欧姆定律由R=U/I来定义电阻的,电阻值等于其两端电压和通过电流的比值.所以欧姆定律只适用于完全靠电阻做功的电器(纯电阻电路),如灯丝、热得快等。在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。
欧姆定律是指在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。 随研究电路工作的进展,人们逐渐认识到欧姆定律的重要性,欧姆本人的声誉也大大提高。为了纪念欧姆对电磁学的贡献,物理学界将电阻的单位命名为欧姆,以符号Ω表示。
欧姆第一阶段的实验是探讨电流产生的电磁力的衰减与导线长度的关系,其结果于1825年5月在他的第一篇科学论文中发表。在这个实验中,他碰到了测量电流强度的困难。在德国科学家施威格发明的检流计启发下,他把奥斯特关于电流磁效应的发现和库仑扭秤方法结合起来,设计了一个电流扭力秤,用它测量电流强度。欧姆从初步的实验中发出,电流的电磁力与导体的长度有关。其关系式与今天的欧姆定律表示式之间看不出有什么直接联系。欧姆在当时也没有把电势差(或电动势)、电流强度和电阻三个量联系起来。
为什么欧姆定律适用于纯电阻电路
2、能量转换:在纯电阻电路中,电能完全转换为热能,没有其他形式的能量转换,这种单一的能量转换过程使得欧姆定律的简单电压电流关系得以保持。
欧姆定律为什么只适用于纯电阻电路
欧姆定律由R=U\/I来定义电阻的,电阻值等于其两端电压和通过电流的比值。所以欧姆定律只适用于完全靠电阻做功的电器(纯电阻电路)。如灯丝、热得快等。在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。当温度低到某一温度时,金属导体可能从正常态进入超导...
为什么纯电阻可以用欧姆定律?
2、理想的电阻是不存在的,“纯电阻”阻值随温度等的变化也是会变化的,如热敏电阻,它在u-i坐标中是过一条曲线。某点处的斜率就表示其电阻值,然而不论在任何一点仍满足欧姆定律,如用电压源供电,电阻变了电流也变,欧姆定律的关系式仍然成立。3、不仅“纯电阻电路可以用欧姆定律”,包含电感、电容...
p=ui为什么只适用于纯电阻电路计算
因为欧姆定律是只适用于纯电阻电路的。欧姆定律的简述是:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。随研究电路工作的进展,人们逐渐认识到欧姆定律的重要性,欧姆...
欧姆定律为什么只适用于纯电阻电路
该情况是因为欧姆定律基于电导率的概念,而电阻是唯一与电导率相关的元件。在纯电阻电路中,电流和电压之间的关系只受电阻的影响。然而,在电容电路中,电流与电压的关系还要考虑电容的充放电过程,而在电感电路中,还要考虑电感的储能和回复能量的特性。因此,欧姆定律只适用于满足线性关系且不包含电容和...
为什么欧姆定律仅适用于纯电阻电路?如果电路中用电器只有白炽灯,那就是...
欧姆定律适用于纯电阻电路中指直流电的情况。R=U\/I 交流电状态时,就适用于含有电感和电容的电路了。但是不能用瞬时电流和电压关系表达,要用有效值来表达。Z=u\/i,因为u和i的相位不同,所以Z是一个复数。对于非线性交流电路来说,要用欧姆定律的微分形式。dR=dv\/di 如下图表示一个晶体二极管或...
为什么欧姆定律只适用于纯电阻电路?
电阻是欧姆定律的前提。欧姆定律描述了电流、电压和电阻三者之间的关系。但在电路中,还有其他元件如电容和电感等也会对电路的行为产生影响。因此,欧姆定律只适用于纯电阻电路,因为在这种电路中,电流与电压之间的关系仅由电阻决定。而在包含电容或电感的电路中,则需要采用更加复杂的公式来计算电流与电压...
欧姆定律为什么适用于纯电阻
欧姆定律由R=U\/I来定义电阻的,电阻值等于其两端电压和通过电流的比值.所以欧姆定律只适用于完全靠电阻做功的电器(纯电阻电路),如灯丝、热得快等。在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。欧姆定律详解 欧姆定律是指在同一电路中,通过某段导体...
为什么说欧姆定律适用于纯电阻电路?
欧姆定律适用于纯电阻电路,也就是指在一个电路中,除了电阻耗电之外无任何功耗损失。金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用。欧姆定律是电学的基本定律,它是指在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家...
为什么欧姆定律只适用于纯电阻电路?详细点呀!!!
为什么欧姆定律只适用于纯电阻电路?详细点呀!!!答:因为非纯电阻电路是有电感和电容的,变化是非线性的.欧姆定律只适合纯电阻电路,也就是线性电路.