高压输电为什么不符合欧姆定律?
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分析:高压输电靠的是升压和降压变压器,变压器不是一个电阻元件,而欧姆定律研究的是一个纯电阻电路的电学规律的,所以这个地方不适用欧姆定律。
按照欧姆定律来解释:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,电此可知电压越大电流就越大(当电阻一定的时候),在这种解释里,有两个错误出现:(1)电厂输出来的电压U不等于电线两端的电压u!如果要是这两个电压相等的话,岂不我们就没得电用了?电厂输出来的电全被电线给用掉了!(2)从变压器的输出端来看,由于变压器不属于线性元件(你可以理解为它对电阻的阻碍作用的大小是不断变化的),而欧姆定律中所说的“电压越大电流就越大”有一个条件,就是当电阻一定的时候。所以此题只能根据P=UI来判断,
在功率一定的情况下,电压升高则电流降低。。对于灯泡等这些线性元件来说,欧姆定律是正确的,故在电阻一定时,电压升高则电流随之增大。这两种情况应分别对待,不能混淆。
按照欧姆定律来解释:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比,电此可知电压越大电流就越大(当电阻一定的时候),在这种解释里,有两个错误出现:(1)电厂输出来的电压U不等于电线两端的电压u!如果要是这两个电压相等的话,岂不我们就没得电用了?电厂输出来的电全被电线给用掉了!(2)从变压器的输出端来看,由于变压器不属于线性元件(你可以理解为它对电阻的阻碍作用的大小是不断变化的),而欧姆定律中所说的“电压越大电流就越大”有一个条件,就是当电阻一定的时候。所以此题只能根据P=UI来判断,
在功率一定的情况下,电压升高则电流降低。。对于灯泡等这些线性元件来说,欧姆定律是正确的,故在电阻一定时,电压升高则电流随之增大。这两种情况应分别对待,不能混淆。
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并没有不符合,你把高压线上任意一段导线截取下来分析,首尾的电势差的数值一定跟电流强度成正比。
电压又叫电势差。电势差这个称谓实际上能够更好的描述这样的物理概念。
高压输电的电压并非都被高压输电线本身承受,否则在路上就把电全部耗散光了,这个线路就失去了意义。举个例子,譬如800千伏输电线,由升压器输入的相对于环境的电压是800千伏,到了输电线终端受电端相对于环境的电压是790千伏,那么输电线路两端的电势差是800-790=10(千伏),这个电势差跟电流强度一定是成正比的。
所以你不理解这个问题是因为你没有明白高压输电的所谓高压只是输电线路与周边环境之间的电压,其中只有很小一部分电压是被导线承受的,输电线两端的电势差很小,所以电流强度也会小,发热损耗就比较少。
电压又叫电势差。电势差这个称谓实际上能够更好的描述这样的物理概念。
高压输电的电压并非都被高压输电线本身承受,否则在路上就把电全部耗散光了,这个线路就失去了意义。举个例子,譬如800千伏输电线,由升压器输入的相对于环境的电压是800千伏,到了输电线终端受电端相对于环境的电压是790千伏,那么输电线路两端的电势差是800-790=10(千伏),这个电势差跟电流强度一定是成正比的。
所以你不理解这个问题是因为你没有明白高压输电的所谓高压只是输电线路与周边环境之间的电压,其中只有很小一部分电压是被导线承受的,输电线两端的电势差很小,所以电流强度也会小,发热损耗就比较少。
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