ZKX's LAB

两个电阻R 人体电阻电压曲线

2021-03-08知识15

两个电阻R A.由下图可知,当电流相同时,R2两端的电压大于R1两端的电压,即U2>U1,由欧姆定律I=UR得:R=UI所以当电流相同时,电压越大,导体的电阻就越大,即R2>R1.故A错误,B正确;C.R1、R2串联后电流相等,则由欧姆定律.

人体电阻是? 人体也有电阻 就是指2113人的导电性 人体电阻包括体5261内电阻和4102皮肤电阻 由于人体皮肤的角质外层具有一1653定的绝缘性能,因此,决定人体电阻的主要是皮肤的角质外层。人的外表面角质外层的厚薄不同,电阻值也不相同。一般人体承受50伏的电压时,人的皮肤角质外层绝缘就会出现缓慢破坏的现象几秒钟后接触点即生水泡从而破坏了干燥皮肤的绝缘性能使人体的电阻值降低。电压越高电阻值降低越快。另外人体出汗、身体有损伤、环境潮湿、接触带有能导电的化学物质、精神状态不良等情况都会使皮肤的电阻值显著下降。人体内部组织的电阻不稳定不同的人内部组织的电阻也不同但有一个共同的特点就是人体内部组织的电阻与外加的电压大小基本没有关系。一般在干燥环境中,人体电阻大约在2kΩ左右;皮肤出汗时,约为lkΩ左右;皮肤有伤口时,约为800Ω左右。人体触电时,皮肤与带电体的接触面积越大,人体电阻越小。当人体接触带电体时,人全就被当作一电路元件接入回路。人体阻抗通常包括外部阴抗(与触电才当时所穿衣服、鞋袜以及身体的潮湿情况有关,从几千欧-几十兆欧不等)和内部阻抗(与触电者的皮肤阻抗和体内阻抗有关)。人体阻抗不是纯电阻,主要由人体电阻决定。。

为什么电阻等于该点电压与电流的比 值而非该点处曲线切线,它们有区别吗 在学导体的伏安特性曲线 非线性元件伏安特性曲线上某点的电阻是该点切线斜率还是该点与原点连线的。

通电导体的电压和电阻之间的关系是曲线还是直线 线性电阻就是直线;非线性电阻就是曲线。如有帮助请采纳,或点击右上角的满意,谢谢!

现有两个热敏电阻和一个定值电阻R (1)根据欧姆定律可知:电阻一定时,通过电阻的电流与电阻两端的电压成正比,然后结合图象判断定值电阻的电流与电压的关系图象;(2)乙图中,热敏电阻和定值电R串联,电压表测R两端的电压,电流表测电路中的电流,根据串联电路的电压特点求出热敏电阻两端的电压,再根据欧姆定律求出此时该热敏电阻的阻值;根据图象找出热敏电阻两端对应的电压和电流,然后判断该热敏电阻对应的I-U曲线;根据图象判断出电压和电流的变化量,根据欧姆定律判断其阻值随电流的变化.【解析】(1)由OB图象可知,电流与电压成正比例函数,所以它代表电流与电压的关系图象;(2)乙图中,热敏电阻和定值电R串联,电压表测R两端的电压,电流表测电路中的电流,串联电路中总电压等于各分电压之和,该热敏电阻两端的电压:U热=U-U=7V-4V=3V,根据欧姆定律可得,热敏电阻的阻值:R热=7.5Ω;热敏电阻两端的电压和电流过图象中(0.4A,3V)的点,甲图中OA符合;由OA图象可知,电流表的变化量△I大于电压的变化量△U,根据欧姆定律I=可知其电阻随电流的增大而变小.故答案为:(1)OB;(2)7.5;OA;变小.

两个电阻R 人体电阻电压曲线

小灯泡的伏安特曲线中,随着电压升高,电阻是增得越来越快还是越来越慢? 电阻率的影响,用公式:R=ρL/S表示现实中还应考虑温度对电阻的影响:金属导体的电阻随温度升高而增大上图中曲线的斜率就表示电阻的变化规律,由图可得,图中曲线的斜率随着U变大越来越小,就说明电阻的变化率越来越小,电阻增加速度就是越来越慢的。从微观角度分析,金属的电阻率之所以会随着温度的升高而增大,其主要原因是因为金属中正离子作热振动时对自由电子的阻碍作用造成的,而温度越高时正离子的振幅越大,阻碍作用越强,所以金属的电阻会随着温度的升高而增大,这才是导致小灯泡伏安特性曲线不为直线的真正原因.然而正离子的振幅不可能是无限大的,电压不断上升使电阻到达一定温度,正离子振幅就逐渐达到极限,阻值增加自然是越来越慢。到最后不是因为温度熔断,就是被击穿了。希望对你有帮助,望采纳哦谢谢!

同样电压等级,交流电和直流电,哪个对人体的危害更大? 比如交流220V和直流220V,或者都是110V,或者都是380V的时候,交流电和直流电哪个对人体的危害更大?

#人体电阻电压曲线

随机阅读

qrcode
访问手机版