变化电压比变化电流(电压变化值比电流变化值)

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为什么路端电压的变化比路端电流的变化等于电源内阻?

1、应该是外电路的电阻zhidao,不是电源的内阻。根据欧姆定律,通过某段导版体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体两端的电阻成反比。即 I=U/R,也可以说,这段导权体两端的电压,比这段导体的电流等于这段导体的电阻,即R=U/I。

2、电动势是电源的专有名词,而路端电压指外电路。电源电动势的大小等于路端电压(外电路电压)加上电源内部电压。

3、路端电压是加载了外部电路之后,两端电压,这是电源提供给电路的实际电压,受电源内阻和负载电流的变化而变小并且变化。

怎样证明变化的电压除以变化的电流等于定值电阻的阻值

1、所以I1-I2=(U1-U2)/R R=(U1-U2)/(I1-I2)亲。请不要忘记及时采纳噢。

2、因为在电阻的最原始的定义是:加在电阻两端的电压除以流过该电阻的电流就是该电阻的阻值大小。

3、是定值电阻则伏安特性曲线是直线,而电压变化值与电流变化值之比是该直线的斜率,也就是电阻值。

物理问题:定制电阻的阻值为什么等于变化的电压除于变化的电流啊?

因为在电阻的最原始的定义是:加在电阻两端的电压除以流过该电阻的电流就是该电阻的阻值大小。

假设电路中只有电源、电压表、电流表、滑动变阻器和定值电阻(开关导线什么的都可以无视掉),且电源内阻忽略,电压电流表均为理想电表(电流表无内阻,电压表内阻无穷大),定值电阻阻值不受温度影响。

一段导体接在电源上就会有电流通过它,电流的大小取决于电压的高低和导体电阻的大小,电阻一定的情况下,导体两端的电压越高通过它的电流就越大,不管电压怎样变化,电流是跟随电压成比例变化的,即电压与对应电流的比是一个定值,这个定值就是这段导体的阻值。

是定值电阻则伏安特性曲线是直线,而电压变化值与电流变化值之比是该直线的斜率,也就是电阻值。

电阻材料的长度有关,相同材料横截面积相等长度越长电阻越大;电阻与横截面积有关,相同材料长度相同,面积越小电阻越大;电阻还与温度有关,一般情况下是随温度越高电阻变大。当然也有一些半导体材料电阻会随温度的升高而变小。电阻的大小与电压电流没有关系,就算电压为0,电阻也存在。

前者是用了电压和电流的比值来定义了电阻这一概念,而后者则是一段电阻他本身独有的性质,是根据他的材料(电阻率),长度以及横截面积决定的。

为什么路端电压的变化量比上总电流的变化量就是电源内阻…?

1、应该是外电路的电阻zhidao,不是电源的内阻。根据欧姆定律,通过某段导版体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体两端的电阻成反比。即 I=U/R,也可以说,这段导权体两端的电压,比这段导体的电流等于这段导体的电阻,即R=U/I。

2、因为电源内阻上的压降减小了,而路端电压=电源电压-内阻压降,因此路端电压增大。

3、因为电源内阻不变啊。电源内阻和总外电阻相当于串联,总外电阻增大时,根据串联电阻分压规律,内电阻分压减小,路端电压增大。

4、总电流I减小,所以,Ir也减小,这样路端电压:U=IR=E-Ir,电动势一定,总电阻大,电源内阻分担的电压小,从而路端电压变大。并联的解释参照串联的解释方法。感觉并联也是外部总电阻越大,路端电压也越高。毕竟内阻分担电压会因为电流减小而减小。但并联增加电阻个数时,路端电压应该是升高的。

5、U=E-Ir,这个就是路端电压和电流的数学表达式。从式子中可以看出,U=f(I),电路确定后E和r是确定的,U随着I的变化遵循这个表达式的规律。所以图像为直线,其斜率的绝对值就是r即电源内阻。因为外电阻的特性变化已经包含在U的变化之中,即U=IR,所以不包含该表达式中。

请问:电流变化和电压变化有什么区别?它们不同步吗?

1、电压变化时,电压除以电流的结果不固定,所接的是半导体之类元件,称为非线性元件,所以会不同步。

2、电流随电压变化是正确的。但是有些时候电压变而电流不变是因为还有电阻的存在,根据公式U=IR可看出若要使电流与电压成正比,必须保证电阻不变才可以。

3、电流是由于自由电荷的定向移动形成的。电流是表示电流大小的物理量,是单位时间内通过导体横截面的电荷量。电压是电位差,它由电源提供。电压的作用是使电路中的自由电荷作定向运动形成电流。因此,电路中要形成电流必须要有电压,而有电压却不一定形成电流,要形成电流,电路还必须是通路。