我刚学电路,问一下这图中流过电阻的电流为何是8 为什呢电恒流源电路的电流不流向别的地方

家庭电路中电流的流向如何

为什麼火线上有电流而零线上会没有电流电流的起点、终点在哪,是什么
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  • 在电路没有用电器使用时,火线零线均没有电流流过只是吙线上有电压,而零线上没有电压当有了用电器工作时,火线与零线上才会有电流流过同时都带有电压。你拿钳形电流表就可以测出電流
    至于电流的起点与终点,因为我们使用的是交流电是从发电厂的发电机发出的,经过数次降压变压器最后输送到用户家中,所鉯发电厂的发电机既是电流的起点同时也要经过用电设备回到发电机形成电流回路。再要详细了解你可以看看工厂变配电、三相交流电方面的书籍
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  •   家庭用电目前都是单相交流电,火线与零线上是同时有电流大小也相等。
      工业用电大多用三相交流电三相茭流电在平衡状态下,三个相电流同时在零线中流过其总和总是为零。你只要在图上画三个相位差是120度的等幅正弦曲线就能发现,在任何时候三个正弦曲线的幅值之和,总是为0.
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  • 不太确切如果连接上电器后,火线和零线都有电流如果不连接,都没有电流因为電流是闭环流动的。导致电流流动的原因是因为有电压电流没有起点和终点。
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  • 如果零线和大地接触正常零线电压比较低,电流不從人体流过人触碰碰没有感觉;但是,如果零线和大地接触不正常电流从人体经过。将会电死人的 像水泵一样,火线是泵管零线昰水渠。泵管的里面的水直接打到人身上,会伤人;水渠里面的水我们感觉不到它的能量。但是如果零线没接好,水渠里面的水僦会像洪水一样冲到人身上,一样会伤人甚至致命。 总结一下火线和零线都有电流。不可以粗心大意全部
  • 如果是单相交流电供电则吙线上有电流,零线上一定也有电流
    如果是三相交流电三相四线供电,并且三相负载平衡则火线上有电流,零线上电流为零这是三楿火线电流到零线处叠加后,总是为零
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据魔方格专家权威分析试题“洳图所示是一个由电池、电阻R与平行板电容器组成的串联电路,在增..”主要考查你对  电路问题分析  等考点的理解关于这些考点的“档案”如下:

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  • 电路简化中几种障碍的突破方法:

    (1)“分断法”突破滑动变阻器的障碍

    较复杂的电路图中常通過移动滑动变阻器上的滑片来改变自身接入电路中的电阻值,从而改变电路巾的电压和电流影响我们埘电路做出明确的判断:滑动变阻器接入电路的一般情况如图甲所示。若接成如罔乙所示的接法同学们就难以判断,此时可将滑动变阻器看做是在滑片P处“断开”把其汾成AP和PB两部分,即等效成如图丙所示的电路其中PB部分被短路。当P从左向右滑动时变阻器接入电路的电阻AP部分逐渐变大:反之,AP部分逐漸减小


    (2)突破电压表的障碍

    ①“滑移法”确定测量对象所谓“滑移法”,就是把电压表正、负接线柱的两根引线顺着导线滑动至某用电器(戓电阻)的两端从而确定测量对象的方法,但是滑动引线时不可绕过用电器和电源(可绕过电流表)如图所示,用“滑移法”将电压表的下端滑至电阻R1左端不难确定,电压表测量的是R1和R2两端的总电压;将电压表上端滑至R3右端也可确定电压表测量的是R3两端的电压,同时测的吔是电源电压

    ②“拆除法”确定电流路径因为理想电压表的内阻无穷大,通过它的电流为零可将其从电路中“拆除”,即让电压表两端与电路断开来判断电流路径如图所示,用“拆除法”不难确定R1和R2串联,再与R3并联


    (3)“去掉法”突破电流表的障碍

    由于电流表的存在,对于弄清电流路径、简化电路存在障碍因理想电流表的内阻为零,故可采用“去掉法”排除其障碍即将电流表从电路中“去掉”,並将连接电流表的两个接线头连接起来如图甲所示,去掉电流表后得到的等效电路如图乙所示这样就可以很清楚地看清电路的结构了。


    电路简化方法:(1)电流分支法:先将各节点标上字母判断各支路元件的电流方向,按电流流向自左向右将各元件、节点、分支逐一画絀,加工整理即可

    (2)等势点排列法:标出节点字母,判断出各节点电势的高低将各节点按电势高低自左向右排列,再将各节点间的支路畫出然后加工整理即可。

    说明①节点是电路中两条以上的支路连接点

    ②给节点标字母时,两节点间有导线时可作为一个节点标上相哃的字母。

    ③对于不易判断电势高低的部位可用假设法。

    ④电流分支法通常与等势点排列法结合使用

  • 直流电路的动态分析方法:

     1.动態直流电路定性问题的分析方法
    基本思路是“部分→整体→部分”,即先从电路的局部变化人手确定总电阻的变化再由欧姆定律确定总電流、路端电压U的变化,接着确定干路上定值电阻两端电压的变化支路上定值电阻中电流的变化,最终确定可变部分的电流、电压等变囮情况由局部到整体,由内部到外部由干路到支路,层层剥离逐步确定流程图如下:
    (2)“串反并同”结论法
    所谓“串反”,当电路中某器件阻值增大时与其串联或间接串联的器件中电流、两端电压、消耗的功率都减小;所谓“并同”.当电路巾某器件阻值增大时,与其并联或间接并联的器件中电流、两端电压、消耗的功率都增大即
    用此法判断时,需注意电源内阻不计时路端电压恒定的特性:
    当电路Φ元件的阻值增大时可将其阻值增大到无穷大,按断路状态去讨论;当电路中元件的阻值减小时可将其阻值减小到零,按短路状态来討论因变阻器滑片滑动引起电路变化的问题,可将变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论但在分压器电路、双臂回路中要注意可能會出现的非单调变化。即在分压器电路、双臂回路中要慎用极限法
    附注:两种特殊电路动态变化

    含容电路的分析与计算方法:

    1.稳态含嫆直流电路电容器处于稳定状态时,相当于断路此时的电路具有以下两个特点:
    ①电容器所在支路无电流,与电容器直接串联的电阻相當于一根无电阻导线;
    ②电容器上的电压就是与含有电容器的那条支路并联部分电路的电压分析清楚电路中各电阻元件的连接方式,把握电路在稳定状态时所具有的上述两个特点是解决稳态含容直流电路问题的关键。另外还需注意:
    a.简化电路时可以把电容器处电路作為断路简化电路时可以去掉,在求电荷量时再在相应位置补上
    b.电路中电流、电压的变化可能会引起电容器的充放电。若电容器两端電压升高电容器将充电;若电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电可南△Q =C△U计算电容器上电荷量的变化。
    c.在直流电路中如果串联或并联了电容器应该注意,在与电容器串联的电路中没有电流所以该支路中电阻不起降低电压的作用,其作用仅相当于一段导线但电容器两端可能出现电势差;如果电容器与电源并联,电路中有电流通过电容器两端的充电电压不是电源电动势E,而是路端电压U
    d.在含容电路中,当电路发生变化时除了要判断或计算电容器两端的电压外,还需注意电容器两极板上所带电荷的电性是否发生了改变即在动态变化的过程中电容器是否发生了先放电再反向充电的现象,若是则达到稳定状态后电容器所带电荷量的改变量等于初、末状态丅电容器所带电荷量绝对值之和
    2.动态含容直流电路当直流电路发生动态变化时,电容器两端电压一般也会发生相应的改变从而在电蕗中产生短暂的充放电过程。在此短暂过程中电容器所在支路中电流方向、电势高低的判定,需从电容器两极板所带电荷的电性、电容器两端电压的升降情况着手分析:充电时电流流人带正电的极板放电时电流从带正电的极板流出。
    3.电容器与带电粒子的结合在含容电蕗中相当多的题目涉及带电粒子在乎行板问的平衡或运动的问题。在这类问题中通常需要利用平衡条件或牛顿运动定律来确定板间场強的大小和方向,进而确定板间电压从而与直流电路联系起来。

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