I电流 U电压 R电阻I=U/R R=UI U=IR设:U1=10伏 U2=100V R=5欧姆如果电阻不变,那么电压越高,流过电阻的电流就越大因为IA=U1/R=10/5=2安培 IB=U2/R=100/5=20安培IA明显小于IB有电压不一定有电流,有电流就一定有电压.电阻是一个电子元件,他的值不会因为电压或电流的改变而改变.比如象一个水管:水压小的时候每秒流过1立方米的水,水压大时每秒流过2立方米的水.至于你说的电阻可能是负载的话,那么要看是不是在交流电路中的感性负载.上述适合静态直流电路的计算. 参考资料: 原创

有关电流与电压、电阻的关系要了解欧姆定律(可参见人教版物理教科书八年级下册),即:通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。公式可表示为:I=U/R(I表示电流,国际制单位:安培A;U表示电压,单位:伏特v;R表示电阻,单位:欧姆)。该公式也可变形为:U=IR,R=U/I。只适用与纯电阻电路,即没有交流电,只是直流电。所以,当电阻一定是,如你所说,电压越大,电流越大。注意,是电流随电压变化,两者的前后顺序不可颠倒。而且,电阻可以用欧姆定律来求解,但不能说电阻与电流,电压有关,电阻与其本身的材料,横截面积,温度和长度有关。(这部分知识您就自己查查吧,要写起来就没完啦!)提醒,研究这个问题要注意是用控制变量法,就是在说其他两个量变化前一定要控制其中一个量,否则没有意义。

运用欧姆定率,即I=U/R(I为电流,U为电压.R为电阻).so电压越大,电流越大,电阻越大,电流越小.电压为恒值.告诉你好了, 在串联电路中,I总=I1=I2,U总=U1+U2,R总=R1+R2。并联电路中,I总=I1+I2,U总=U1=U2,1/R总=1/R1=1/R2。Me是不是很里海啊.

电压越大(在电阻一定的条件下),电流越大,当然不可能无限的大,电阻是一定的,如果是交变的电压,就跟频率是有一定的关系的

电压越大,电流越小,电阻是个定值,如果是课本上的话就这么考虑如果是工程上呢,就不行了

在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。1826年4月欧姆发表论文,把欧姆定律改写为:x=ksa/ls为导线的横截面积,K表示电导率,A为导线两端的电势差,L为导线的长度,X表示通过L的电流强度。如果用电阻l'=l/ks代入上式,就得到X=a/I'这就是欧姆定律的定量表达式,即电路中的电流强度和电势差成正比而与电阻成反比。扩展资料电阻是负载特有的属性,跟负载本身有关,阻值受负载自身决定。电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,还与导体长度、横截面积、材料有关。多数(金属)的电阻随温度的升高而升高,一些半导体却相反。电流、电压、电阻的规律串联电路(n个用电器串联):电流:I总=I1=I2....=In (串联电路中,电路各部分的电流相等)电压:U总=U1+U2....+Un (总电压等于各部分电压之和)电阻:R总=R1+R2....+Rn(总电阻等于各部分电阻之和)并联电路(n个用电器并联):电流:I总=I1+I2....+In(并联电路中,干路电流等于各支路电流之和)电压:U总=U1=U2....=Un(各支路两端电压相等并等于电源电压)电阻:1/R总=1/R1+1/R2....+1/Rn(总电阻倒数等于各部分电阻倒数之和)。当2个用电器并联时,有以下推导公式:R总=R1R1/(R1+R2)参考资料来源:百度百科-电阻百度百科-欧姆定律

电阻电压电流的关系:电压一定时,电流与电阻成反比;电阻一定时,电流与电压成正比,用公式表示就是:I=U/R。欧姆发现了电阻中电流与电压的正比关系,即著名的欧姆定律;欧姆他还证明了导体的电阻与其长度成正比,与其横截面积和传导系数成反比,以及在稳定电流的情况下,电荷不仅在导体的表面上,而且在导体的整个截面上运动。为纪念欧姆在电学上的重要贡献,国际物理协会将电学中电阻的单位命名为欧姆,用希腊字母欧米伽(Ω)来作为电阻的符号,欧姆的名字也被用于其他物理及相关技术内容中,比如“欧姆接触”“欧姆杀菌”,“欧姆表”等。扩展资料:适用范围欧姆定律只适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用。局限原因在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。当温度低到某一温度时,金属导体可能从正常态进入超导态。处于超导态的导体电阻消失了,不加电压也可以有电流。对于这种情况,欧姆定律当然不再适用了。参考资料来源:百度百科—欧姆定律 本回答被网友采纳

电压和电流的关系?电压和电阻的关系? 第1张

纯电阻元件的电流电压电阻的关系就是,电压÷电阻=电流。电流=电压÷电阻欧姆定律的简述是:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。一个回路中产生电流,光有电压是不够的,还需要有回路,所以这点就可以解决你的疑惑了。既然有回路,就会有电阻了,如果回路断开的,也就相当于回路的电阻无穷大,这时候是没有电流的,和上边的公式是一致的。金属原子最外层电子很不稳定,很容易失去电子(带负电),行成自由电子,一个电子的电量是-1.6x10^(-19)库伦。这些自由电子聚集在一起,行成电场,电压=两点之间电场差。电阻=材料对电子的阻力,与材料,横截面积,长度有关。交流(一秒钟流过一库伦的电量叫一安)。扩展资料:电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电子数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。大自然有很多种承载电荷的载子,例如,导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动,形成了电流。物理上规定电流的方向,是正电荷定向运动的方向(即正电荷定向运动的速度的正方向或负电荷定向运动的速度的反方向)。电流运动方向与电子运动方向相反。电荷指的是自由电荷,在金属导体中的自由电荷是自由电子,在酸,碱,盐的水溶液中是正离子和负离子。在电源外部电流由正极流向负极。在电源内部由负极流回正极。电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固 定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。 电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。电压也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。参考资料:百度百科-电压   百度百科-电阻   本回答被网友采纳

电压和电流的关系?电压和电阻的关系? 第2张

纯电阻元件的电流电压电阻的关系就是,电压÷电阻=电流,欧姆定律的关系,前提是在常温常压的情况下,这个公式在在超导情况下是无法成立的。一个回路中产生电流,光有电压是不够的,还需要有回路,所以这点就可以解决你的疑惑了。既然有回路,就会有电阻了,如果回路断开的,也就相当于回路的电阻无穷大,这时候是没有电流的,和上边的公式是一致的。欧姆定律的简述是:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。扩展资料:(1)电压要想一个闭合回路有持续的电流,就要有电压。要想有电压,就要有提供电压的东西,这个东西就叫做电源。把电源正极到电源负极的方向规定为电流方向。电压在经过负载的时候,需要做功,做功的话就会发生电压的损耗。可以想象,把电路开路(开关断开),断开的两侧中除电源外,任意两点之间的电压为0,因为这时把断开的地方看作是无数个负载,电压都被完全损耗掉了。(2)电阻电阻是负载特有的属性,跟负载本身有关,阻值受负载自身决定,欧姆定律的公式只允许在知道电压、电流的时候推出电阻值,而不能够用来决定电阻值。电阻可理解为与电压对抗,削弱电压做功的效果。(3)电流电流的值由欧姆定律的公式来决定,只有当电压、电阻确定了,才能算出电流。换句话说,当电压、电阻至少一个值改变了,电流值就要改变。但是,我们不能说,电压改变了,电阻值也跟着改变。这是因为,电阻值不受公式的影响,只跟负载本身有关,所以此时改变的应该是电流而不是电阻。参考资料:百度百科:欧姆定律 本回答被网友采纳

用欧姆定律:电压=电流×电阻。  在交流下,电压=电流×阻抗。这里,电压、电流、阻抗都是有相位的。数学上的复数在电工学上用得十分广,电压、电流、阻抗都用复数来计算,比较方便。公式:欧姆定律I=U/R,电流单位A,电压单位V,电阻单位Ω 电功率指单位时间做功,符号为P,P=W/t,W为功,单位为J;时间单位是s。电功率又可以表示为P=I^2*R(电流I的平方成以电阻R)=U^2/R(电压U的平方除于电阻)具体关系:一、如果同一个电路里只有这一个电阻的话,它与电压可以说是没有任何关系的。电压只是人为加在电阻两端的,与电阻的大小没有任何关系,你人想加多大就多大。 二、如果是同一个电路里除了这个电阻,还有别的电器的话,那么对电压就有影响啦。不过它的影响也只是影响电压的在各个电器上的分配。即电阻越大,电阻本身分配的电源电压就越大,而其它的电器两端的电压就越小啦。 三、从本质上来说电阻并不能阻碍电压的。电阻阻碍的是电流,你可以从微观方面分析,电流是一个一个的载流子,它们一起通过电阻,就如同道路不平坦要阻拦它们一样。而电阻所阻一批载流子的数目比是一定的,因此你要想使通过的电流子增多,就必须增大电压,以增多载流子的数目。但电阻所阻碍的数量比并没有变,比例依然是那么大。

要理解电压和电流的关系,只需要记住一个公式就可以了: 电压÷电流 = 电阻注意,这个电阻是广义的,对于直流,它就是狭义的电阻,对于交流,是电阻、容抗、感抗的综合(我说的是综合,不是简单相加,而是根据串联或并联关系,用公式算出来的)。电压河水之所以能够流动,是因为有水位差;电荷之所以能够流动,是因为有电位差。电位差也就是电压。电压是形成电流的原因。在电路中,电压常用U表示。电压的单位是伏(V),也常用毫伏(mV)或者微伏(uV)做单位。1V=1000mV,1mV=1000uV。电压可以用电压表测量。测量的时候,把电压表并联在电路上,要选择电压表指针接近满偏转的量程。如果电路上的电压大小估计不出来,要先用大的量程,粗略测量后再用合适的量程。这样可以防止由于电压过大而损坏电压表。电流电荷的定向移动叫做电路中,电流常用I表示。电流分直流和交流两种。电流的大小和方向不随时间变化的叫做直流。电流的大小和方向随时间变化的叫做交流。电流的单位是安(A),也常用毫安(mA)或者微安(uA)做单位。1A=1000mA,1mA=1000uA。电流可以用电流表测量。测量的时候,把电流表串联在电路中,要选择电流表指针接近满偏转的量程。这样可以防止电流过大而损坏电流表。直流电源为什么一定是从正极流向负极呢? 规定正电荷的移动方向为电流方向,由于金属导体里能移动的是电子,带负电荷,移动方向与电流方向相反。电流和电压成正比,这是有条件的,只有在线性负载时才成立;如还考虑相位,则仅是线性电阻中才成立。任何时候,你看到电压的时候,也可以将它除以(广义的)电阻而得到电流,看到电流的时候,也可以将它乘以(广义的)电阻而转换为电压。 电流可以用水流形象比喻,电势好比高度,电流从电势高往电势低流,就好像水从高处往低处流,高度相同的水是不会流动的,就好像电势相同不会有电流,电压就是电势差,电势差为零就是电压为零,电源的作用好比水泵,水泵把水从低处抽到高处,电源把载流子从电势低处送到电势高处。总结起来就是,高度相同水压相同,不会有水流;没有水泵,所有水都流到最低处去了,也不会有水流。有关电路的公式 ⑴电阻 R ①电阻等于材料密度乘以(长度除以横截面积) R=ρ×(L/S) ②电阻等于电压除以电流 R=U/I ③电阻等于电压平方除以电功率 R=U²/P ⑵电功 W 电功等于电流乘电压乘时间 W=UIT(普式公式) 电功等于电功率乘以时间 W=PT 电功等于电荷乘电压 W=QU电功等于电流平方乘电阻乘时间 W=I²RT(纯电阻电路) 电功等于电压平方除以电阻再乘以时间 W=U²T/R(同上) ⑶电功率 P ①电功率等于电压乘以电流 P=UI ②电功率等于电流平方乘以电阻 P=I²R(纯电阻电路) ③电功率等于电压平方除以电阻 P=U²/R(同上) ④电功率等于电功除以时间 P=W:T ⑷电热 Q 电热等于电流平方成电阻乘时间 Q=I²Rt(普式公式) 电热等于电流乘以电压乘时间 Q=UIT=W(纯电阻电路) P、V、I三者之间的关系 对于直流电来说,功率=电流×电压 。对于交流电来讲,功率=电流×电压×功率因素COSΦ。COSΦ设定为:0.751000W三相电流:1000W÷(380V×0.75)=3.5A(安培)1000W单相电流:1000W÷(220V×0.75)=6.4A(安培)交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功。也就是说没有消耗电能,即为无功功率。当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿。参考资料电工学习网:http://www.diangon.com/wenku/cs/201407/00011747.html

电压÷电流 = 电阻。拓展资料:在纯电阻电路中,当电阻不变时,根据R=U/I可知,电压 U 与电流 I 成正比。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培),1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有千安(kA)毫安(mA)、微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电荷数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的"水压"相似。需要指出的是,"电压"一词一般只用于电路当中,"电势差"和"电位差"则普遍应用于一切电现象当中。 本回答被网友采纳

你要这么看。因为U(电压)=I(电流)*R(电阻)所以当R不变时,U与I成正比(因为U与I分别在等号两边,I 大U也大)同理,当U不变时,I与R成反比(因为I 与R都在等号右边,I 大时为了保证U的不变,R必须变小)这样说明白了吧?其实也就是在三个变量中,要知道其中两个的关系,必须先确定第三个不变。

电压=电流×电阻。用欧姆定律:电压=电流×电阻。在交流下,电压=电流×阻抗。这里,电压、电流、阻抗都是有相位的。数学上的复数在电工学上用得十分广,电压、电流、阻抗都用复数来计算,比较方便。公式:欧姆定律I=U/R,电流单位A,电压单位V,电阻单位Ω 电功率指单位时间做功,符号为P,P=W/t,W为功,单位为J;时间单位是s。电功率又可以表示为P=I^2*R(电流I的平方成以电阻R)=U^2/R(电压U的平方除于电阻)一、如果同一个电路里只有这一个电阻的话,它与电压可以说是没有任何关系的。电压只是人为加在电阻两端的,与电阻的大小没有任何关系,你人想加多大就多大。 二、如果是同一个电路里除了这个电阻,还有别的电器的话,那么对电压就有影响啦。不过它的影响也只是影响电压的在各个电器上的分配。即电阻越大,电阻本身分配的电源电压就越大,而其它的电器两端的电压就越小啦。 三、从本质上来说电阻并不能阻碍电压的。电阻阻碍的是电流,你可以从微观方面分析,电流是一个一个的载流子,它们一起通过电阻,就如同道路不平坦要阻拦它们一样。而电阻所阻一批载流子的数目比是一定的,因此你要想使通过的电流子增多,就必须增大电压,以增多载流子的数目。但电阻所阻碍的数量比并没有变,比例依然是那么大。参考资料百度知道:https://zhidao.baidu.com/question/223807052.html

电阻,电压,电流三者之间的关系就是欧姆定律I=U/R,或者U=I*R。用文字来表达就是回路中的电流大小和回路的电动势之和(即电压)成正比,和回路总电阻成反比。 本回答被提问者采纳

电流=电压/电阻 电阻与导体本身以及温度有关,不随电流或电压变化

电 学 部 分】 1、电流强度:I=Q电量/t 2、电阻:R=ρL/S {ρ:电阻率(Ω

一、 欧姆定律部分 1. I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比) 2. I=I1=I2=…=In (串联电路中电流的特点:电流处处相等) 3. U=U1+U2+…+Un (串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和) 4. I=I1+I2+…+In (并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和) 5. U=U1=U2=…=Un (并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。都等于电源电压) 6. R=R1+R2+…+Rn (串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和) 7. 1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn (并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和) 8. R并= R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式) 9. R串=nR (n个相同电阻串联时求总电阻的公式) 10. U1:U2=R1:R2 (串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比) 11. I1:I2=R2:R1 (并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比) 二、 电功电功率部分 12.P=UI (经验式,适合于任何电路) 13.P=W/t (定义式,适合于任何电路) 14.Q=I2Rt (焦耳定律,适合于任何电路) 15.P=P1+P2+…+Pn (适合于任何电路) 16.W=UIt (经验式,适合于任何电路) 17. P=I2R (复合公式,只适合于纯电阻电路) 18. P=U2/R (复合公式,只适合于纯电阻电路) 19. W=Q (经验式,只适合于纯电阻电路。其中W是电流流过导体所做的功,Q是电流流过导体产生的热) 20. W=I2Rt (复合公式,只适合于纯电阻电路) 21. W=U2t/R (复合公式,只适合于纯电阻电路) 22.P1:P2=U1:U2=R1:R2 (串联电路中电功率与电压、电阻的关系:串联电路中,电功率之比等于它们所对应的电压、电阻之比) 23.P1:P2=I1:I2=R2:R1 (并联电路中电功率与电流、电阻的关系:并联电路中,电功率之比等于它们所对应的电流之比、等于它们所对应电阻的反比)

U=IR