内阻、电磁场和电流 - 已解决的练习题 - 所有的区别

 内阻、电磁场和电流 - 已解决的练习题 - 所有的区别

Mary Davis

内阻是指细胞和电池对电流流动提供的阻力。 它导致了热量的产生。 欧姆 是一个测量内部电阻的单位。

有各种公式来确定内阻。 如果我们提供数据,我们可以找到任何问题的答案。 例如,要找到内阻,我们使用这个公式:

e = I (r + R)

在这个公式中,e是以欧姆为单位的EMF或电动势,I是以安培(A)为单位的电流,R是负载电阻。 r是内部电阻。 欧姆是内部电阻的测量单位。

之前提供的公式以这种形式重新排列、

  • e = Ir+ IR
  • e = V + Ir

V表示施加在电池上的电位差,I表示流过电池的电流。

请注意: 电动势(emf)总是大于电池的电位差(V)。

因此,了解一些参数会让我们找到其他参数。 我将在这篇文章中讨论许多练习题,这将帮助你了解物理学在我们日常生活中的应用,以及计算参数的方法和公式及说明。 请坚持到最后。

在开路时,电池终端之间的电位差是2.2伏。 当它连接在5欧姆的电阻上时,电位差降低到1.8伏。 到底什么是内阻?

这是一个开放的电路。 在开放的电路中,电池的内阻在其上没有电压降。 当形成一个闭合的电路时,电流流经内阻,导致电压下降,降低了电池上的电压。

在这种情况下,你必须确定内阻。 你测量电路开闭时两端的电压,以及负载电阻。 要解决这个问题,首先,我们需要收集报表中提供的数据,然后预测需要计算的内容。

数据: 电位差V=2.2伏,负载电阻Resistance=5欧姆,电位差的下降为1.8伏、

找出内阻。

为了找到这一点,我们需要解决以下步骤。

首先、 我们需要找到负载电流为 ,

I = V/R 所以,1.8/5 = 0.36A

然后、 找到电池内阻的电压降:

2.2V-1.8V=0.4V

因此,知道了内阻的电流和电压:

R=V/I,0.4/0.36得到1.1欧姆

因此,内阻是1.1欧姆。

在开路情况下,一个电池两端的电位差为2.2伏。 电池两端的电阻为5欧姆时,终端电位差为1.8伏。 电池的内阻将是多少?

这是一个简单的问题,两个电阻串联在2.2V的电源上,其中一个是5欧姆。 那么问题是,串联组合中的另一个电阻是什么,内部电池电阻?

这非常简单。 首先,画一个2.2伏特的电池,然后画一个R(内部电阻),一个5欧姆的外部电阻,最后回到源头。

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在5欧姆上,有一个1.8伏的下降。

如果流经它的电流是I=1.8/5安培=0.36A,那么内部电阻到底是什么?

让我们看一看、

R = E / I,因此(2.2 - 1,8)V / 0.36A

= 0.4 / 0.36,它等同于 1.111欧姆

这里的内阻是1.11欧姆。

有其他方法可以解决这个问题,比如说:

当电池被连接到 5欧姆 流过电路的电流为I=2.2/(5+r)A,其中r是电池的内阻。 5欧姆

5×2.2/(5+r)=2.2-1.8和

11=2+0.4r,

所以r=9/.4欧姆。

闭路提供电流和电导率

第三种也是最准确的解决方法是、

  • 内阻上的电压降等于2.2 - 1.8 = 0.4 V。

通过5欧姆电阻的电流=1.85=0.36A

当两个电阻串联在一起时,相同的电流将流经它们。

ir=0.40.36=1.11ω

我想现在你知道了,如何计算电池的内阻。

考虑两个灯泡,一个额定功率为50W,另一个为75W,额定电压均为120V,哪个灯泡最耐腐蚀? 哪个灯泡的电流最大?

在相同的电压下,电流必须更大,才能在更高的功率下工作。 因为电流与电阻成反比,一个功率更大的灯泡的电阻更小。

通过查看连接功率电流和电阻的方程式,可以得出同样的结论:

P=U2/R

当测量白炽灯泡的电阻时,必须谨慎:与热的时候相比,当灯丝是冷的时候,它将发生显著变化。 当白炽灯泡是冷的时候,与热的时候相比,它几乎完全短路了。

电阻越低,功耗越高(在电压相同的情况下)。 因为电阻较低,在相同的电压力(电压)下,可以有更多的电流流动。

利用公式功率=V2/R

对于50W的灯泡,R=V2/P=1202/50=288欧姆。

I=P/V=50/120=0.417安培是由一个50瓦的灯泡消耗的。

对于75瓦的灯泡,R=V2/P=1202/75=192欧姆。

I=P/V=75/120=0.625安培是由一个75瓦的灯泡消耗的。

50瓦灯泡的电阻是最高的。

最大的电流是由75瓦的灯泡承载的。

一个爱因斯坦方程是物理学的首要创新

一个12伏的电池连接到一个10欧姆的负载上,吸收的电流是1.18安培。 电池的内阻是多少?

首先,你必须假设电池的电压或电磁场正好是12V。 现在你可以用欧姆定律解决内阻问题。

Rtotal = 12 V / 1.18 A = 10.17 ohms Rtotal = V/I = 12 V / 1.18 A = 10.17 ohms

总数 - Rload = 10.17欧姆 - 10欧姆 = 0.017欧姆

连接在已知电位差上的已知电阻负载所耗散的功率可以通过......一分钟内,10V的电池提供了10欧姆的电阻负载。 究竟是什么? 在所示的电路中,24伏电池的内阻为1欧姆,电流表显示电流为12A。

或者,你可以这样做

这个问题的答案可以直接在欧姆定律中找到。

根据欧姆定律,可以计算出串联电路中的电压、电阻和电流。

V=I⋅R

其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻

我们还知道,我们可以通过简单地将沿途发现的所有欧姆相加来计算串联电路中的总电阻。 在这种情况下,我们有外部电阻(标记为R)和电池的内部电阻(我们将标记为r)。

因为我们现在知道了电压(12V)、电流(1.18A)和外部电阻(10),所以我们可以解出以下方程式:

I⋅(R+r)=V

R+r=VI

r=VI-R

用实数来代替我们的变量:

r=121.18-10≈0.1695Ω

查看关于基本电力及其要素的视频

当一个电池与20欧姆的外电阻相连时,其终端电位差为12伏,与45欧姆的外电阻相连时,其终端电位差为13.5伏。 电池的电势和内电阻是多少?

让E为电池的电磁场,R为电池的内阻,那么对于20欧姆,电流为12/20=0.6A,对于45欧姆,电流为13.5/45=0.3A,所以第一个条件0.6R+12=E,第二个条件0.3R+13.5=E,所以解出R=5欧姆,E=15v。

E=15 V

r=5欧姆

以下是你可能采取的方法:

确定每个电路的电流、

I1=0.6[A],I2=0.3[A] 。

用方程U=E-I*r为每个电路写一个方程。将有两个方程和两个变量。

计算E。

为了找到r,将已解决的E的值塞回任何一个方程中。

物理学是关于电路的一切

当电流为1.5A时,电池的PD为10V,当电流为2.5A时,PD为8V。 电池的内阻是多少?

根据问题陈述、

Vbat - Ix Ri = Pd

并假定

10 = Vbat - 1.5*Ri (公式1)

8 = Vbat - 2.5*Ri (公式2)

我们有两个带有两个未知量的线性一阶代数方程,我们可以很容易地通过替换来解决。 方程1重新排列后,可以得到

Vbat = 10乘以1.5*Ri

并将其插入方程2中,可得到

8 = (10 + 1.5 Ri)减去2.5 リュール

因此

8 + (1.5-2.5) = 10

因此,为了确定Ri、

-2等于-Ri

导致Ri=2欧姆

请看如何找出电池的内阻和电荷的视频

瓦特和伏特之间的区别是什么?

伏特是一个势能单位 它表示一个单位的电流可以提供多少能量 而安培是测量电流的单位。 它告诉我们每秒钟流动的电子数量。

瓦特是一个功率单位,它告诉你在单位时间内使用了多少能量。 一瓦特是一个一伏电源在流过一安培电流时提供的功率:1伏1安培等于1瓦。

要计算所使用的能量,要用瓦特乘以时间。 千瓦时(kWh)是一个标准的能量单位,是使用一瓦特功率一小时所消耗能量的1000倍。

我想你对瓦特和伏特相当熟悉,以及它们的区别。

下面是一个表格,显示了标准电气计量单位以及它们的符号

See_also: C++中的Null和Nullptr有什么区别? (详细) - 所有区别
电气参数 国际计量单位 符号 描述
电压 伏特 V或E 测量电动势的单位

V=I x R

目前 安培 I或i 测量电流的单位

I = V/R

抵抗力 欧姆 R,Ω 直流电阻的单位

R=V/I

权力 瓦特 W 功率测量的单位

P = V × I

电导率 西门 G或℧ 阻力的倒数

G= 1/R

收费 库伦 Q 测量电荷的单位

Q=C x V

测量电流值的标准国际单位

最后的思考

内阻是指通过电池和蓄电池提供的电流流动的阻力。 这种阻力也导致了热量的产生。 电流的各种参数有助于我们找到其他未知参数。

不同的实践问题引导我们更好地理解这些参数。 之前已经解决了不同的问题,帮助我们找到电动势(emf)、内阻和电流。

物理学不仅仅是理解,它是一门关于我们日常生活中的物理参数的科学。 它也包括电流、电导率和各种物理定律。

你需要知道的是练习这些问题并记住公式,以通过你的考试和你在生活中遇到的任何数字问题。

Mary Davis

Mary Davis is a writer, content creator, and avid researcher specializing in comparison analysis on various topics. With a degree in journalism and over five years of experience in the field, Mary has a passion for delivering unbiased and straightforward information to her readers. Her love for writing began when she was young and has been a driving force behind her successful career in writing. Mary's ability to research and present findings in an easy-to-understand and engaging format has endeared her to readers all over the world. When she is not writing, Mary enjoys traveling, reading, and spending time with family and friends.