導線有電阻嗎,如果電源從電流正極流向兩根導線,兩根導線上的電

2021-04-14 02:42:06 字數 4811 閱讀 1666

1樓:約你打牌

理想狀抄態下的襲導線是沒有電阻的,實際使用的導線都有電阻,只是大小不同,對用電器的影響大小不同而已。

導線中的電流和用電器的總消耗電流是相通的(串聯關係)。當兩個用電器並聯的時候,通過用電器的電流與用電器的功率有關,用電器的功率越大,通過用電器的電流越大,反之則小。

2樓:匿名使用者

導線有電阻, 電流與用電器有關, 全部電流會通過導線,通過用電器的電流與功率有關

電流大小與導線截面有什麼關係?

3樓:段幹增嶽能俏

一般來說,電流大小與導線的截面成正比關係,即導線截面越大允許通過的電流也就越大,但是卻不是線性的比例關係。這是由於電子在運動過程中的趨膚效應引起的。

因為趨膚效應的存在,位於導線外層的運動電子密度將遠大於導線中心,這也是通常情況下相同截面積的單股導線過流能力要小於多股導線的原因(多股導線總表面積大於單股導線,更利於電子運動)。

當導體中有交流電或者交變電磁場時,導體內部的電流分佈不均勻,電流集中在導體的「**」部分,也就是說電流集中在導體外表的薄層,越靠近導體表面,電流密度越大,導線內部實際上電流較小。結果使導體的電阻增加,使它的損耗功率也增加。這一現象稱為趨膚效應(skin

effect)。

4樓:匿名使用者

電流大小與導體的橫截面積沒有直接的關係。

1、導線截面積的大小,決定該導線的電阻大小:導線截面積越大、導線的電阻越小;導線截面積越小、導線的電阻就越大。

2、電流通過導線會發熱的,這與導線的電阻有關:電阻越大、發熱越多,所通過的電流就會相應的降低。

3、如果電源電壓不變,增加電路上某個導體的橫截面積,其實質上相當於並聯了另一個導體,會造成總電阻下降,電流增大。

按經濟電流密度選擇導線截面時,從降低損失的條件出發,要求導線截面積越大越好;而從減少投資和節約有色金屬材料出發,則要求導線截面積越小越有利。綜合考慮各方面因素所定出的符合總的經濟利益的導線截面積稱為經濟截面積。

5樓:狐狸葫蘆和獅子

以下內容是本人收藏的,建議電氣自動化設計人員收藏。

導線截面積與載

流量的計算

一、一般銅導線載流量導線的安全載流量是根據所允許的線芯最高溫度、冷卻條件、敷設條件來確定的。 一般銅導線的安全載流量為5~8a/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5a/mm2。 《關鍵點》 一般銅導線的安全載流量為5~8a/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5a/mm2。

如:2.5 mm2 bvv銅導線安全載流量的推薦值2.

5×8a/mm2=20a 4 mm2 bvv銅導線安全載流量的推薦值4×8a/mm2=32a

二、計算銅導線截面積利用銅導線的安全載流量的推薦值5~8a/mm2,計算出所選取銅導線截面積s的上下範圍: s=< i /(5~8)>=0.125 i ~0.

2 i(mm2) s-----銅導線截面積(mm2) i-----負載電流(a)

三、功率計算一般負載(也可以成為用電器,如點燈、冰箱等等)分為兩種,一種式電阻性負載,一種是電感性負載。對於電阻性負載的計算公式:p=ui 對於日光燈負載的計算公式:

p=uicosф,其中日光燈負載的功率因數cosф=0.5。 不同電感性負載功率因數不同,統一計算家庭用電器時可以將功率因數cosф取0.

8。也就是說如果一個家庭所有用電器加上總功率為6000瓦,則最大電流是i=p/ucosф=6000/220*0.8=34(a) 但是,一般情況下,家裡的電器不可能同時使用,所以加上一個公用係數,公用係數一般0.

5。所以,上面的計算應該改寫成 i=p*數/ucosф=6000*0.5/220*0.

8=17(a) 也就是說,這個家庭總的電流值為17a。則總閘空氣開關不能使用16a,應該用大於17a的。

估算口訣:

二點五下乘以九,往上減一順號走。

三十五乘三點五,雙雙成組減點五。

條件有變加折算,高溫九折銅升級。

穿管根數二三四,八七六折滿載流。

說明:(1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是「截面乘上一定的倍數」來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。

「二點五下乘以九,往上減一順號走」說的是2.5mm』及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm』導線,載流量為2.5×9=22.5(a)。從4mm』及以上導線的載流量和截面數的倍數關係是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

「三十五乘三點五,雙雙成組減點五」,說的是35mm」的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(a)。從50mm』及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關係變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm』導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm」導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。

「條件有變加折算,高溫九折銅升級」。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高於25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然後再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。

如16mm』銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。

為什麼電子是從負極流向正極,而電流時從正極流向負極???

6樓:喵喵喵

電流方向起初是國際規定的,為正電荷的移動方向。後來人們發現實際上是電子的定向移動才形成電流,所以電流的實際流向與規定的相反。

電荷指的是 自由電荷,在金屬導體中的自由電荷是自由電子,在 酸, 鹼, 鹽的 水溶液中是 正離子和 負離子。在電源外部電流由正極流向負極。在電源內部由負極流回正極。

電流是有方向流動的。在使用乾電池時,在外部,電流是從正極流向負極的;在內部,電流是從負極流向正極的。

擴充套件資料

電子的概念出現得很早,它與科學家們對陰極射線的認識有著密切的關係。陰極射線是德國物理學家尤利烏斯·普呂克在2023年進行低壓氣體放電研究的過程中發現的。

稍後,英國物理學家克魯克斯在實驗室裡研究閃電現象時,也發現了這種射線。這種現象引起許多科學家的濃厚興趣,進行了很多實驗研究。當在陰極和對面玻璃壁之間放置障礙物時,玻璃壁上就會出現障礙物的陰影;若在它們之間放一個可以轉動的小葉輪,小葉輪就會轉動起來。

看來確實從陰極發出一種看不見的射線,而且很像一種粒子流。在人們還沒有弄清楚這種射線的廬山真面目之前,只好將它稱為「陰極射線」。

關於陰極射線的本質,當時在國際上有兩種截然不同的意見。大多數英國物理學家(如約瑟夫·約翰·湯姆遜)認為陰極射線是一種帶電的粒子流,因為它可以被電場或磁場偏轉。

湯姆孫等英國物理學家由實驗中還測得陰極射線速度比光速小2個數量級。19世紀90年代初,德國物理學家由實驗中得知,陰極射線甚至可以穿透薄金屬箔,據此他們認為陰極射線不可能是粒子流。

不過,在湯姆孫完成了他那聞名於世的測定出電子比荷的實驗之後,陰極射線終於被科學家們公認是一種粒子流,這種粒子叫電子,電流也被定義為電子的定向移動。

7樓:假面

電流方向:正電荷移動方向

。而電子是帶負電荷的,所以電流方向與電子移動方向相反。

一切原子都由一個帶正電的原子核和圍繞它運動的若干電子組成。電子的定向運動形成電流,如金屬導線中的電流。利用電場和磁場,能按照需要控制電子的運動(在固體、真空中),從而製造出各種電子儀器和元件,如各種電子管、電子顯微鏡等。

物理上規定電流的方向,是正電荷定向運動的方向(即正電荷定向運動的速度的正方向或負電荷定向運動的速度的反方向)。電流運動方向與電子運動方向相反。

8樓:匿名使用者

第1點:正負電荷之間是相互吸引的,電子肯定要向帶有正電荷的正極流動。第2點:電流的流向是正電荷的流向,而電子所帶的的電荷是負的,所以電流的方向和電子的流向是相反的哦。

9樓:匿名使用者

因為電子是e-帶的是負電荷

,電流是以正電荷的流向作為它的方向的,所以就是這樣的答案了。在原電池裡面我們是以外電路為定義的,溶液裡面只是陰陽離子的移動。陽離子向正極移動,陰離子向負極移動。

**有消耗,就往**補充,這是一個原則問題,一定要記住。

10樓:匿名使用者

電子移動現象是一個負電子被正電子所吸引.所以移動的

是負電子,因為是負電子移動的現象.可以說是負電子流.又稱負電流,如果在電學計算上都要加上負電流或負電壓,負功率的形態計算,肯定麻煩..

所以用相對論的說法,就把負電流相對成正電流,負電子的移動方向就是相對的正電子移動方向.所以電子是從負極流向正極,而電流時從正極流向負極......現在計算上就簡單多了不是嗎

11樓:匿名使用者

這屬於電子的定向移動,電流就是負電子,所以和電流的方向相反!

電流總是從電源的正極流向負極,對嗎?

12樓:壺十三

電流方向習慣上規定為正電荷定向移動的方向,與電子流方向正好相反。因此,在金屬導體中,電流的方向與電子定向移動的方向相反。

13樓:小可愛們吼

我刷過課堂內外上的題。嗯。他說不能說電流總是從電源的正極流向電源的複習在電源內部。

電流是從電源的負極流向正極,而在電源的外部是電流從電源的正極流向負極,嗯,我們老師只記了後者,但是呢它很可能考到。

14樓:

不一定,內部就是反過來的

15樓:匿名使用者

不一定,舉個例子,直流電流正極通過負載回到負極,如果你摸正極被電到了,那麼電流就從正極通過人體匯入大地,這部分就沒回到負極,所以不能說總是

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