1.2 欧姆定律
1.2.1 欧姆定律的概念
在电路中,流过电阻器的电流与电阻器两端的电压成正比,这就是欧姆定律的基本概念,它是电路中最基本的定律之一。
欧姆定律有两种形式,即部分电路中的欧姆定律和全电路中的欧姆定律。
(1)部分电路的欧姆定律
如图1-6所示,当在电阻器两端加上电压时,电阻器中就有电流通过。通过实验可知:流过电阻器的电流I与电阻器两端的电压U成正比,与电阻值R成反比。这一结论称为部分电路的欧姆定律。用公式表示为
图1-6 部分电路中的欧姆定律
提示说明
欧姆定律表示电压U与电流I及电阻R之间的关系,即电路中的电流I与电路中所加的电压U成正比,与电路中的负载 电阻R成反比,如图1-7所示。
图1-7
图1-7 直流电路中的基本参数
根据在电路上所选电压和电流正方向的不同,欧姆定律的表达式中可带有正号或负号,如图1-8所示。当电压和电流的正方向一致时,则
U = IR
当两者的正方向相反时,则
U = -IR
图1-8 电压和电流的正方向相反
表达式中的正负号是根据电压和电流正方向得出的。对于图1-8(a)来说,假定上端为“+”(高电位端),下端为“-”(低电位端),而电流I的方向则由高电位端流向低电位端,这时电压U和电流I均为正值;而对于图1-8(b)来说,电流由低电位端流向高电位端,因而I为负值。
如果以电压为纵坐标,电流为横坐标,可以画出电阻器的U-I关系曲线,称为电阻元件的伏安特性曲线,如图1-9所示。由图可见,电阻器的伏安特性曲线是一条直线,所以电阻元件是线性元件。
图1-9 电阻元件的伏安特性曲线
(2)全电路的欧姆定律
含有电源的闭合电路称为全电路。如图1-10所示,在全电路中,电流与电源的电动势成正比,与电路中的内电阻(电源的电阻)和外电阻之和成反比,这个规律称为全电路的欧姆定律。
图1-10 全电路中的欧姆定律
电路闭合时,电源端电压应为U = E-Ir。该式表明了电压随负载电流变化的关系,这种关系称为电源的外特性,用曲线表示电源的外特性称为电源的外特性曲线,如图1-11所示。从外特性曲线中可以看出,电源的端电压随着电流的变化而变化,当电路接小电阻器时,电流增大,端电压就下降;否则,端电压就上升。
图1-11 电源的外特性曲线
1.2.2 欧姆定律的应用
根据欧姆定律可计算出电路中的各种物理量。利用欧姆定律,可对电路测量结果进行分析和判别。
(1)电路中各个物理量的计算
在电路中已知电阻R、电流I和电压U三个值中的任意两个值,即可求出第三个值,如图1-12所示。
图1-12 简单电路中各个物理量的计算
(2)判断电路中电阻器的好坏
如图1-13所示,已知该电路中R1和R2是同型号的电阻器,但电阻的标称值等已经看不清。当该电路出现故障时,可利用欧姆定律分别检测电阻器R1和R2两端的电压来判别电阻器是否出现故障。
图1-13 利用欧姆定律检测电路中的电阻器