电阻并联后电压(电阻并联 电压)

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并联电阻求电压

1、U总=I总×r+U外总 (注:U总等于电源电压,U外总为外部总电压)同样可求出外电压)至于可能要计算外电路总电阻 可用1/R总=1/R1+1/R2再有外电阻R×电流I即可 并联电路时干路电压等于各支路电压。

2、总电阻设为Ro=(R1+R2)//R3)+ r,那么电源内阻外的电路的端电压由分压公式U=E*(R1+R2)//R3)/Ro。

3、电阻串联分压公式:设R1,R2串联,则:R1分的电压 UR1=(R1/(R1+R2)*U总 、R2分的电压 UR2=(R2/(R1+R2)*U总。电阻并联分流公式:设R1,R2并联,则: R1支路的电流 IR1=(R2/(R1+R2)*I总 、R2支路的电流 IR2=(R1/(R1+R2)*I总。

4、并联电路:并联的各支路电压相等,干路电流等于各个支路和。(5)通过电功率求电阻:R=U/P;R=P/I。P=I^2*R,是在电流一定(或相同)的前提下得出的,当电阻增大时,要保持电流不变,就要升高电压。所以,电阻越大,功率就越大。

5、解:如下图,设A.B之间的电压为Uab,假设电流III3的方向如图。

为什么并联了个电阻会使支路电压变小

1、答案在于电路中电压的分配原则。在并联电路中,各支路的电压相等,即通过各支路的电压是相同的。因此,总电压不变的情况下,R2上增加的电压会导致R1与R2并联部分的电压变小。这个变化可以通过总电压减去R2上的电压来理解,即总电压减去R2分担的电压,得到的就是R1与R2并联后的电压。

2、并联电路中,总电流等于各支路电流之和。一条支路的电阻增大,该支路的电流就减小了,总电流也减小了,而总电阻=电压/总电流,所以总电流减小,总电阻就变大了。

3、首先,串联电路有分压作用。原因是可以把若干个电阻并联后的总电阻看成是在横截面积不变的情况下增加了电阻的长度,根据影响电阻的因素可知:在温度、横截面积、材料不变的情况下,长度越长,电阻越大。通过实验我们可以得出:串联电路具有分压作用,而且各个电阻两端的电压与它的电阻值成正比。

为什么电阻并联,电阻两端电压不变?

并联电路互不影响的前提是,并联两端电压不变。而电阻由于并联导线,这部分的电阻变得非常的低,而这部分与其它电路(其它段的导线电阻不可忽略)与电源内阻相比,小的多,它分不到原先该有的电压了。

如上图中,6A电流源并联8Ω电阻,可以等效为:6×8=48V电压源、串联8Ω电阻;允许这样的变换,是因为题目中所求的变量为I2,位于变换内容(Is和R)的外部,所以允许;如果是要求8Ω电阻的电流,则这个变换是不允许的,因为所求量在变换的内部。

理想电压源Uo串联一个内阻R0,就成为实际电压源。但是若理想电压源并联内阻R0,则该电阻R0两端的端电压仍然等于Uo,因为并联电路电压相等。即使负载R与内阻R0一起并联在理想电压源Uo两端,电压也不会改变,仍然是Uo,并不会因并联内阻R0而变化。理想电流源Is并联一个内阻R0,成为实际电流源。

关键词:电阻并联后电压