精品一区二区免费在线观看_国产精品久久久久久av福利软件_97成人精品区在线播放_国内成人精品一区

本節內容主要包括自然過程的方向性.能源及能源種類.能源危機及環境問題等.是對之前能的種類.能量的轉化和守恒等學習內容的深化.總結和應用.本節內容的學習對學生認同科學規律.建立社會責任感有重要的意義. 學習本節內容需要有能的概念.能的分類.能的轉化.能量守恒定律.熱傳遞.分子熱運動以及相應的化學方面的知識基礎. 本節教學可以分為“能的轉化方向性 .“能源及能源的利用 兩大主要環節.宜采用問題引導.學生討論思考的方式展開教學.如“既然能量守恒.為什么還會產生能源危機 .“如何更好的利用能源 等. 教學可以通過創設情境開始.提出問題.接著進行“自然過程的方向性 .“能的耗散與退化 的學習.從而解決部分問題.然后轉入“能源及能源的利用 環節的學習.通過對能源的種類.能源的使用狀況.常規能源使用造成的環境問題的了解.最終解決提出的問題. 在教學的過程中應注重設置一些活動.展示一些資料或學生收集一些資料來加強學生的直觀感受.使學生認識能源的利用過程實質上是能的轉化和傳遞過程而非創造能量.意識到節能.開發新能源和環境保護的迫切性. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

第九部分 穩恒電流

第一講 基本知識介紹

第八部分《穩恒電流》包括兩大塊:一是“恒定電流”,二是“物質的導電性”。前者是對于電路的外部計算,后者則是深入微觀空間,去解釋電流的成因和比較不同種類的物質導電的情形有什么區別。

應該說,第一塊的知識和高考考綱對應得比較好,深化的部分是對復雜電路的計算(引入了一些新的處理手段)。第二塊雖是全新的內容,但近幾年的考試已經很少涉及,以至于很多奧賽培訓資料都把它刪掉了。鑒于在奧賽考綱中這部分內容還保留著,我們還是想粗略地介紹一下。

一、歐姆定律

1、電阻定律

a、電阻定律 R = ρ

b、金屬的電阻率 ρ = ρ0(1 + αt)

2、歐姆定律

a、外電路歐姆定律 U = IR ,順著電流方向電勢降落

b、含源電路歐姆定律

在如圖8-1所示的含源電路中,從A點到B點,遵照原則:①遇電阻,順電流方向電勢降落(逆電流方向電勢升高)②遇電源,正極到負極電勢降落,負極到正極電勢升高(與電流方向無關),可以得到以下關系

UA ? IR ? ε ? Ir = UB 

這就是含源電路歐姆定律。

c、閉合電路歐姆定律

在圖8-1中,若將A、B兩點短接,則電流方向只可能向左,含源電路歐姆定律成為

UA + IR ? ε + Ir = UB = UA

 ε = IR + Ir ,或 I = 

這就是閉合電路歐姆定律。值得注意的的是:①對于復雜電路,“干路電流I”不能做絕對的理解(任何要考察的一條路均可視為干路);②電源的概念也是相對的,它可以是多個電源的串、并聯,也可以是電源和電阻組成的系統;③外電阻R可以是多個電阻的串、并聯或混聯,但不能包含電源。

二、復雜電路的計算

1、戴維南定理:一個由獨立源、線性電阻、線性受控源組成的二端網絡,可以用一個電壓源和電阻串聯的二端網絡來等效。(事實上,也可等效為“電流源和電阻并聯的的二端網絡”——這就成了諾頓定理。)

應用方法:其等效電路的電壓源的電動勢等于網絡的開路電壓,其串聯電阻等于從端鈕看進去該網絡中所有獨立源為零值時的等效電阻。

2、基爾霍夫(克?品颍┒

a、基爾霍夫第一定律:在任一時刻流入電路中某一分節點的電流強度的總和,等于從該點流出的電流強度的總和。

例如,在圖8-2中,針對節點P ,有

I2 + I3 = I1 

基爾霍夫第一定律也被稱為“節點電流定律”,它是電荷受恒定律在電路中的具體體現。

對于基爾霍夫第一定律的理解,近來已經拓展為:流入電路中某一“包容塊”的電流強度的總和,等于從該“包容塊”流出的電流強度的總和。

b、基爾霍夫第二定律:在電路中任取一閉合回路,并規定正的繞行方向,其中電動勢的代數和,等于各部分電阻(在交流電路中為阻抗)與電流強度乘積的代數和。

例如,在圖8-2中,針對閉合回路① ,有

ε3 ? ε2 = I3 ( r3 + R2 + r2 ) ? I2R2 

基爾霍夫第二定律事實上是含源部分電路歐姆定律的變體(☆同學們可以列方程 UP = … = UP得到和上面完全相同的式子)。

3、Y?Δ變換

在難以看清串、并聯關系的電路中,進行“Y型?Δ型”的相互轉換常常是必要的。在圖8-3所示的電路中

☆同學們可以證明Δ→ Y的結論…

Rc = 

Rb = 

Ra = 

Y→Δ的變換稍稍復雜一些,但我們仍然可以得到

R1 = 

R2 = 

R3 = 

三、電功和電功率

1、電源

使其他形式的能量轉變為電能的裝置。如發電機、電池等。發電機是將機械能轉變為電能;干電池、蓄電池是將化學能轉變為電能;光電池是將光能轉變為電能;原子電池是將原子核放射能轉變為電能;在電子設備中,有時也把變換電能形式的裝置,如整流器等,作為電源看待。

電源電動勢定義為電源的開路電壓,內阻則定義為沒有電動勢時電路通過電源所遇到的電阻。據此不難推出相同電源串聯、并聯,甚至不同電源串聯、并聯的時的電動勢和內阻的值。

例如,電動勢、內阻分別為ε1 、r1和ε2 、r2的電源并聯,構成的新電源的電動勢ε和內阻r分別為(☆師生共同推導…)

ε = 

r = 

2、電功、電功率

電流通過電路時,電場力對電荷作的功叫做電功W。單位時間內電場力所作的功叫做電功率P 。

計算時,只有W = UIt和P = UI是完全沒有條件的,對于不含源的純電阻,電功和焦耳熱重合,電功率則和熱功率重合,有W = I2Rt = t和P = I2R = 

對非純電阻電路,電功和電熱的關系依據能量守恒定律求解。 

四、物質的導電性

在不同的物質中,電荷定向移動形成電流的規律并不是完全相同的。

1、金屬中的電流

即通常所謂的不含源純電阻中的電流,規律遵從“外電路歐姆定律”。

2、液體導電

能夠導電的液體叫電解液(不包括液態金屬)。電解液中離解出的正負離子導電是液體導電的特點(如:硫酸銅分子在通常情況下是電中性的,但它在溶液里受水分子的作用就會離解成銅離子Cu2+和硫酸根離子S,它們在電場力的作用下定向移動形成電流)。

在電解液中加電場時,在兩個電極上(或電極旁)同時產生化學反應的過程叫作“電解”。電解的結果是在兩個極板上(或電極旁)生成新的物質。

液體導電遵從法拉第電解定律——

法拉第電解第一定律:電解時在電極上析出或溶解的物質的質量和電流強度、跟通電時間成正比。表達式:m = kIt = KQ (式中Q為析出質量為m的物質所需要的電量;K為電化當量,電化當量的數值隨著被析出的物質種類而不同,某種物質的電化當量在數值上等于通過1C電量時析出的該種物質的質量,其單位為kg/C。)

法拉第電解第二定律:物質的電化當量K和它的化學當量成正比。某種物質的化學當量是該物質的摩爾質量M(克原子量)和它的化合價n的比值,即 K =  ,而F為法拉第常數,對任何物質都相同,F = 9.65×104C/mol 。

將兩個定律聯立可得:m = Q 。

3、氣體導電

氣體導電是很不容易的,它的前提是氣體中必須出現可以定向移動的離子或電子。按照“載流子”出現方式的不同,可以把氣體放電分為兩大類——

a、被激放電

在地面放射性元素的輻照以及紫外線和宇宙射線等的作用下,會有少量氣體分子或原子被電離,或在有些燈管內,通電的燈絲也會發射電子,這些“載流子”均會在電場力作用下產生定向移動形成電流。這種情況下的電流一般比較微弱,且遵從歐姆定律。典型的被激放電情形有

b、自激放電

但是,當電場足夠強,電子動能足夠大,它們和中性氣體相碰撞時,可以使中性分子電離,即所謂碰撞電離。同時,在正離子向陰極運動時,由于以很大的速度撞到陰極上,還可能從陰極表面上打出電子來,這種現象稱為二次電子發射。碰撞電離和二次電子發射使氣體中在很短的時間內出現了大量的電子和正離子,電流亦迅速增大。這種現象被稱為自激放電。自激放電不遵從歐姆定律。

常見的自激放電有四大類:輝光放電、弧光放電、火花放電、電暈放電。

4、超導現象

據金屬電阻率和溫度的關系,電阻率會隨著溫度的降低和降低。當電阻率降為零時,稱為超導現象。電阻率為零時對應的溫度稱為臨界溫度。超導現象首先是荷蘭物理學家昂尼斯發現的。

超導的應用前景是顯而易見且相當廣闊的。但由于一般金屬的臨界溫度一般都非常低,故產業化的價值不大,為了解決這個矛盾,科學家們致力于尋找或合成臨界溫度比較切合實際的材料就成了當今前沿科技的一個熱門領域。當前人們的研究主要是集中在合成材料方面,臨界溫度已經超過100K,當然,這個溫度距產業化的期望值還很遠。

5、半導體

半導體的電阻率界于導體和絕緣體之間,且ρ

查看答案和解析>>


同步練習冊答案
精品一区二区免费在线观看_国产精品久久久久久av福利软件_97成人精品区在线播放_国内成人精品一区
国产成人亚洲综合色影视| 欧美色爱综合网| 中文字幕中文字幕在线一区| 不卡一区在线观看| 国产精品久久久久久久久免费桃花| 成人av午夜影院| 亚洲美女电影在线| 欧美日韩在线播| 日韩国产精品大片| 欧美大片免费久久精品三p| 精品亚洲欧美一区| 国产日韩影视精品| 91网站视频在线观看| 一区二区三区免费网站| 欧美三区在线视频| 看片网站欧美日韩| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 97久久超碰国产精品| 一区二区三区高清在线| 91精品国产入口在线| 国产乱国产乱300精品| 国产精品美女久久久久久久久久久| 92精品国产成人观看免费| 亚洲高清视频中文字幕| 日韩欧美在线综合网| 国产精品一区专区| 久久久久国产免费免费| 国产成人亚洲综合色影视| 中文字幕日韩精品一区| 91国产免费看| 亚洲精品中文在线观看| 欧美性大战久久久久久久 | 国产一区二区三区四区五区美女| 欧美日本一区二区三区四区| 亚洲国产日韩a在线播放| 欧美日韩一区二区三区免费看| 捆绑调教美女网站视频一区| 国产欧美日韩在线视频| 国产精品色婷婷久久58| av一区二区不卡| 亚洲国产色一区| 日韩久久久精品| 成人午夜av在线| 一区二区三区四区不卡视频| 欧美一区二区福利在线| 国产精品性做久久久久久| 亚洲天堂精品在线观看| 欧美精品黑人性xxxx| 国产在线精品一区二区夜色| 91国产精品成人| 日韩精品国产欧美| 国产午夜久久久久| 99re这里只有精品首页| 首页国产丝袜综合| 国产婷婷色一区二区三区| 色综合天天天天做夜夜夜夜做| 一区二区三区欧美日| 欧美一级高清片| 成人国产免费视频| 午夜亚洲国产au精品一区二区| 亚洲精品一区二区三区精华液| 91网页版在线| 日韩亚洲欧美在线| voyeur盗摄精品| 日产精品久久久久久久性色| 欧美激情综合网| 欧美日韩精品福利| 国产不卡视频一区二区三区| 亚洲国产日韩a在线播放性色| 久久天天做天天爱综合色| 色久优优欧美色久优优| 精品一区二区三区不卡| 一区二区三区欧美激情| 久久久久久久久蜜桃| 欧美日韩免费观看一区二区三区 | 精品亚洲成av人在线观看| 亚洲欧美色一区| 精品处破学生在线二十三| 在线视频你懂得一区| 国产精品一区二区在线观看网站| 亚洲国产综合91精品麻豆| 久久精品一区二区| 9191精品国产综合久久久久久| 成人黄色小视频在线观看| 美女脱光内衣内裤视频久久网站 | 午夜精品一区二区三区三上悠亚| 日本一区二区三区四区在线视频| 777午夜精品视频在线播放| 成人理论电影网| 麻豆视频观看网址久久| 一区二区三区.www| 国产拍揄自揄精品视频麻豆| 91精品国产一区二区三区| 91女人视频在线观看| 国产精品中文有码| 奇米色777欧美一区二区| 亚洲激情一二三区| 亚洲国产精品成人综合| 欧美成va人片在线观看| 欧美中文字幕亚洲一区二区va在线| 国产麻豆日韩欧美久久| 丝袜诱惑亚洲看片| 亚洲色图制服丝袜| 欧美精彩视频一区二区三区| 精品福利二区三区| 日韩一区二区电影| 欧美精品在线观看播放| 一本久道中文字幕精品亚洲嫩| 成人影视亚洲图片在线| 国产一区二区三区在线观看免费视频 | 国产丶欧美丶日本不卡视频| 欧美色老头old∨ideo| 国产欧美精品国产国产专区| 国产高清亚洲一区| 久久激情综合网| 欧美精品乱码久久久久久 | 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 欧美美女一区二区在线观看| 中文字幕国产精品一区二区| 狠狠色狠狠色综合| 中文字幕日韩av资源站| 捆绑变态av一区二区三区| 日精品一区二区| 亚洲成人黄色影院| 亚洲永久精品国产| 亚洲精品水蜜桃| 一个色综合av| 亚洲午夜日本在线观看| 亚洲一区二区精品视频| 樱花影视一区二区| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕| 国产精品久久99| 国产精品久久久久四虎| 日韩欧美国产一二三区| 日韩欧美专区在线| 日韩一级成人av| 日韩精品一区二区三区视频播放| 日韩视频一区在线观看| 精品免费99久久| 久久色在线视频| 中文字幕 久热精品 视频在线| 中文久久乱码一区二区| 国产精品成人一区二区艾草 | 国产欧美一区二区精品性色| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 国产亚洲短视频| 亚洲国产成人自拍| 亚洲天堂久久久久久久| 一区二区三区在线视频观看| 亚洲一区二区影院| 亚洲超丰满肉感bbw| 久久av资源站| 国产超碰在线一区| 91在线免费视频观看| 一区二区三国产精华液| 亚洲电影欧美电影有声小说| 日韩在线一区二区三区| 久久国产三级精品| 国产精品99久| 99精品偷自拍| 欧美少妇性性性| 精品国产乱码久久久久久久| 日本一区二区三区久久久久久久久不| 国产精品超碰97尤物18| 亚洲精品中文在线| 麻豆一区二区在线| 国产不卡在线视频| 91福利视频网站| 日韩欧美电影一区| 国产精品网站在线| 亚洲一区二区三区视频在线 | 色国产精品一区在线观看| 91精品婷婷国产综合久久| 久久影视一区二区| 日韩伦理电影网| 午夜成人免费电影| 国产精品亚洲午夜一区二区三区| av不卡在线播放| 在线播放一区二区三区| 久久久99久久| 亚洲午夜精品网| 韩国女主播一区| 色综合久久中文字幕| 精品日韩在线一区| 亚洲欧美一区二区三区孕妇| 日产欧产美韩系列久久99| 国产成人免费视频一区| 欧美日韩一区二区电影| 久久毛片高清国产| 亚洲一区影音先锋| 国产一区二区三区免费| 欧洲生活片亚洲生活在线观看| 欧美大片一区二区| 亚洲裸体xxx| 激情文学综合丁香| 色综合久久久久网| 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 中文字幕乱码亚洲精品一区| 性做久久久久久免费观看 | 一本一本久久a久久精品综合麻豆|