電阻越大,電壓與電流如何變化,電壓越大,電阻越大,電流越小。對嗎??

2021-08-17 16:15:36 字數 2563 閱讀 3283

1樓:隨便什麼名啦啦

1、電阻變大時,在電壓不變的情況下,根據歐姆定律,電流變大2、電阻變大時,在電流不變的情況下,根據歐姆定律,電壓變大3、電阻變大時,在電壓不變的情況下,根據歐姆定律,電流變小4、電阻變大時,在電壓不變的情況下,根據歐姆定律,電流變大導體對電流的阻礙作用就叫該導體的電阻。電阻是一個物理量,在物理學中表示導體對電流阻礙作用的大小。導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。

不同的導體,電阻一般不同,電阻是導體本身的一種性質。導體的電阻通常用字母r表示,電阻的單位是歐姆,簡稱歐,符號為ω。

2樓:北師大音像電子出版社

實驗17 **電流與電壓、電阻的關係

3樓:匿名使用者

題目本身有問題,根據歐姆定律,在同一電路中,導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻阻值成反比,也就是i=u/r,r是電阻,u是電阻上的電壓,i是通過電阻的電流,那麼如果電壓恆定,電阻越大,電流越小。如果電流恆定,電阻越大,電壓越大。

4樓:匿名使用者

是電路總電阻嗎 ??

電阻越大,電流越小,電壓越大

電壓越大,電阻越大,電流越小。對嗎??

5樓:匿名使用者

「電壓越大,電阻越大,電流越小」這句話是錯誤的。

歐姆定律的簡述是: 在同一電路中,通過某段導體的電流跟這段導體兩端的電壓成正比,跟這段導體的電阻成反比。該定律是由德國物理學家 喬治·西蒙·歐姆2023年4月發表的《 金屬導電定律的測定》**提出的。

公式:i=u/r

「電壓越大,電阻越大,電流越小」這句話是錯誤的,因為一般情況下電阻是不會改變的,電壓的改變是不會造成電阻的改變。同樣的,如果電壓和電阻同時變大,但是不知道電壓和電阻的變化比例,所以電流是有增大和減小兩種可能。

6樓:養韋乙光臨

在電壓相等的情況下,電阻越大,電流越小.在同一負載或相同電阻值的情況下,電流越小,說明電源電壓越小.反之,電流越大,說明電源電壓也越大.

7樓:罕白諾夢桃

電壓u=電阻rx電流i,利用這個公式,你就會明白三者之間的關係了

8樓:

根據r=u/i,可知當電阻不變時,電壓增大,電阻也隨之增大;

如果不是定值電阻,就看它電阻的變化,如果隨溫度增大,那它的電流就變小,如果隨溫度減小,那它的電流就變大。

9樓:楊森

不對!例如電壓20,電阻5 電壓9,電阻為3

10樓:star最愛北北

你好!根據歐姆公式i=u/r

可知 當電阻一定時,電壓越大,電流越大。而當電壓一定時,電阻越大,電流越小。

而當電壓與電阻同時變大時,電流無法知道是變大變小,取決於具體情況。

理想電流源外接電阻越大,它的端電壓怎麼變化

11樓:乜絹

因為理想電源向外**的電流i不變,電阻r越大,u=ri也越大。

不管外接多大電阻,電路有多大電流,端電壓始終等於理想電流源的電流i乘以電阻r。

擴充套件資料:

「電路分析」學科中,它是一個「理想化」了的電路有源元件,能夠以大小和波形都不變的電流向外部電路供出電功率而不隨負載(或外部電路)的變化而變化。

實際電源(如各種電池,220伏的交流電源等)當串聯一個電阻值遠大於負載電阻的電阻器時,它所供出的電流幾乎與外電路無關,其特性就接近於一個理想電流源。進行電路分析時,與理想電流源串聯的任何元件都可以把它移去而不影響對電路其餘部分的計算。

理想電流源特點:

1、理想電流源的輸出電流只按其自身規律變化。

若is(t)是不隨時間變化的常數,即是直流理想電流源。

若is(t)是一定的時間函式(如正弦交流電),則將隨時間t而發生變化

2、理想電流源的輸出電流與其兩端電壓方向、大小無關。

即使其兩端電壓為無窮大,其輸出電流仍按原來規律變化(為常數或為時間的函式)。

若理想電壓源is(t)=0,則它相當於開路。

3、理想電流源的輸出電流由自身決定,與外電路無關,而其兩端電壓由它及外電路所共同決定的。

即理想電流源的兩端電壓是隨外電路變化的,理論上講,該電壓可在-∞~∞範圍內變化。

4、理論上講,理想電流源可以供給無窮大能量,也可以吸收無窮大能量。

5、輸出的電流恆定不變。

6、直流等效電阻無窮大。

7、交流等效電阻無窮大。

12樓:匿名使用者

a:越大

我們普通的電源可看成一個理想電流源外接(並聯)電阻或理想電壓源外接(串聯)電阻組成,理想電流源外接(並聯)電阻見圖。

13樓:匿名使用者

a:越大。

因為理想電流源的輸出電流是一定的,所以外接的電阻越大,它的電壓就越高。

14樓:匿名使用者

a:越大。所謂理想電流源,指內阻為無限大的電流源,在負荷大小發生變化時它能夠保持輸出電流不變,換個說法就是恆流源。電流恆定,當然是外接電阻越大,端電壓越大。

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