串、并聯是電路的兩種基本連接方式,識別串、并聯電路是解答電學問題的基礎,對于剛學電學知識的同學來說往往感到困難,常常因不能正確分析電路結構,而導致錯誤,如何迅速、準確地判斷用電器的連接方式呢?下面介紹幾種方法。
一、電流回路流向法
根據電流的回路流向來識別電路,具體方法是從電源的正極開始,沿電流的流向畫出電流的路徑,若電流不分岔,依次通過每個用電器,最后回到電源的負極,即只有一個回路,那么這幾個用電器就是串聯,如圖1所示電路,若電流在電路某點分了岔(如圖2的A點)分成兩條以上的支流通過電器,然后在某點又匯合(如圖2的B點)在一起流回電源的負極,那么這幾個用電器就是并聯的。
二、斷路法
當閉合開關后,將其中某一用電器與電路斷開,其他不變,分析其他用電器能否工作,在串聯電路中其他用電器不能獨立工作,而并聯電路中,其他用電器可以獨立工作,據此可判斷出各用電器的連接方式,如圖1,若去掉L1,形成斷路,L2、L3不能發光,則可判斷L1、L2、L3串聯,如圖2,若去掉L1,本支路斷路,但Lz支路仍有電流通過,正常發光,可判斷L1、L2并聯。
三、移動結點法
通過移動電路的結點來判定是串聯,還是并聯,具體方法是把同一根導線相連的結點移到同一點。
圖3(a)所示的電路中,共有四個結點,由于A與C結點在同一根導線上(導線AC間沒有電阻、燈泡等電路元件,但可有開關、電流表,可將它們作導線看待),所以可以將C點移到A點,同理B與D結點也在同一根導線上,可以將B點移到D點,便很容易看出R1、R、R3是并聯的,同樣可以看出圖3(b)、(c)L1、L2、L3之間是并聯的。




四、伸縮變位法
伸縮變位法是針對“不規范”的電路圖的,只要連接點不改變,可以任意拉長或縮短導線(導線的電阻可視為0),從而改變電路元件的位置,使其成為容易識別的電路如圖4(a)可以變位為圖4(b),顯然L1、L2是并聯的。

五、等效法
等效法就是畫出等效的便于識別的電路簡圖,從而識別電路。
如圖5(a)電路,當開關S2打開,S1撥到6時,由于R2處于斷路狀態,沒有電流通過,把R2去掉后的等效電路如圖5(b),此時R1和R3組成串聯電路;當S2閉合,S1撥到。時,由于R3被斷路,去掉R3后的等效電路如圖5(c),此時R1和R2組成并聯電路。
如圖6所示電路,請讀者畫出開關S1、S2均斷開和均閉合時的等效電路圖。


六、拆除電表法
有些電路中出現多個電表或其他器件時,電路變得復雜,給電路分析增加了干擾因素,為此,可拆除電路中的儀表或無關器件,恢復各用電器連接的真實情況,從而成為簡單、容易識別的電路,其中拆除電流表后,用導線連接;拆除電壓表后,該處斷開,如圖7(a)所示電路,拆除電表和有關導線后,成為如圖7(b)所示電路,可知L1、L2串聯。
七、短接法
用導線把電路中某一用電器短接,如果短接后,其他用電器仍能工作,則這個電路是串聯電路,如圖8(a)所示電路,若將L1短接后,L2、L3仍能發光,可判斷L1、L2、L3是串聯的;如果短接后,其他用電器都不能工作,則這個電路是并聯電路,如圖8(b)所示電路,若將L1短接后,L2、L3不能工作,則可判斷L1、L2、L3是并聯的。


采取短接法,實際上是電路的短路,因此只能瞬間接觸,不能長時間接觸,特別是并聯電路,否則會損壞電源等。
由于識別電路的結構方法很多,同學們應根據具體情況采用一種或幾種方法去正確識別電路的連接。