摘 要:“等效法”是高中處理電學(xué)問題的常用方法,本文結(jié)合幾個常見的電路,利用“等效法”的理論等效電壓源定理與其他方法對比分析,體現(xiàn)等效電壓源定理簡單快捷的特點.
關(guān)鍵詞:等效;電壓源;多電源
中圖分類號:G632 ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ?文章編號:1008-0333(2020)10-0073-02
收稿日期:2020-01-05
作者簡介:徐仁杰(1989.10-),男,碩士,中學(xué)二級教師,從事中學(xué)物理教學(xué)研究.
如果兩個電路具有相同的端口電壓-電流關(guān)系,則稱這兩個電路是等效的,等效法是高中電學(xué)中處理復(fù)雜電路的常用方法,但是很多時候我們只是根據(jù)經(jīng)驗解題,并沒有找出背后的理論依據(jù).
在測定電源電動勢和內(nèi)阻的實驗中,對電路圖1測量誤差分析時,通常把電流表和電源合并處理,把電流表內(nèi)阻當(dāng)做電源內(nèi)阻,新的電源電動勢E不變,內(nèi)阻為r0=r+RA,等效電路路端電壓與電流之間的關(guān)系為:U=E-I(RA+r),結(jié)合U-I圖像的物理意義,得出電動勢測量值等于真實值,內(nèi)阻測量值偏大的結(jié)論,這里巧妙的運用了等效思想,實際上是等效電壓源定理的雛形.
在對電路圖2測量誤差分析時,通常是借助于閉合電路的歐姆定律,分析如下:E=U+(I+URV)r,可以變換成U-I的線性關(guān)系:U=-RV·rRV+r·I+E·RVRV+r,與閉合電路的歐姆定律對比會發(fā)現(xiàn)r測=RV·rRV+r,E測=E·RVRV+r,從形式上看:1r測=1RV+1r,實驗中實際上測量的是電源與電壓表的并聯(lián)阻值,這里也包含了某種等效的思想,電源等效思想的理論基礎(chǔ)大部分源于等效電壓源定理.
等效電壓源定理又稱戴維南定律,它提供了一種用等效電路取代電路中不變部分的方法,內(nèi)容可簡述為:任一線性含源二端網(wǎng)絡(luò)可以用一個等效的電動勢E0和一個等效內(nèi)阻r0串聯(lián)來替換,其中E0等于被換網(wǎng)絡(luò)開路時的路端電壓U0,而r0等于被換網(wǎng)絡(luò)的除源網(wǎng)絡(luò)的等效電阻.
將電路圖2的虛線框內(nèi)電路網(wǎng)絡(luò)等效成新的電壓源,根據(jù)等效電壓源定理其電動勢和內(nèi)阻分別為:E0=ERVRV+r,r0=RV·rRV+r,與用閉合電路歐姆定律推導(dǎo)的形式一致,但處理方式更加簡潔直觀.
在測小燈泡的伏安特性曲線的實驗中,為了達(dá)到線性調(diào)節(jié)的目的,滑動變阻器通常選擇小一些的,對于為什么選小的調(diào)節(jié)方便,很多學(xué)生回答不出來,現(xiàn)在用等效電壓源定理分析如下:
將圖3虛線框內(nèi)電路網(wǎng)絡(luò)等效成電流源,如圖4其電動勢和內(nèi)阻分別為:E0=ER+r·R1,r0=R1(R2+r)R+r(R1、R2分別為滑動變阻器的左、右部分電阻),等效電源輸出電壓為:U=E0-I·r0,E0隨R1的調(diào)節(jié)是線性變化的.滑動變阻器阻值較小時,由r0=R1(R2+r)R+r可知等效電源的內(nèi)阻相對較小,內(nèi)阻分壓I·r0的影響就很小,輸出電壓的變化也是近似線性的.
對于多電源的問題,利用等效電壓源定理簡化電路會使解題變得更加方便.如圖5所示,兩電源電動勢和內(nèi)阻分別為E1E2r1r2,現(xiàn)將電路簡化為一個等效電源.
采用閉合電路的歐姆定律分析,設(shè)電源E1,r1支路的電流為I1,電源E2,r2支路的電流為I-I1,則有:E1=I1r1+IR
采用閉合電路歐姆定律的分析過程繁瑣,計算量大,現(xiàn)采用等效電壓源定理分析,等效電源的電動勢和內(nèi)阻分別為:
解法簡單明了,若換用n個電動勢、內(nèi)阻分別為E1E2…En,r1r2…rn的電源并聯(lián),等效為一個電源時,只需利用數(shù)學(xué)歸納法得的:
等效電壓源原理在實際中還有很多的應(yīng)用,在電路設(shè)計時,對于某一復(fù)雜電路需要分析接入不同電阻時的電流,我們不必對接入不同電阻的各種情況做復(fù)雜的計算,也不需要對接入不同電阻的情況做重新測量,只需利用等效電壓源定理,對開路端電壓和除源電路的電阻進(jìn)行一次測量,便可獲得不同電阻情況下輸出電壓的具體結(jié)果.
參考文獻(xiàn):
[1]趙凱華.電磁學(xué)\[M\].北京:高等教育出版社,2003(4):321-323.
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