电动势与内阻
IB 物理 SL· 12 分钟阅读
1. 电动势与内阻的核心定义★★☆☆☆⏱ 8 min
理想电压源的内阻为零,因此无论输出多大电流,其端电压都不会下降。所有实际的电池、蓄电池和发电机都存在一个很小但非零的内阻,当电流流过时会在电源内部产生电压降。
电动势(emf)
电源内部非静电力对单位正电荷做的功,用于分离正负电荷,在电池开路端形成电势差。
例:
一节标准1.5 V的AA碱性电池在无电流输出时的电动势为1.5 V。
测试你对以下定义的理解:
当电池处于开路状态(无电流流动)时,其端电压与电动势之间存在什么关系?
端电压为零
端电压等于电动势
端电压小于电动势
端电压大于电动势
显示答案
Terminal voltage equals emf —无电流流动,因此内阻上没有电压降,全部电动势都体现在电池两端。
2. 电动势电路关系的推导★★★☆☆⏱ 10 min
推导电动势、端电压、电流与内阻之间的关系
包含电动势为、内阻为的电池,外接负载电阻的完整回路的能量守恒定律
- 1
电池提供的每单位电荷总能量等于回路中所有电阻上耗散的每单位电荷能量之和
- 2
- 3
对内阻应用欧姆定律:内阻上的电压降为
- 4
对外接负载应用欧姆定律:,即电池的端电压
- 5
整理后得到端电压的标准公式:。随着从电池输出的电流增大,端电压线性下降。
一个电动势为12 V的电池内阻为0.5 Ω,将其连接到一个5.5 Ω的外接电阻上,计算电池两端的端电压。
- 1
首先计算回路总电阻:
- 2Calculate total current in the circuit using Ohm's Law: $I = \frac{\varepsilon}{R_{\text{total}}} = \frac{12}{6} = 2.0\ \text{A}$
- 3
使用电动势公式求解端电压:
- 4
- 5
通过计算外接电阻上的电压验证:,结果一致。
3. 放电电池的V-I图像★★★☆☆⏱ 7 min
当你测量不同输出电流下电池的端电压时,会得到一条斜率为负的直线图像,符合方程,与标准直线形式一致。
图像特征 | 物理量 |
|---|---|
Y轴截距(I = 0处) | 电池的电动势 |
梯度(斜率绝对值) | 电池的内阻 |
X轴截距(V = 0处) | 电池的短路电流 |
4. 常见陷阱
错误做法:
将正在输出电流的电池的电动势与端电压混淆
原因:
学生经常在电流流动时直接将电动势值当作端电压,忽略了内阻上的电压降
正确做法:
当电池不处于开路状态时,始终使用计算端电压
错误做法:
忘记V-I图像的梯度为负,计算内阻时错误保留符号
原因:
学生有时会算出内阻为负值,这在物理上是不可能的
正确做法:
取负梯度的绝对值,得到正的内阻数值
错误做法:
计算端电压时将内阻当作外接串联电阻处理
原因:
这会导致内阻上的电压降被重复计算
正确做法:
内阻位于电池内部,因此端电压仅等于外接负载两端的电压
错误做法:
声称电动势是推动电荷绕回路运动的力
原因:
电动势是电势差,单位为伏特,而非单位为牛顿的力,这是会丢分的定义错误
正确做法:
将电动势定义为电源内部非静电力对单位电荷做的功
错误做法:
将短路电流错误计算为而非
原因:
短路意味着外接负载电阻R=0,因此总电阻仅为r
正确做法:
短路电流,此时不存在外接电阻
5. 速查表
物理量 | 公式 | 单位 |
|---|---|---|
电动势 | 伏特(V) | |
端电压 | 伏特(V) | |
内阻 | 欧姆() | |
短路电流 | 安培(A) | |
最大负载功率 | 瓦特(W) |
真题中的出现
AI 根据考纲规律估算的考点位置,请对照官方真题核实准确性。仅作复习重点参考。
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下一步
你将经常结合这些概念求解出现在试卷2A部分和扩展问答题中的多回路电路问题。理解实际电池在负载下的行为也有助于你将理论与实验操作联系起来,你可以为你的IA设计相关探究实验,通过改变外接电阻并绘制V-I图像来测量内阻。该实验是IA中常见的考察内容,请确保你能清晰解释该实验的不确定度和误差来源。
