闭合电路中,为何没有了用电器,就会发生短路?

闭合电路中,为何没有了用电器,就会发生短路? 我们知道电流是由于电荷定向运动而产生的,在电流经过用电器的时候,电流的性质究竟发生了什么变法呢?如果没有变化,为何没有用电器的时候会短路?

用电器对电荷的定向运动有阻碍作用,这种作用称为电器的电阻。电阻值越大,阻碍作用就越强,根据欧姆定律:电流=电压÷电阻,当电阻很小甚至趋于零时(例如电路中没有用电器,用导线直接把电源连成闭合回路,注意导线自身的电阻值和电源自身的电阻值都是非常小得),电路中的电流就会很大,这就是所谓的短路现象。电流在通过电阻时,会产生热量,这就是电流的热效应,电流越大,则产生的热量就越大,导线和电源本身有很小的电阻,短路时电流很大,短路时非常大的电流作用在导线和电源的电阻上,自然会产生高热,从而烧毁电路元件。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2013-12-12
通常情况下,负极的电压电流小于正极。如果负极电压和电流和正极的电压电流值差不多的话,那就会发生电源短路,用电器会烧掉。因为电压没怎么发生过变化
第2个回答  2013-12-12
那就是短路的定义,没有为什么,而且电流的性质没发生变化,短路会烧坏电源,可以根据焦耳定律得出
第3个回答  2013-12-12
上面都说的对 补充下 之所以会 产热是因为有电阻 电阻是物质的一种性质 不过也不是说一定会产热 如果是超导体的话 就不会产热 因为没电阻 建议有空了解下 微观的电子 在电路的运行 我当时只是 看过一两次 好像和磁场有关系 呵呵 相信你 能学好物理的

闭合电路中,为何没有了用电器,就会发生短路?
电阻值越大,阻碍作用就越强,根据欧姆定律:电流=电压÷电阻,当电阻很小甚至趋于零时(例如电路中没有用电器,用导线直接把电源连成闭合回路,注意导线自身的电阻值和电源自身的电阻值都是非常小得),电路中的电流就会很大,这就是所谓的短路现象。电流在通过电阻时,会产生热量,这就是电流的热效应...

电路线中为什么有用电器就不会短路呢???没有就会短路呢??
短路,究其根本原因,是因为电流很大很大,达到了巨大(I=U\/R),没有接负载,发热,瞬时间的巨大热量爆发,电源、线路及其他不能承受,起火,等等。接入负载(即接入用电器),负载有电阻,电流小,线路、电源,都可以承受。所以没事。用电器有在额定电压下有电流流过,就产生了我们需要的工作,电熨斗发...

电流为什么没有经过用电器就会短路?电流经过用电器没有消耗会一直存在吗...
没有经过电路的闭合电路叫做短路,短路的形成危害是因为电阻无限小,电流会很大,电流大,产生的热量大,会发生烧毁电路的后果 电流经过电器就一定会消耗,消耗了所以不会一直存在,摩擦可以起电,但是这种事静电,没有用的 电荷消耗了自然就不存在了 ...

开关闭合后,为什么电路会短路
如果问的是实验电路,开关闭合后,会发生短路,有两种情况:1、全电路短路,那是因为在开关闭合前它并联在电源两端,闭合后,电源的正负两极就不经过任何用电器直接相连了,所以短路。2、部分短路,就是开关闭合前它并联在某用电器两端,闭合后,电流就会从该用电器的一端不经用电器而经开关流到另一端...

短路时,为什么电流只通过短路的导线,而不经过用电器?
所谓“短路”,就是电流没有经过用电器正常回路,而是在用电器之前的绝缘破坏或者相碰,电流走了比正常“短”的路径。导线绝缘破坏轻微时,导线之间还存在电阻,此时称为“漏电”,轻微漏电虽然影响安全,但基本不影响用电器工作。导线之间漏电越严重,电阻越小,电流越大。电阻几乎为零时 就称为“短路”...

什么时候会短路,会断路?
短路就是导线不经过任何用电器就直接接到电源两边 断路就是导线没构成一个闭合电路 中间有断开的地方

闭合电路如果没有用电器会发生什么?会有什么影响?
如果电路中没断路器无用电器就是一个短路,电路中的电阻很小,电流很大,会在短时间内烧坏电源和电路,引起火灾。

电路中没有用电器电流也能通过吗?
电路中没有用电器,只要电路是通路,会有很强大的电流通过,导致电源烧毁。

两个合流点间没有用电器是不是短路?
如果是短路,就相当于一根导线,会影响整个并联部分电路的电流。在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路。当电路没有闭合开关,或者导线没有连接好,或用电器烧坏或没安装好(如把电压表串联在电路中)时,即整个电路在某处断开。处在这种状态的电路野衫叫做断路(又叫开路)。

什么是短路,为什么会短路?
短路定义:在电路中,电流不流经用电器,直接连接电源两极,则电源短路(Short circuit)。根据欧姆定律I=U\/R知道,由于导线的电阻很小,电源短路时电路上的电流会非常大。这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,会造成电源损坏。更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成...

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