第一章-直流电路
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)跨步电压触电
当导线断落在地上时,会在导线周围形成强电场,此时如果走近导线,形成跨步电压,从而造成触电。
三、触电的救护知识
抢救首先是要使触电者脱离电源,其次是迅速对症救治。
)若开关离触电地点较远,应用干木棒、竹竿等挑开触电者身上的电线或带电体,如图(b)所示。
)若离电源开关或插头等较近时,应该首先拔下电源插头、拉断电源开关、用绝缘性能完好的电工钳等切断电线,如图(c)所示。
使触电才仰卧,松开其衣领、裤带,清理口腔内异物,使头部后仰。
救护者一手捏紧触电者鼻孔,另一只手掰开触电者口腔。
救护者作深吸气后,紧贴触电者往嘴里吹气。
松开触电者鼻、嘴,让其自行呼气约3 s。
此过程做到至触电者能自主呼吸为止。
)胸外心脏挤压法
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:向电路提供能量的设备。
它能把其他形式的能转换成电能。
常见的电源有干电池、蓄电池、光电池、发电机等。
有时我们把居民住宅供电的电力变压器也看成
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电流的方向)电流的参考方向
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线绕电阻器微调电位器
电位器
常用电阻器的实物图
电阻器的主要参数包括:电阻值、允许偏差、额定功率等。
常用的表示方法有以下三种:
a.直标法
用阿拉伯数字和单位符号在电阻体上直接标出电阻阻值,用百分比直接标出允许偏
热敏电阻
.压敏电阻
压敏电阻可用于过压保护,将它并联在被保护元件两端,当出现过电压时,急剧减小,将电流分流起到保护并联在一起的元件的作用,其外形如下图所示。
压敏电阻
二、欧姆定律
1826年德国科学家欧姆通过实验证明:电路中的电流I与导体电阻两端电压正比,与导体电阻值成反比。
这就是后来以他名字命名的欧姆定律。
用公式表示为
321tot I I I I ++=
tot 321I I I I =++
3R 的电压相同,用欧姆定律得
11R U I = 22R U I = 33R U I = p
tot R U I =
的公式,写出
p
321R U R U R U R U =++ p
3211111R R R R =++(上式除以U ) 2、R 3并联后的等效电阻。
结论:并联电路等效电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。
11111
)串联电路中的电压分配
——分电压
分电压的和等于总电压,即
CD BC AB AD U U U U ++=
下面进行推导,电路图如图所示。
U U =
U U U U =++321
(欧姆定律)I R I R I R I R s 321=++
除各项)
(用I I
I
R I I R I I R I I R s 321=++ s 321R R R R =++
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复杂电路中涵盖的几个概念
支路:一个或几个元件首尾相接构成的无分支电路。
节点:三条以上支路的交汇点。
回路:电路中的任一闭合路径。
网孔:回路内部不含有支路的最简单的回路。
规定流出节点的电流为正,流入节点的电流为负,41532I I I I I ++=+
由此得到结论:电路中流入的电流一定等于流出的电流。
.基尔霍夫电压定律
基尔霍夫电压定律:任一回路中,任一时刻从一点出发绕回路一周回到该点时,支路电压的代数和等于零。
即
在上图所示的电路中,闭合回路ABCD 中的电压关系可写成:0DA CD BC AB =+++U U U U
设电流参考方向为顺时针方向,则
要求三个支路电流。
需列出三个独立的方程式。
设定电流的参考方向如图所示。
,用基尔霍夫第一定律,列电流方程
032=-+I I (1,用基尔霍夫第二定律,列回路电压方程01112=+-I R E E ,列回路电压方程
0222=+-I R E )、(3)式得方程组
⎪⎩⎪
⎨⎧=+-=+-+-=-+00.6117240
1301170.6023
12321I I I I I I I A 5A 5A 1021=-==I I I ;;
由计算结果可知,实际电流的方向与所设的参考方向相反,电源是充电电流。
.基尔霍夫电流定律(节点定律):电路中任一个节点,在任一时刻流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和,即∑.基尔霍夫电压定律:任一回路中,任一时刻从一点出发绕回路一周回到该点时,各支路电压的代数和等于零。
即∑U。