用於前者,一旦電路中有後者,凡是牽扯到後者的問題,都不能用歐姆定律。
Ⅳ 歐姆定律適用於電源嗎
歐姆復定律只適用於純電阻電制路.
非純電阻電路指:有電感性負載或電容性負載的電路.或者其它可以產生電動勢的電路(例如電解裝置和其它有電動勢產生的電路)
因為:非純電阻性負載工作時有的可以儲能,有的產生反電動勢.
對於有儲能功能的負載來說:
通電相當於充電,當電源電壓低時,由於儲能開始速度快,所以電流很大,而當電壓高時,由於儲能將滿,電流反而很小.--這是同歐姆定律背道而馳的.
對於產生電動勢的負載來說:
外加電壓時,這種負載就用自己的電動勢來抵抗,從而使實際電流明顯小於 I=U/R
電動機消耗電能轉化2種能量1種是機械能另一種是熱能
Ⅵ 歐姆定律的適用條件是什麼
在通常溫度抄或溫度不太低的情況襲下,對於電子導電的導體(如金屬),歐姆定律是一個很准確的定律。當溫度低到某一溫度時,金屬導體可能從正常態進入超導態。處於超導態的導體電阻消失了,不加電壓也可以有電流。對於這種情況,歐姆定律當然不再適用了。
在通常溫度或溫度變化范圍不太大時,像電解液(酸、鹼、鹽的水溶液)這樣離子導電的導體,歐姆定律也適用。而對於氣體電離條件下,所呈現的導電狀態,和一些導電器件,如電子管、晶體管等,歐姆定律不成立。
歐姆定律成立時,以導體兩端電壓為橫坐標,導體中的電流I為縱坐標,所做出的曲線,稱為伏安特性曲線。這是一條通過坐標原點的直線,它的斜率為電阻的倒數。具有這種性質的電器元件叫線性元件,其電阻叫線性電阻或歐姆電阻。
歐姆定律不成立時,伏安特性曲線不是過原點的直線,而是不同形狀的曲線。把具有這種性質的電器元件,叫作非線性元件。
歐姆定律是德國科學家歐姆於1826年通過實驗建立起來的。定律表明:在穩恆電流條件下,通過一段導體的電流I與導體兩端的電壓U成正比,其比例系數由表徵導體性質的量──電阻R來決定,用公式表示,即為I=U/R
Ⅶ 關於歐姆定律的適用范圍
如果有其他能轉化為電能的過程,這種過程里電源的負載不是純電阻。電解有新物質生成,對電源來說只是電子的轉移,不存在其他能轉化為電能的過程。
例如電感會把磁能轉化成電能,不是純電阻。
Ⅷ 為什麼歐姆定律只適用於把電能轉化為內能的用電器
歐姆來定律只適用於純源電阻電路。
非純電阻電路指:有電感性負載或電容性負載的電路。或者其它可以產生電動勢的電路(例如電解裝置和其它有電動勢產生的電路)
因為:非純電阻性負載工作時有的可以儲能,有的產生反電動勢。
對於有儲能功能的負載來說:
通電相當於充電,當電源電壓低時,由於儲能開始速度快,所以電流很大,而當電壓高時,由於儲能將滿,電流反而很小。--這是同歐姆定律背道而馳的。
對於產生電動勢的負載來說:
外加電壓時,這種負載就用自己的電動勢來抵抗,從而使實際電流明顯小於
I=U/R
電動機消耗電能轉化2種能量1種是機械能另一種是熱能
Ⅸ 歐姆定律的適用條件
歐姆定律:歐姆定律是德國科學家歐姆於1826年通過實驗建立起來的。定律表明:在穩恆電流回條件下答,通過一段導體的電流I與導體兩端的電壓U成正比,其比例系數由表徵導體性質的量──電阻R來決定,用公式表示,即為I=U/R。
適用條件:
在通常溫度或溫度不太低的情況下,對於電子導電的導體(如金屬),歐姆定律是一個很准確的定律。當溫度低到某一溫度時,金屬導體可能從正常態進入超導態。處於超導態的導體電阻消失了,不加電壓也可以有電流。對於這種情況,歐姆定律當然不再適用了。
在通常溫度或溫度變化范圍不太大時,像電解液(酸、鹼、鹽的水溶液)這樣離子導電的導體,歐姆定律也適用。而對於氣體電離條件下,所呈現的導電狀態,和一些導電器件,如電子管、晶體管等,歐姆定律不成立。
歐姆定律成立時,以導體兩端電壓為橫坐標,導體中的電流I為縱坐標,所做出的曲線,稱為伏安特性曲線。這是一條通過坐標原點的直線,它的斜率為電阻的倒數。具有這種性質的電器元件叫線性元件,其電阻叫線性電阻或歐姆電阻。
歐姆定律不成立時,伏安特性曲線不是過原點的直線,而是不同形狀的曲線。把具有這種性質的電器元件,叫作非線性元件。
Ⅹ 歐姆定律是不是適用於沒樣電器
歐姆定律適用於金屬導電和電解液導電,在氣體導電和半導體元件等中歐姆定律將不適用