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理想情况下,它不会改变。 一般来说,做题时不会改变。
在实践中,灯泡中电阻丝的电阻会根据温度而变化。
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电阻在一定温度下是恒定的,不随电压和电流的变化而变化。
电阻的变化仅与温度有关。
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一般不会变化,但可能会随着温度的变化而略有变化,但在做题时一般会忽略不计。
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电阻是恒定的。 通过其材料。 长度和横截面积一起确定。 它是在交货时设置的。
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灯泡的电阻随着温度的升高而增加; 但是在一定温度下,灯泡的材料。 灯泡的长度和横截面积不随电压和电流的变化而变化。
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如果电压或电流发生变化,电阻就会发生变化,因为当电压或电流增加时,w=uit 知道电气功增加,因此其温度升高。 电阻随温度升高而增加! 顶起。
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电阻在一定温度下是恒定的,但实际上是一条曲线,功率会随着温度的升高而增加。
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电阻会随着温度的变化而变化,灯泡的电阻会随着温度的升高而增大。 这就是为什么灯亮了很长时间并且变暗了一点。
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电压或电流变化,电阻不变。
电阻是导体的基本特性。
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小灯泡的电阻与温度的关系是,小灯泡的电阻随着温度的升高而增大。 小灯泡电阻与温度的满足关系为t=,其中t为热力学温度,单位是K,R是电阻,单位是,A是常数系数。
电阻是导体的一种特性,同一导体的电阻不随电压和电流的变化而变化,这种导体的电阻称为固定电阻。
如何选择灯泡
电灯泡。 它是利用灯丝电阻电流的热效应(电能转化为热能),使灯丝温度上升到白炽灯的程度并发光(热能变成光能),由于高温灯丝的蒸发,经过长时间的使用,很容易在白炽灯的玻璃外壳中产生沉淀物而发黑, 使其透光率降低,影响发光效率,因此白炽灯的发光效率较低。
日常生活中使用的荧光灯。
它分为电感式镇流器和电子镇流器荧光灯两种。 灯两端发黑的原因:钨丝升华直接变成钨煤气,这些钨煤气遇到灯壁温度较低,在灯壁上凝结发黑,当钨丝升华到比较薄的时,通电后容易烧坏, 从而结束了灯的寿命。
LED灯。 它具有一般PN结的I-V特性,即正向导通、反向截止和击穿特性。 此外,在某些条件下,它还具有发光特性。
蜡铅LED灯发光效率高,寿命长,可达10000小时以上,目前市场占有率最大。
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电机、电风扇等,除了产生热量外,还要做外部功,所以这些都是非纯电阻电路。 白炽灯将90%以上的电能转化为热能,很少转化为光。 因此,在中学申请的计算中,白炽灯也被近似为纯电阻。
另一方面,节能灯将大部分能量转化为光能,因此节能灯是非纯电阻电路。 这就是为什么白炽灯比节能灯消耗更多的功率。
只要符合欧姆定律,它转化为什么能量都无关紧要,无论是动能、化学能还是光能。 只要电流相位和电源一致,符合欧姆定律,就可以认为是纯电阻电路。 因为这是你在计算和分析方面可以做的。
当然,在有电动机存在的电路中,部分电能转化为动能,电容补偿后相位可以平衡,但在分析时不能把它们看作是纯电阻电路,电压电流和电阻的关系是错误的。
电阻电路特点:
当另一个电阻器和另一个元件(如灯泡)串联在一个电路中时,流过电阻器和灯泡的电流相同,电阻器和灯泡各自的电压之和等于电阻器和灯泡作为一个整体的总电压。 在这种情况下,电阻器充当分压器。
当一个电阻器和另一个元件(如灯泡)在电路中并联时,电阻器两端的电压与灯泡两端的电压相同,流过电阻器的电流和流过灯泡的电流之和等于流过电阻器和灯泡的总电流。 在这种情况下,电阻器充当分流器。 <>
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灯泡是纯电阻元件。 电能不是将电能转化为光能,而是转化为热能,而热能又转化为光能。 我们不看最终结果是什么,只看它是否直接从电能转化为热能,所以灯泡是一个纯粹的电阻元件,符合欧姆定律。
串联电路定律
1)流过每个电阻器的电流相等,因为直流电路中同一支路的各部分具有相同的电流强度。
2)总电压(串联电路=两端电压)等于部分电压(各电阻两端电压)之和,即u=u1+u2+......un。这可以直接从电压的定义中推导出来。
3)总电阻等于子电阻之和。将欧姆定律应用于每个电阻器可得到 u1=ir1, u2=ir2, ,......un=irn 替换为 you=u1+u2+......un 并注意每个电阻上的电流相等,给出 u=i(r1+r2+rn)。 该等式说明,如果电阻值为 r=r1+r2+。
RN的电阻元件用n个电阻代替原来的串联电路,这个元件的电流将与原来的串联电路的电流相同。 因此,电阻r称为原始串联电阻的等效电阻(或总电阻)。 因此,总电阻等于部分电阻之和。
4)每个电阻器分配的电压与其电阻值成正比,因为ui=iri。
5)每个电阻器分配的功率与其电阻值成正比,因为pi=i2ri。
6)并联电路电流存在分岔。
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灯丝灯泡:是的。
初中物理灯是否算是纯电阻电路5分。
白炽灯被认为是纯电阻电路。 荧光灯不是纯粹的电阻电路,它们中含有电感元件。
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什么是纯电阻电路? 有灯泡算不算纯电阻。
纯电阻电路:即除了电源外,只有电阻元件,或电感和电容元件,但它们对电路的影响可以忽略不计。 电压和电流处于相同的频率和相同的相位。
电阻将从电源获得的所有能量转换为内能,这种电路称为纯电阻电路。 例如:灯泡、烙铁、烙铁、电阻炉。
小灯泡是纯电阻电路、白炽灯和节能灯吗?
小灯泡和白炽灯是纯电阻电路,而节能灯则不是。
白炽灯是纯电阻灯吗? 如果是,那么光能呢?
就白炽灯的发光机理而言,它分为两个过程:电流通过灯丝,首先将电能转化为灯丝的内能,从而提高其温度; 当温度达到一定值时,内能转化为光能(约20内能转化为可见光,约80内能被浪费掉)。
因此,白炽灯是纯电阻元件。 当电流通过灯丝做功时,它将所有的电能转化为内能,一部分内能转化为光能(可见光)。 并不是说白炽灯发光时,一部分电能转化为内能,一部分电能转化为光能。
由于白炽灯通过内能将电能转化为光能效率低下,白炽灯正在被越来越多的新光源所取代。
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总结。 在初中物理中,阻力一般默认不变。 因为初中物理还比较初级,定量研究局限于线性分量,如果考虑到电阻随着温度的升高而增加,那么就涉及到非线性场,即使考虑,最多是定性分析,而不是定量计算。
当小灯泡的电阻没有变化时,是否意味着电源电压是恒定的?
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这样理解是不对的,一般电源电压是恒定的,不是因为灯泡电阻是恒定的,哦,在初中物理中,一般默认是电阻恒定。因为初中物理还比较初级,定量研究局限于线性分量,如果考虑到电阻随着温度的升高而增加,那么就涉及到非线性场,即使考虑,最多是定性分析,而不是定量计算。
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可以说,小灯泡的电阻随着电压的降低而不断减小吗? - 这是一种肤浅的关系,而不是本质的联系,不能这么说!
因为灯丝电阻受温度的影响——它随着温度的升高而增加,随着温度的降低而降低。
当灯两端的电压降低时,其实际功率降低,灯丝温度降低,因此其电阻降低。
它是否违反了抵抗的定义? - 不要违反!
电阻受温度影响是事实——将来在学习电阻定律的应用时,有必要考虑影响导体电阻率的因素。
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