① 串联电路的电流规律是什么
一、串联电路
1.串联电路电压规律:串联电路两端的总电压等于各用电器两端电压之和
即:U=U1+U2
U1∶U2∶U3=IR1∶IR2∶IR3=R1∶R2∶R3
P1∶P2∶P3=I2R1∶I2R2∶I2R3=R1∶R2∶R3
2.串联电路的特点:
(1)电流只有一条通路
(2)开关控制整个电路的通断
(3)各用电器之间相互影响
3.串联电路电流规律:I=I1=I2
二、并联电路
1.并联电路规律
(1)并联电路中各支路的电压都相等,并且等于电源电压.
运冲U=U1=U2
(2)并联电路中的干路电流(或说总电流)等于各支路电流之和.
I=I1+I2
(3)并联电路中的总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数和.
1/R=1/旁态歼R1+1/R2或写为:R=R1*R2/(R1+R2)
闭漏(4)并联电路中的各支路电流之比等于各支路电阻的反比.
I1/I2=R2/R1
(5)并联电路中各支路的功率之比等于各支路电阻的反比.
P1/P2=R2/R1
(6)并联电路增加用电器相当于增加电阻的横截面积定义:用电器并列连接在电路中
特点:电路可分为干路和支路,一条支路断开,另一条支路还能可以形成电流的通路,所以不可以用短接法排除电路故障
用途:家用电路、大型建筑物的造型灯、城市路灯;分流
2.并联电路的特点:
(1)电路有若干条通路.
(2)干路开关控制所有的用电器,支路开关控制所在支路的用电器.
(3)各用电器相互无影响.
而且在串联电路中电流处处相等;
在并联电路中电压处处相等;
三、串联的优点:所以在电路中, 若想控制所有电路, 即可使用串联的电路;
四、串联的缺点;若电路中有一个用电器坏了,整个电路意味这都断了.
五、并联的优点:可将一个用电器独立完成工作,适合于在马路两边的路灯.
六、并联的缺点:若并联电路,各处电流加起来才等于总电流,由此可见,并联电路中电流消耗大.
② 串联电路中电流规律
优质解答
串联电路中:总电压等于各用电器电压之和,总电阻等各分电阻之和,各处电流都相等.
U1+U2=U R1+R2=R I1=I2=I
并联电路中,干路电压与各支路电压相等,干路电流等于各支路电流之和.
U1=U2=U I1+I2=I 1/R1+1/R2=R
定义
两个小灯泡首尾相连,然后接进电路中,我们说这两个灯泡是串联(series connection)。
一种电路,电流依次通过每一个组成元件的电路.串联电路的基本特征是只有一条支路。
特点
开关在任何位置控制整个电路,即其作用与所在的位置无关。电流只有一条通路,经过一盏灯的电流一定经过另一盏灯。如果熄灭一盏灯,另一盏灯一定熄灭。
优点:在一个电路中, 若想控制所有电路, 即可使用串联的电路;
缺点:只要有某一处断开,整个电路就成为断路,即所相串联的电子元件不能正常工作;
区分:串联电路没有分叉(支路)。
电路规律
(1)流过每个电阻的电流相等,因为直流电路中同一支路的各个截面有相同的电流强度。[1]
(2)总电压(串联电路=两端的电压)等于分电压(每个电阻两端的电压)之和,即U=U1+U2+……Un。这可由电压的定义直接得出。
(3)总电阻等于分电阻之和。把欧姆定律分别用于每个电阻可得U1=IR1,U2=IR2,……,Un=IRn代入U=U1+U2+……+Un并注意到每个电阻上的电流相等,得U=I(R1+R2+Rn)。此式说明,若用一个阻值为R=R1+R2+…+Rn的电阻元件代替原来n个电阻的串联电路,这个元件的电流将与原串联电路的电流相同。因此电阻R叫原串联电阻的等效电阻(或总电阻)。故总电阻等于分电阻之和。
(4)各电阻分得的电压与其阻值成正比,因为Ui=IRi。
(5)各电阻分得的功率与其阻值成正比,因Pi=I2Ri。
(6)并联电路电流有分叉。
③ 串联的电流怎么算.
串联电路中各处电流都相等;根据欧弊手森姆定律 I=U/R。
串联(series connection)是连接电路元件的基本方式之一。将电路元件(如电阻、电容、电感,用电器等)逐个顺次首尾相连接。将各用电器串联起来组成的电路叫串联电路。串联电租亩路中通过各用电器的电流都相等。
怎样判断电路中用电器之间是串联还是并联:
串联和并联是电路连接两种最基本的形式,它们之间有一定的区别。要判断电路中各元件之间是串联还是并联,就必须抓住它们的基本特征,具体方法是:
(1)用电器连接法:分析电路中用电器的连接方法,逐个顺次连接的是串联;薯猛并列在电路两点之间的是并联。
(2)电流流向法:当电流从电源正极流出,依次流过每个元件的则是串联;当在某处分开流过两个支路,最后又合到一起,则表明该电路为并联。
(3)去除元件法:任意拿掉一个用电器,看其他用电器是否正常工作,如果所有用电器都被拿掉过,而且其他用电器都可以继续工作,那么这几个用电器的连接关系是并联;否则为串联。
(3)串联电路中电流扩展阅读:
串联电路的特点主要有以下三点:
1、所有串联元件中的电流是同一个电流,I总= L1= L2= L3=??= Ln。
2、元件串联后的总电压是所有元件的端电压之和,U总=U1+U2+U3+??+Un。
3、u是总电压,u1、u2、u3分别是元件1、2、3的电 压,u=u1+u2+u3。
参考资料来源:
网络-串联
网络-电流
④ 串联电路电流怎么求
⑤ 串联电路中电流电压电阻的关系
1、串联电路中各处的电流都相等。
表达式:I=I1=I2
2、串联电路两端的总电压等于各部分电路电阻之和。
表达式::U=U1+U2
3、串联电路的总电阻等于各部分电路电阻之和。
表达式:R=R1+R2
4、并联电路两端的电压与各支路两端的电压都相等。
表达式:U=U1=U2
5、并联电路干路电流等于各支路电流之和。
串联顾名思义就是一串串的连接在一起;有两个以上的电阻,就是一个接着一个成串的连接在一起,组成一个没有分支的电路,这种连接方式的电路就是串联电路;当串联的是电阻时,就是串联电阻。这个电阻可以是纯粹的电阻,也可以是任何有阻值的元器件(如负载甚至导线本身)。
⑥ 为什么在串联电路中,电流处处相等
因为在串联电路中,同一支路的各个截面有相同的电流强度。
电流实际上是电荷的回定向移动,因为电荷受到答了电场力的作用才会移动。在串联电路中,各个部位受到的电场是同一个电场,电场力的大小处处相等,方向相同,所以流过每个电阻的电荷量相等,即流过串联电路的每个电阻的电流相等。
(6)串联电路中电流扩展阅读
串联电路的其他规律:
1、串联电路总电压(串联电路=两端的电压)等于分电压(每个电阻两端的电压)之和,即U=U1+U2+……Un。这可由电压的定义直接得出。
2、总电阻等于分电阻之和。
把欧姆定律分别用于每个电阻可得U1=IR1,U2=IR2,……,Un=IRn代入U=U1+U2+……+Un并注意到每个电阻上的电流相等,得U=I(R1+R2+Rn)。
3、各电阻分得的电压与其阻值成正比,因为Ui=IRi。
4、各电阻分得的功率与其阻值成正比,因Pi=I2Ri。
5、并联电路电流有分叉。
⑦ 串联电路中电流处处相等吗
是的,串联电路中电流处纳指处相等。
1. 串联电路定义如下:
几个电路元件沿着单一路径互相连接,每个节点最多只连接两个元件,此种连接方式称为串联,以串联方式连接的电路咐茄铅称为串联电路。串联电路中流过每个电阻的电流相等。
2. 串联电路相关规律:
流过每个电阻的电流相等,因为直流电路中同一支路的各个截面有相同的电流强度。
总电压(串联电路=两端的电压)等于分电压衡好(每个电阻两端的电压)之和,即U=U1+U2+……Un。
总电阻等于分电阻之和。把欧姆定律分别用于每个电阻可得U1=IR1,U2=IR2,……,Un=IRn代入U=U1+U2+……+Un并注意到每个电阻上的电流相等,得U=I(R1+R2+Rn)。此式说明,若用一个阻值为R=R1+R2+…+Rn的电阻元件代替原来n个电阻的串联电路,这个元件的电流将与原串联电路的电流相同。因此电阻R叫原串联电阻的等效电阻(或总电阻)。故总电阻等于分电阻之和。
各电阻分得的电压与其阻值成正比,因为Ui=I * Ri。
(5)各电阻分得的功率与其阻值成正比,因Pi=I² * Ri。
⑧ 电流的计算方法(串联和并联,详细点)
串联电路中:U=U1+U2,I=I1=I2
并联电路中:U=U1=U2,I=I1+I2
以上公式中:U是电压,I是电流。
电流的方向与正电荷在电路中移动的方向相同。实际上并不是正电荷移动,而是负电荷移动。电子流是电子(负电荷)在电路中的移动,其方向为电流的反向。电流强度可以用公式表达为:
其中,Q为电量(单位是库仑),t为时间(单位是秒)。
(1A=1C/s)
(部分电路欧姆定律)或I=E(电动势)/(R[外]+r[内]) 或I=E/(R+Rg[检测器电阻]+r)(闭合电路欧姆定律)
在电路中如果正负离子同时移动形成电流,那么Q为两种电荷的电量和。
(8)串联电路中电流扩展阅读:
串联电路(n个用电器串联):
电流:I总=I1=I2....=In (串联电路中,电路各部分的电流相等)
电压:U总=U1+U2....+Un (总电压等于各部分电压之和)
电阻:R总=R1+R2....+Rn(总电阻等于各部分电阻之和)
并联电路(n个用电器并联):
电流:I总=I1+I2....+In(并联电路中,干路电流等于各支路电流之和)
电压:U总=U1=U2....=Un(各支路两端电压相等并等于电源电压)
电阻:1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn(总电阻倒数等于各部分电阻倒数之和)。当2个用电器并联时,有以下推导公式:R总=R1R1/(R1+R2)
电阻公式推导方法:
(1)串联:由U总=U1+U2....+Un,得到I总R总=I1R1+I2R2....+InRn
因为串联电路各部分电流相等,即I总=I1=I2....=In,所以得到:
R总=R1+R2....+Rn(例如一个3Ω的电阻和一个6Ω的电阻串联,其串联的总电阻为9Ω)
(2)并联:由I总=I1+I2....+In,得到U总/R总=U1/R1+U2/R2....+Un/Rn
因为并联电路各部分电压等于总电压,即U总=U1=U2....=Un,所以得到:
1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn(例如一个3Ω的电阻和一个6Ω的电阻并联,其并联的总电阻为2Ω)
对于只有两个电阻并联的部分来说,可以继续推导出以下公式:
由1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn可知:1/R总=1/R1+1/R2=R2/R1R2+R1/R1R2=(R1+R2)/R1R2
所以R总=R1R1/(R1+R2)
由上面的公式还可以得到一个结论:串联的总电阻大于其任意一分电阻,并联的总电阻小于其任意一分电阻。
最直观的区别是这两种连接方式的电池所表现的不同特点,四节电池串联起来有6V,而并联则仍然只有1.5V。
1.串联电路:把元件逐个顺次连接起来组成的电路。如图,特点是:流过一个元件的电流同时也流过另一个。例如:节日里的小彩灯。 在串联电路中,闭合开关,两只灯泡同时发光,断开开关两只灯泡都熄灭,说明串联电路中的开关可以控制所有的用电器。
2.并联电路:把元件并列地连接起来组成的电路,如图,特点是:干路的电流在分支处分两部分,分别流过两个支路中的各个元件。
例如:家庭中各种用电器的连接。 在并联电路中,干路上的开关闭合,各支路上的开关闭合,灯泡才会发光,干路上的开关断开,各支路上的开关都闭合,灯泡不会发光,说明干路上的开关可以控制整个电路,支路上的开关只能控制本支路。
3.串联电路和并联电路的特点: 在串联电路中,由于电流的路径只有一条,所以,从电源正极流出的电流将依次逐个流过各个用电器,最后回到电源负极。
因此在串联电路中,如果有一个用电器损坏或某一处断开,整个电路将变成断路,电路就会无电流,所有用电器都将停止工作,所以在串联电路中,各几个用电器互相牵连,要么全工作,要么全部停止工作。
在并联电路中,从电源正极流出的电流在分支处要分为两路,每一路都有电流流过,因此即使某一支路断开,但另一支路仍会与干路构成通路。由此可见,在并联电路中,各个支路之间互不牵连。
串联分压,并联分流。
原理:在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。可知每个电阻上的电压小于电路总电压,故串联电阻分压。
在并联电路中,各电阻两端的电压相等,各电阻上的电流之和等于总电流(干路电流)。可知每个电阻上的电流小于总电流(干路电流),故并联电阻分流。 电阻的串并联就好像水流,串联只有一条道路,电阻越大,流的越慢,并联的支路越多,电流越大。
造成触电伤亡的主要因素一般有以下几方面:
1.通过人体电流的大小。根据电击事故分析得出:当工频电流为0.5~1mA时,人就有手指、手腕麻或痛的感觉;当电流增至8~10mA时,针刺感、疼痛感增强发生痉挛而抓紧带电体,但终能摆脱带电体。
当接触电流达到20~30mA时,会使人迅速麻痹不能摆脱带电体,而且血压升高,呼吸困难;电流为50mA时,就会使人呼吸麻痹,心脏开始颤动,数秒钟后就可致命。通过人体电流越大,人体生理反应越强烈,病理状态越严重,致命的时间就越短。
2.通电时间的长短。电流通过人体的时间越长后果越严重。这是因为时间越长,人体的电阻就会降低,电流就会增大。同时,人的心脏每收缩、扩张一次,中间有0.1s的时间间隙期。在这个间隙期内,人体对电流作用最敏感。所以,触电时间越长,与这个间隙期重合的次数就越多,从而造成的危险也就越大。
3.电流通过人体的途径。当电流通过人体的内部重要器官时,后果就严重。例如通过头部,会破坏脑神经,使人死亡。通过脊髓,会破坏中枢神经,使人瘫痪。
通过肺部会使人呼吸困难。通过心脏,会引起心脏颤动或停止跳动而死亡。这几种伤害中,以心脏伤害最为严重。根据事故统计得出:通过人体途径最危险的是从手到脚,其次是从手到手,危险最小的是从脚到脚,但可能导致二次事故的发生。
4.电流的种类。电流可分为直流电、交流电。交流电可分为工频电和高频电。这些电流对人体都有伤害,但伤害程度不同。人体忍受直流电、高频电的能力比工频电强。所以,工频电对人体的危害最大。
5.触电者的健康状况。电击的后果与触电者的健康状况有关。根据资料统计,肌肉发达者、成年人比儿童摆脱电流的能力强,男性比女性摆脱电流的能力强。电击对患有心脏病、肺病、内分泌失调及精神病等患者最危险。他们的触电死亡率最高。另外,对触电有心理准备的,触电伤害轻。
⑨ 一个串联电路的电流怎么计算
一个串联电路的电流计算:根据欧姆定律I=U/R。
用电器连接法:分析电路中用电器的连接方法,逐个顺次连接的是串联;并列在电路两点之间的是并联。
电流流向法:当电流从电源正极流出,依次流过每个元件的则是串联;当在某处分开流过两个支路,最后又合到一起,则表明该电路为并联。
串联电路局限原因:
在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。当温度低到某一温度时,金属导体可能从正常态进入超导态。处于超导态的导体电阻消失了,不加电压也可以隐颂有电流。对于这种情况,欧姆定律当然不再适用了。
在通常温度或温度变化范围不太大时,像携裤电解液(酸、碱、盐的水溶液)这样离子导电的导体,欧姆定律也适用。而对于气体电辩携简离条件下,所呈现的导电状态,和一些导电器件,如电子管、晶体管等,欧姆定律不成立。
⑩ 串联电路中,电流是相等的吗
串联电路:
1、电流关系:串联电路中电流处处相等。
2、电压关系:串联电路两端的总电压等于各串联部分两端的电压之和;
并联电路:
1、电流关系:干路中的电流御并蠢等于各支路电流之和。
2、电压关系:并联电路各并联支路的电压相等。
(10)串联电路中电流扩展阅读:
注意事项:
理想状态下,将两个电源模块并联使用,给负载供电,两个电源模块通力协作,平均分担负载功率。蔽举但实际使用时,不能简单的并联在一起,主要原因是两个电源模块的输出电压不可能完全相等,输出电压较高的模块将会提供绝大部份的负载电流,严重时会造成其中一路过载,影响其使用寿命。
其次即使两个电源模块的输出电压镇陪可以调整为完全相等,也会由于两者不同的输出阻抗,造成两个电源模块的负载电流不平衡,因此简单的将电源模块并联输出,在实际操作时会遇到很多问题。