① 串聯電路的電流規律是什麼
一、串聯電路
1.串聯電路電壓規律:串聯電路兩端的總電壓等於各用電器兩端電壓之和
即:U=U1+U2
U1∶U2∶U3=IR1∶IR2∶IR3=R1∶R2∶R3
P1∶P2∶P3=I2R1∶I2R2∶I2R3=R1∶R2∶R3
2.串聯電路的特點:
(1)電流只有一條通路
(2)開關控制整個電路的通斷
(3)各用電器之間相互影響
3.串聯電路電流規律:I=I1=I2
二、並聯電路
1.並聯電路規律
(1)並聯電路中各支路的電壓都相等,並且等於電源電壓.
運沖U=U1=U2
(2)並聯電路中的幹路電流(或說總電流)等於各支路電流之和.
I=I1+I2
(3)並聯電路中的總電阻的倒數等於各支路電阻的倒數和.
1/R=1/旁態殲R1+1/R2或寫為:R=R1*R2/(R1+R2)
閉漏(4)並聯電路中的各支路電流之比等於各支路電阻的反比.
I1/I2=R2/R1
(5)並聯電路中各支路的功率之比等於各支路電阻的反比.
P1/P2=R2/R1
(6)並聯電路增加用電器相當於增加電阻的橫截面積定義:用電器並列連接在電路中
特點:電路可分為幹路和支路,一條支路斷開,另一條支路還能可以形成電流的通路,所以不可以用短接法排除電路故障
用途:家用電路、大型建築物的造型燈、城市路燈;分流
2.並聯電路的特點:
(1)電路有若干條通路.
(2)幹路開關控制所有的用電器,支路開關控制所在支路的用電器.
(3)各用電器相互無影響.
而且在串聯電路中電流處處相等;
在並聯電路中電壓處處相等;
三、串聯的優點:所以在電路中, 若想控制所有電路, 即可使用串聯的電路;
四、串聯的缺點;若電路中有一個用電器壞了,整個電路意味這都斷了.
五、並聯的優點:可將一個用電器獨立完成工作,適合於在馬路兩邊的路燈.
六、並聯的缺點:若並聯電路,各處電流加起來才等於總電流,由此可見,並聯電路中電流消耗大.
② 串聯電路中電流規律
優質解答
串聯電路中:總電壓等於各用電器電壓之和,總電阻等各分電阻之和,各處電流都相等.
U1+U2=U R1+R2=R I1=I2=I
並聯電路中,幹路電壓與各支路電壓相等,幹路電流等於各支路電流之和.
U1=U2=U I1+I2=I 1/R1+1/R2=R
定義
兩個小燈泡首尾相連,然後接進電路中,我們說這兩個燈泡是串聯(series connection)。
一種電路,電流依次通過每一個組成元件的電路.串聯電路的基本特徵是只有一條支路。
特點
開關在任何位置控制整個電路,即其作用與所在的位置無關。電流只有一條通路,經過一盞燈的電流一定經過另一盞燈。如果熄滅一盞燈,另一盞燈一定熄滅。
優點:在一個電路中, 若想控制所有電路, 即可使用串聯的電路;
缺點:只要有某一處斷開,整個電路就成為斷路,即所相串聯的電子元件不能正常工作;
區分:串聯電路沒有分叉(支路)。
電路規律
(1)流過每個電阻的電流相等,因為直流電路中同一支路的各個截面有相同的電流強度。[1]
(2)總電壓(串聯電路=兩端的電壓)等於分電壓(每個電阻兩端的電壓)之和,即U=U1+U2+……Un。這可由電壓的定義直接得出。
(3)總電阻等於分電阻之和。把歐姆定律分別用於每個電阻可得U1=IR1,U2=IR2,……,Un=IRn代入U=U1+U2+……+Un並注意到每個電阻上的電流相等,得U=I(R1+R2+Rn)。此式說明,若用一個阻值為R=R1+R2+…+Rn的電阻元件代替原來n個電阻的串聯電路,這個元件的電流將與原串聯電路的電流相同。因此電阻R叫原串聯電阻的等效電阻(或總電阻)。故總電阻等於分電阻之和。
(4)各電阻分得的電壓與其阻值成正比,因為Ui=IRi。
(5)各電阻分得的功率與其阻值成正比,因Pi=I2Ri。
(6)並聯電路電流有分叉。
③ 串聯的電流怎麼算.
串聯電路中各處電流都相等;根據歐弊手森姆定律 I=U/R。
串聯(series connection)是連接電路元件的基本方式之一。將電路元件(如電阻、電容、電感,用電器等)逐個順次首尾相連接。將各用電器串聯起來組成的電路叫串聯電路。串聯電租畝路中通過各用電器的電流都相等。
怎樣判斷電路中用電器之間是串聯還是並聯:
串聯和並聯是電路連接兩種最基本的形式,它們之間有一定的區別。要判斷電路中各元件之間是串聯還是並聯,就必須抓住它們的基本特徵,具體方法是:
(1)用電器連接法:分析電路中用電器的連接方法,逐個順次連接的是串聯;薯猛並列在電路兩點之間的是並聯。
(2)電流流向法:當電流從電源正極流出,依次流過每個元件的則是串聯;當在某處分開流過兩個支路,最後又合到一起,則表明該電路為並聯。
(3)去除元件法:任意拿掉一個用電器,看其他用電器是否正常工作,如果所有用電器都被拿掉過,而且其他用電器都可以繼續工作,那麼這幾個用電器的連接關系是並聯;否則為串聯。
(3)串聯電路中電流擴展閱讀:
串聯電路的特點主要有以下三點:
1、所有串聯元件中的電流是同一個電流,I總= L1= L2= L3=??= Ln。
2、元件串聯後的總電壓是所有元件的端電壓之和,U總=U1+U2+U3+??+Un。
3、u是總電壓,u1、u2、u3分別是元件1、2、3的電 壓,u=u1+u2+u3。
參考資料來源:
網路-串聯
網路-電流
④ 串聯電路電流怎麼求
⑤ 串聯電路中電流電壓電阻的關系
1、串聯電路中各處的電流都相等。
表達式:I=I1=I2
2、串聯電路兩端的總電壓等於各部分電路電阻之和。
表達式::U=U1+U2
3、串聯電路的總電阻等於各部分電路電阻之和。
表達式:R=R1+R2
4、並聯電路兩端的電壓與各支路兩端的電壓都相等。
表達式:U=U1=U2
5、並聯電路幹路電流等於各支路電流之和。
串聯顧名思義就是一串串的連接在一起;有兩個以上的電阻,就是一個接著一個成串的連接在一起,組成一個沒有分支的電路,這種連接方式的電路就是串聯電路;當串聯的是電阻時,就是串聯電阻。這個電阻可以是純粹的電阻,也可以是任何有阻值的元器件(如負載甚至導線本身)。
⑥ 為什麼在串聯電路中,電流處處相等
因為在串聯電路中,同一支路的各個截面有相同的電流強度。
電流實際上是電荷的回定向移動,因為電荷受到答了電場力的作用才會移動。在串聯電路中,各個部位受到的電場是同一個電場,電場力的大小處處相等,方向相同,所以流過每個電阻的電荷量相等,即流過串聯電路的每個電阻的電流相等。
(6)串聯電路中電流擴展閱讀
串聯電路的其他規律:
1、串聯電路總電壓(串聯電路=兩端的電壓)等於分電壓(每個電阻兩端的電壓)之和,即U=U1+U2+……Un。這可由電壓的定義直接得出。
2、總電阻等於分電阻之和。
把歐姆定律分別用於每個電阻可得U1=IR1,U2=IR2,……,Un=IRn代入U=U1+U2+……+Un並注意到每個電阻上的電流相等,得U=I(R1+R2+Rn)。
3、各電阻分得的電壓與其阻值成正比,因為Ui=IRi。
4、各電阻分得的功率與其阻值成正比,因Pi=I2Ri。
5、並聯電路電流有分叉。
⑦ 串聯電路中電流處處相等嗎
是的,串聯電路中電流處納指處相等。
1. 串聯電路定義如下:
幾個電路元件沿著單一路徑互相連接,每個節點最多隻連接兩個元件,此種連接方式稱為串聯,以串聯方式連接的電路咐茄鉛稱為串聯電路。串聯電路中流過每個電阻的電流相等。
2. 串聯電路相關規律:
流過每個電阻的電流相等,因為直流電路中同一支路的各個截面有相同的電流強度。
總電壓(串聯電路=兩端的電壓)等於分電壓衡好(每個電阻兩端的電壓)之和,即U=U1+U2+……Un。
總電阻等於分電阻之和。把歐姆定律分別用於每個電阻可得U1=IR1,U2=IR2,……,Un=IRn代入U=U1+U2+……+Un並注意到每個電阻上的電流相等,得U=I(R1+R2+Rn)。此式說明,若用一個阻值為R=R1+R2+…+Rn的電阻元件代替原來n個電阻的串聯電路,這個元件的電流將與原串聯電路的電流相同。因此電阻R叫原串聯電阻的等效電阻(或總電阻)。故總電阻等於分電阻之和。
各電阻分得的電壓與其阻值成正比,因為Ui=I * Ri。
(5)各電阻分得的功率與其阻值成正比,因Pi=I² * Ri。
⑧ 電流的計算方法(串聯和並聯,詳細點)
串聯電路中:U=U1+U2,I=I1=I2
並聯電路中:U=U1=U2,I=I1+I2
以上公式中:U是電壓,I是電流。
電流的方向與正電荷在電路中移動的方向相同。實際上並不是正電荷移動,而是負電荷移動。電子流是電子(負電荷)在電路中的移動,其方向為電流的反向。電流強度可以用公式表達為:
其中,Q為電量(單位是庫侖),t為時間(單位是秒)。
(1A=1C/s)
(部分電路歐姆定律)或I=E(電動勢)/(R[外]+r[內]) 或I=E/(R+Rg[檢測器電阻]+r)(閉合電路歐姆定律)
在電路中如果正負離子同時移動形成電流,那麼Q為兩種電荷的電量和。
(8)串聯電路中電流擴展閱讀:
串聯電路(n個用電器串聯):
電流:I總=I1=I2....=In (串聯電路中,電路各部分的電流相等)
電壓:U總=U1+U2....+Un (總電壓等於各部分電壓之和)
電阻:R總=R1+R2....+Rn(總電阻等於各部分電阻之和)
並聯電路(n個用電器並聯):
電流:I總=I1+I2....+In(並聯電路中,幹路電流等於各支路電流之和)
電壓:U總=U1=U2....=Un(各支路兩端電壓相等並等於電源電壓)
電阻:1/R總=1/R1+1/R2....+1/Rn(總電阻倒數等於各部分電阻倒數之和)。當2個用電器並聯時,有以下推導公式:R總=R1R1/(R1+R2)
電阻公式推導方法:
(1)串聯:由U總=U1+U2....+Un,得到I總R總=I1R1+I2R2....+InRn
因為串聯電路各部分電流相等,即I總=I1=I2....=In,所以得到:
R總=R1+R2....+Rn(例如一個3Ω的電阻和一個6Ω的電阻串聯,其串聯的總電阻為9Ω)
(2)並聯:由I總=I1+I2....+In,得到U總/R總=U1/R1+U2/R2....+Un/Rn
因為並聯電路各部分電壓等於總電壓,即U總=U1=U2....=Un,所以得到:
1/R總=1/R1+1/R2....+1/Rn(例如一個3Ω的電阻和一個6Ω的電阻並聯,其並聯的總電阻為2Ω)
對於只有兩個電阻並聯的部分來說,可以繼續推導出以下公式:
由1/R總=1/R1+1/R2....+1/Rn可知:1/R總=1/R1+1/R2=R2/R1R2+R1/R1R2=(R1+R2)/R1R2
所以R總=R1R1/(R1+R2)
由上面的公式還可以得到一個結論:串聯的總電阻大於其任意一分電阻,並聯的總電阻小於其任意一分電阻。
最直觀的區別是這兩種連接方式的電池所表現的不同特點,四節電池串聯起來有6V,而並聯則仍然只有1.5V。
1.串聯電路:把元件逐個順次連接起來組成的電路。如圖,特點是:流過一個元件的電流同時也流過另一個。例如:節日里的小彩燈。 在串聯電路中,閉合開關,兩只燈泡同時發光,斷開開關兩只燈泡都熄滅,說明串聯電路中的開關可以控制所有的用電器。
2.並聯電路:把元件並列地連接起來組成的電路,如圖,特點是:幹路的電流在分支處分兩部分,分別流過兩個支路中的各個元件。
例如:家庭中各種用電器的連接。 在並聯電路中,幹路上的開關閉合,各支路上的開關閉合,燈泡才會發光,幹路上的開關斷開,各支路上的開關都閉合,燈泡不會發光,說明幹路上的開關可以控制整個電路,支路上的開關只能控制本支路。
3.串聯電路和並聯電路的特點: 在串聯電路中,由於電流的路徑只有一條,所以,從電源正極流出的電流將依次逐個流過各個用電器,最後回到電源負極。
因此在串聯電路中,如果有一個用電器損壞或某一處斷開,整個電路將變成斷路,電路就會無電流,所有用電器都將停止工作,所以在串聯電路中,各幾個用電器互相牽連,要麼全工作,要麼全部停止工作。
在並聯電路中,從電源正極流出的電流在分支處要分為兩路,每一路都有電流流過,因此即使某一支路斷開,但另一支路仍會與幹路構成通路。由此可見,在並聯電路中,各個支路之間互不牽連。
串聯分壓,並聯分流。
原理:在串聯電路中,各電阻上的電流相等,各電阻兩端的電壓之和等於電路總電壓。可知每個電阻上的電壓小於電路總電壓,故串聯電阻分壓。
在並聯電路中,各電阻兩端的電壓相等,各電阻上的電流之和等於總電流(幹路電流)。可知每個電阻上的電流小於總電流(幹路電流),故並聯電阻分流。 電阻的串並聯就好像水流,串聯只有一條道路,電阻越大,流的越慢,並聯的支路越多,電流越大。
造成觸電傷亡的主要因素一般有以下幾方面:
1.通過人體電流的大小。根據電擊事故分析得出:當工頻電流為0.5~1mA時,人就有手指、手腕麻或痛的感覺;當電流增至8~10mA時,針刺感、疼痛感增強發生痙攣而抓緊帶電體,但終能擺脫帶電體。
當接觸電流達到20~30mA時,會使人迅速麻痹不能擺脫帶電體,而且血壓升高,呼吸困難;電流為50mA時,就會使人呼吸麻痹,心臟開始顫動,數秒鍾後就可致命。通過人體電流越大,人體生理反應越強烈,病理狀態越嚴重,致命的時間就越短。
2.通電時間的長短。電流通過人體的時間越長後果越嚴重。這是因為時間越長,人體的電阻就會降低,電流就會增大。同時,人的心臟每收縮、擴張一次,中間有0.1s的時間間隙期。在這個間隙期內,人體對電流作用最敏感。所以,觸電時間越長,與這個間隙期重合的次數就越多,從而造成的危險也就越大。
3.電流通過人體的途徑。當電流通過人體的內部重要器官時,後果就嚴重。例如通過頭部,會破壞腦神經,使人死亡。通過脊髓,會破壞中樞神經,使人癱瘓。
通過肺部會使人呼吸困難。通過心臟,會引起心臟顫動或停止跳動而死亡。這幾種傷害中,以心臟傷害最為嚴重。根據事故統計得出:通過人體途徑最危險的是從手到腳,其次是從手到手,危險最小的是從腳到腳,但可能導致二次事故的發生。
4.電流的種類。電流可分為直流電、交流電。交流電可分為工頻電和高頻電。這些電流對人體都有傷害,但傷害程度不同。人體忍受直流電、高頻電的能力比工頻電強。所以,工頻電對人體的危害最大。
5.觸電者的健康狀況。電擊的後果與觸電者的健康狀況有關。根據資料統計,肌肉發達者、成年人比兒童擺脫電流的能力強,男性比女性擺脫電流的能力強。電擊對患有心臟病、肺病、內分泌失調及精神病等患者最危險。他們的觸電死亡率最高。另外,對觸電有心理准備的,觸電傷害輕。
⑨ 一個串聯電路的電流怎麼計算
一個串聯電路的電流計算:根據歐姆定律I=U/R。
用電器連接法:分析電路中用電器的連接方法,逐個順次連接的是串聯;並列在電路兩點之間的是並聯。
電流流向法:當電流從電源正極流出,依次流過每個元件的則是串聯;當在某處分開流過兩個支路,最後又合到一起,則表明該電路為並聯。
串聯電路局限原因:
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,不加電壓也可以隱頌有電流。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,像攜褲電解液(酸、鹼、鹽的水溶液)這樣離子導電的導體,歐姆定律也適用。而對於氣體電辯攜簡離條件下,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。
⑩ 串聯電路中,電流是相等的嗎
串聯電路:
1、電流關系:串聯電路中電流處處相等。
2、電壓關系:串聯電路兩端的總電壓等於各串聯部分兩端的電壓之和;
並聯電路:
1、電流關系:幹路中的電流御並蠢等於各支路電流之和。
2、電壓關系:並聯電路各並聯支路的電壓相等。
(10)串聯電路中電流擴展閱讀:
注意事項:
理想狀態下,將兩個電源模塊並聯使用,給負載供電,兩個電源模塊通力協作,平均分擔負載功率。蔽舉但實際使用時,不能簡單的並聯在一起,主要原因是兩個電源模塊的輸出電壓不可能完全相等,輸出電壓較高的模塊將會提供絕大部份的負載電流,嚴重時會造成其中一路過載,影響其使用壽命。
其次即使兩個電源模塊的輸出電壓鎮陪可以調整為完全相等,也會由於兩者不同的輸出阻抗,造成兩個電源模塊的負載電流不平衡,因此簡單的將電源模塊並聯輸出,在實際操作時會遇到很多問題。