我的老师上课说不管是线性元件还是非线性元件只要将他接在纯电阻电路中,都可以用欧姆定律进行计算。对此我有疑问 1.讲非线性元件接在纯电阻电路中会不会让此电路变成非纯电阻,就比如我们老师说的有气态带电的元件接入电路中就是非纯电阻电路同样的非线性元件中气态导电物接入电路中那这个电路不应该是非纯电阻电路吗?为什么还能用欧姆定律来计算。

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摘要 亲亲,很高兴为您解答。你的疑问很合理。实际上,如果将非线性元件接入电路中,电路的特性将会发生改变,从而不再是纯电阻电路。纯电阻电路是指电路中只包含电阻元件,而不包含任何非线性元件。当非线性元件(如气态带电元件)接入电路时,这个电路将成为含有非线性元件的电路。在这种情况下,欧姆定律不能简单地应用于整个电路,因为非线性元件的电压-电流特性不符合欧姆定律。然而,有时候我们可以近似地将非线性元件在某个工作点上线性化,使其可以用欧姆定律进行近似计算。线性化是指在特定条件下,将非线性元件的电压-电流关系转化为近似线性的关系。在这种情况下,我们可以使用欧姆定律来计算近似的电流和电压关系。总之,纯电阻电路只包含电阻元件,而非纯电阻电路包含非线性元件。虽然在某些情况下可以通过线性化近似来使用欧姆定律,但在一般情况下,非线性元件的电压-电流特性无法简单地使用欧姆定律进行计算。
咨询记录 · 回答于2023-05-21
我的老师上课说不管是线性元件还是非线性元件只要将他接在纯电阻电路中,都可以用欧姆定律进行计算。对此我有疑问 1.讲非线性元件接在纯电阻电路中会不会让此电路变成非纯电阻,就比如我们老师说的有气态带电的元件接入电路中就是非纯电阻电路同样的非线性元件中气态导电物接入电路中那这个电路不应该是非纯电阻电路吗?为什么还能用欧姆定律来计算。
亲亲,很高兴为您解答。你的疑问很合理。实际上,如果将非线性元件接入电路中,电路的特性将会发生改变,从而不再是纯电阻电路。纯电阻电路是指电路中只包含电阻元件,而不包含任何非线性元件。当非线性元件(如气态带电元件)接入电路时,这个电路将成为含有非线性元件的电路。在这种情况下,欧姆定律不能简单地应用于整个电路,因为非线性元件的电压-电流特性不符合欧姆定律。然而,有时候我们可以近似地将非线性元件在某个工作点上线性化,使其可以用欧姆定律进行近似计算。线性化是指在特定条件下,将非线性元件的电压-电流关系转化为近似线性的关系。在这种情况下,我们可以使用欧姆定律来计算近似的电流和电压关系。总之,纯电阻电路只包含电阻元件,而非纯电阻电路包含非线性元件。虽然在某些情况下可以通过线性化近似来使用欧姆定律,但在一般情况下,非线性元件的电压-电流特性无法简单地使用欧姆定律进行计算。
老师你的意思是它的电性是变成非纯电阻了但是可以近似的把它看成纯电阻(在莫个工作点上)对吗?
嗯嗯
好的,谢谢老师
老师那U-I图象中(直线)的斜率k的大小能=电阻的大小。如果能等于那为什书上说的是反映电阻的大小为什么不说成代表电阻的大小(我们老师上课也是这么讲的)
在U-I图象中,直线的斜率代表电阻的大小。斜率(k)表示了电阻元件的电压和电流之间的比率,即k = ΔU/ΔI。这表示当电流变化时,相应的电压变化的速率。电阻的大小取决于斜率的数值。当斜率(k)越大时,表示电阻越大,因为单位电流变化时,电压的变化更大。反之,当斜率(k)越小时,表示电阻越小,因为单位电流变化时,电压的变化较小。因此,直线的斜率大小反映了电阻的大小。在这种情况下,可以说斜率代表电阻的大小。也许有些教材或老师选择使用"反映电阻的大小"这样的表述,目的是强调斜率是对电阻特性的一种度量,而不是直接表示电阻的绝对值。
好的
嗯嗯
老师刚刚你说讲非线性元件接入纯电阻变成了非纯电阻但是在某个工作时间点仍可用欧姆定律计算,这个是不是带表在非纯电路电路中计算瞬时时刻可以用欧姆定律计算?但是很多时候做题时对于非纯电路用欧姆定律进行计算都是错的。
在非纯电路中,即存在非线性元件的电路中,不能简单地使用欧姆定律进行计算。欧姆定律只适用于纯电阻元件,其中电流与电压成正比,而非线性元件的电流-电压关系不符合欧姆定律的形式。非线性元件的电流-电压特性可以是非线性的、非恒定的,或者包含时间变化的部分。这种情况下,使用欧姆定律计算电路中的电流或电压将得到错误的结果。然而,在某些特定的工作时间点或特定的条件下,非线性元件的电流-电压特性可能近似为线性关系,从而可以使用欧姆定律进行计算。这通常是在非线性元件的工作点附近,即电流和电压的值相对较小的区域内。
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