如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,L为灯泡,
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R2 、R3 及小灯泡并联
设小灯泡的内阻R4 则 他们的等效阻值=R2*(R3+R4)/(R2+R3+R4) 不难看出 随着灯泡的发光 光敏电阻R3的阻值逐渐变小 对比分子R2*(R3+R4) 和分母(R2+R3+R4) 可以看出分子的减小速率大于分母 所以 等效阻值是一直在减小的
因此整个电路的 分配到R1两端的电压是在持续增大的
由于并联部分的电阻减小 导致回路中的 电流变大 电流的平方乘以内阻 可以得 电源发热功率变大
设小灯泡的内阻R4 则 他们的等效阻值=R2*(R3+R4)/(R2+R3+R4) 不难看出 随着灯泡的发光 光敏电阻R3的阻值逐渐变小 对比分子R2*(R3+R4) 和分母(R2+R3+R4) 可以看出分子的减小速率大于分母 所以 等效阻值是一直在减小的
因此整个电路的 分配到R1两端的电压是在持续增大的
由于并联部分的电阻减小 导致回路中的 电流变大 电流的平方乘以内阻 可以得 电源发热功率变大
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一个纯粹为了考试而设置的题目,竟然搞出了正反馈的结果
灯光强度增大,R3减小,整个环路阻抗减小,总电流会增大,也就是流过R1电流增大。
因为R3支路电阻小了,流过灯泡电流会增大,然后灯泡更亮,R3阻值继续减小
灯光强度增大,R3减小,整个环路阻抗减小,总电流会增大,也就是流过R1电流增大。
因为R3支路电阻小了,流过灯泡电流会增大,然后灯泡更亮,R3阻值继续减小
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直接说答案没意思
提供一个思路好了
你把所有的电阻R1R2R3都设一个初始值 比如100欧,再把电源设一个100V
算一遍
然后再令R3为10欧,算一遍
就有结果了
提供一个思路好了
你把所有的电阻R1R2R3都设一个初始值 比如100欧,再把电源设一个100V
算一遍
然后再令R3为10欧,算一遍
就有结果了
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水水水水水事实水水水水水水水水水水水水水水水水水
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