電壓和電流的方向并不一定一致。電壓指的是電荷在電路中流動時所具有的能量差,它與電荷的移動方向有關。而電流則是電荷在單位時間內通過某一點的數量,它與電荷的移動方向一致。
在直流電路中,如果負載的電動勢小于外加的電壓,電流和電壓的方向相同;否則,就相反了。在交流電路中,如果是純電阻電路,電壓電流方向是一致的。如果是感性負載,則電流滯后于電壓90度,如果是容性負載,則電流超前電壓90度。
單位時間里通過導體任一橫截面的電量叫做電流強度,簡稱電流,電流符號為I,單位是安培(A),簡稱“安”。導體中的自由電荷在電場力的作用下做有規則的定向運動就形成了電流。
電壓是推動電荷定向移動形成電流的原因。電流之所以能夠在導線中流動,也是因為在電流中有著高電勢和低電勢之間的差別。這種差別叫電勢差,也叫電壓。換句話說。在電路中,任意兩點之間的電位差稱為這兩點的電壓。通常用字母U代表電壓。
電壓,也被稱為電勢差或電位差,是衡量單位電荷在靜電場中由于電勢不同所產生的能量差的物理量。
電壓的形成是由于電荷的不平衡分布造成的,在電路中,電源的正負極之間存在電勢差,正極聚集了多余的正電荷,負極聚集了多余的負電荷,這種正負電荷的不平衡分布形成了電壓。具體來說,電壓的大小等于單位正電荷在電場力的作用下從某點移動到另一點所做的功,其方向規定為從高電位指向低電位。此外,電壓的存在使得自由電荷能在電勢差的兩點之間定向移動,形成電流。
在生活中,摩擦等現象也能產生電壓,如秋冬季節干燥時,毛衣等化纖織物經摩擦后會發生靜電現象,產生靜電電壓。
電壓會影響電阻。通常情況下,電阻是導體對電流阻礙作用的大小,其大小由導體的材料、長度和橫截面積決定,與是否接入電路、外加電壓及通過電流的大小等因素均無關。但在某些特定情況下,如在半導體中,隨著電壓的升高,電阻會變小;對于金屬來說,電壓的升高會導致功率增加,從而溫度升高,這也會稍微影響電阻。
電流是由電壓產生的,因此有電流必須要有電壓。
相反,有電壓不一定有電流,例如一節電池放置在地上,電池的正負極存在電壓,但卻沒有電流;又如一根導體棒在沒有回路的情況下切割磁感線,會產生感應電壓卻沒有感應電流。
因此我們引入了電阻的概念,也有了電流的決定式I=U/R,電流由電壓和電阻共同決定,不能只看一個。電壓越大電流越大,電阻越大電流越小。
上面的兩個例子,都是因為電壓存在,但是電阻太大(正負極連接的是一段空氣,電阻很大),所以認為產生的電流可以忽略。
至于不存在電壓,物體不帶電就可以了。可是這樣是一定沒有電流的。
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