目录

  • 1 认识电路
    • 1.1 电路
    • 1.2 电阻
    • 1.3 电能和电功率
  • 2 简单直流电路
    • 2.1 电动势
    • 2.2 电阻的串联
    • 2.3 电路中各点电位的计算
    • 2.4 万用表
    • 2.5 常用电池简介
  • 3 复杂直流电路
    • 3.1 基尔霍夫定律
    • 3.2 支路电流法
    • 3.3 叠加定律
    • 3.4 戴维宁定理
    • 3.5 两种电源模型的等效变换
  • 4 电容
    • 4.1 电容器和电容
    • 4.2 电容器的连接
    • 4.3 电容器的充电和放电
  • 5 磁场和磁路
    • 5.1 电流的磁效应
    • 5.2 磁场的主要物理量
    • 5.3 磁场对通电导线的作用力
  • 6 电磁感应
    • 6.1 电磁感应现象
    • 6.2 感应电流的方向
    • 6.3 电磁感应定律
    • 6.4 自感现象1
    • 6.5 自感现象2
  • 7 初识正弦交流电
    • 7.1 正弦交流电的产生
    • 7.2 表征正弦交流电的物理量
    • 7.3 正弦交流电的表示法
  • 8 正弦交流电路
    • 8.1 单元件电路
    • 8.2 电阻分别与电感、电容串联
    • 8.3 电阻、电感、电容的串联电路
    • 8.4 交流电路的功率
    • 8.5 功率因数
单元件电路
  • 1
  • 2 教学视频

8.1单元件电路

1纯电阻电路

一、电路

 

1.纯电阻电路:交流电路中若只有电阻,这种电路称为纯电阻电路。

2.电阻:电阻元件对交流电的阻碍作用,单位 Ω

二、电流与电压间的关系

1.大小关系

设在纯电阻电路中,加在电阻R上的交流电压uUm sinw t,则通过电阻R的电流的瞬时值为:

I纯电阻电路中欧姆定律的表达式,式中:UI为交流电路中电压、电流的有效值。

2.相位关系

1)在纯电阻电路中,电压、电流同相。

2)表示法:解析式、矢量图和波形图。

例:在纯电阻电路中,电阻为44W,交流电压u311sin(314t30°)V,求通过电阻的电流多大?写出电流的解析式。

2纯电感电路

一、电路

 

二、电感对交流电的阻碍作用

1.演示

电感在交、直流电路中的作用

 

2.分析与结论

电感线圈对直流电和交流电的阻碍作用是不同的。对直流电起阻碍作用的只是线圈电阻,对交流电,除线圈电阻外,电感也起阻碍作用。

1)电感对交流电有阻碍作用的原因。

2)感抗:电感对交流电的阻碍作用。用XL表示,单位:Ω

3)感抗与ωL有关。

① L越大,XL就越大,f越大,XL就越大。

② XLLf有关的原因。

③ XLw L2pf L

单位:XL―欧姆(W);f-赫兹(Hz);L-亨利(H)。

4)电感线圈在电路中的作用:通直流、阻交流,通低频、阻高频。

5)应用:

低频扼流圈:用于“通直流、阻交流”的电感线圈称为低频扼流圈。

高频扼流圈:用于“通低频、阻高频”的电感线圈称为高频扼流圈。

三、电流与电压之间的关系

1. 大小关系

                    


2.相位关系:

1)电流落后电压 。

    (2)表示法 :解析式、矢量图和波形图。

3纯电容电路

一、电路

 

二、电容对交流电的阻碍作用

1演示:电容在交、直流电路中的作用

 

结论:直流电不能通过电容器,交流电能“通过”电容器。

原因:当电源电压增高时,电源给电容器充电,当电源电压降低时,电容器放电,充放电交替进行。

2.分析和结论

1)电容对交流电的阻碍作用称为容抗。用XC表示。

2XCωC有关

3)电容器在电路中的作用:通交流、隔直流;通高频、阻低频。

4)应用

隔直电容:使交流成分通过,而阻碍直流成分通过,做这种用途的电容器称为隔直电容。

高频旁路电容:高频成分通过电容器,而使低频成分输入到下一级,做这种用途的电容器称为高频旁路电容。

三、电流与电压的关系

1.大小关系


2.相位关系

1)电流超前电压 。

    (2)表示法:解析式、波形图、矢量图。