20xx新版人教版九年级物理重点知识点汇总

时间:2024.4.8

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第十三章 热和能

第一节 分子热运动

常考点

1.扩散现象

固体、液体、气体都可以发生扩散现象,只是扩散的快慢不同,气体间扩散速度最快,固体间扩散速度最慢。

扩散速度与温度有关,温度越高,分子无规则运动越剧烈,扩散越快。

2、分子间的作用力:

分子间相互作用的引力和斥力是同时存在的。(不同的情况表现为不同的力)

第二节 内能

常考点

1、内能:

定义:物体内部所有分子热运动的动能与分子势能的总和,叫做物体的内能。

任何物体在任何情况下都有内能。

2、影响物体内能大小的因素:

①温度:②质量 ③材料:④存在状态 及体积

3、改变物体内能的方法:做功和热传递。

①做功:

做功可以改变内能:对物体做功物体内能会增加(将机械能转化为内能)。

物体对外做功物体内能会减少(将内能转化为机械能)。

做功改变内能的实质:内能和其他形式的能(主要是机械能)的相互转化的过程。 如果仅通过做功改变内能,可以用做功多少度量内能的改变大小。

②热传递:

定义:热传递是热量从高温物体传到低温物体或从同一物体的高温部分传到低温部分的过程。

热量:在热传递过程中,传递内能的多少叫做热量。热量的单位是焦耳。(热量是变化量,只能说“吸收热量”或“放出热量”,不能说“含”、“有”热量。“传递温度”的说法也是错的。)

热传递过程中,高温物体放出热量,温度降低,内能减少;低温物体吸收热量,温度升高,内能增加;

注意:

① 在热传递过程中,是内能在物体间的转移,能的形式并未发生改变;

② 在热传递过程中,若不计能量损失,则高温物体放出的热量等于低温物体吸

收的热量;

③ 因为在热传递过程中传递的是能量而不是温度,所以在热传递过程中,高温

物体降低的温度不一定等于低温物体升高的温度;

④ 热传递的条件:存在温度差。如果没有温度差,就不会发生热传递。

做功和热传递改变物体内能上是等效的。

第三节 比热容

常考点

1、比热容:

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比热容是表示物体吸热或放热能力的物理量。

3物理意义:水的比热容c水=4.2×10J/(kg·℃),物理意义为:1kg的水温度升高(或

3降低)1℃,吸收(或放出)的热量为4.2×10J。

比热容是物质的一种特性,比热容的大小与物体的种类、状态有关,与质量、体积、温度、密度、吸热放热、形状等无关。

水常用来调节气温、取暖、作冷却剂、散热,是因为水的比热容大。

比较比热容的方法:

①质量相同,升高温度相同,比较吸收热量多少(加热时间):吸收热量多,比热容大。

②质量相同,吸收热量(加热时间)相同,比较升高温度:温度升高慢,比热容大。

第十四章:内能的利用

第一节:内能的利用

第二节:热机

常考点

1、 内燃机:

四冲程内燃机包括四个冲程:吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。

在单缸四冲程内燃机中,吸气、压缩、做功、排气四个冲程为一个工作循环,每个工作循环曲轴转2周,活塞上下往复2次,做功1次。

在这四个冲程中只有做功冲程是燃气对活塞做功,而其它三个冲程(吸气冲程、压缩冲程和排气冲程)是依靠飞轮的惯性来完成的。

压缩冲程将机械能转化为内能。

做功冲程是由内能转化为机械能:

2、热值。

定义:1kg某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值。用符号q表示。

热值是燃料本身的一种特性,只与燃料的种类有关,与燃料的形态、质量、体积、是否完全燃烧等无关。

第三节:热机效率

影响燃料有效利用的因素:一是燃料很难完全燃烧,二是燃料燃烧放出的热量散失很多,只有一小部分被有效利用。

热机的效率:热机用来做有用功的那部分能量和完全燃烧放出的能量之比叫做热机的效率。

热机的效率是热机性能的一个重要标志,与热机的功率无关。 公式:η?Q有用 Q总

由于热机在工作过程中总有能量损失,所以热机的效率总小于1。

热机能量损失的主要途径:废气内内、散热损失、机器损失。

提高热机效率的途径:① 使燃料充分燃烧,尽量减小各种热量损失;② 机件间保持良好的润滑,减小摩擦。③在热机的各种能量损失中,废气带走的能量最多,设法利用废气的能量,是提高燃料利用率的重要措施。

常见热机的效率:蒸汽机6%~15%、汽油机20%~30%、柴油机30%~45%

内燃机的效率比蒸汽机高,柴油机的效率比汽油机高。

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第十五章 电流与电路

第一节 摩擦起电

常考点

1、自然界只有两种电荷——被丝绸摩擦过的玻璃棒带的电荷是正电荷(+);被毛皮摩擦过的橡胶棒上带的电荷叫做负电荷(-)。

电荷间的相互作用:同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。。

2、检验物体带电的方法:

使用验电器,验电器的原理:同种电荷相互排斥。

从验电器张角的大小,可以判断所带电荷的多少。但验电器不能检验带电体带的是正电荷还是负电荷。

3、摩擦起电

注意:①在摩擦起电的过程中只能转移带负电荷的电子;②摩擦起电的两个物体将带上等量异种电荷;③由同种物质组成的两物体摩擦不会起电;④摩擦起电并不是创造电荷,只是电荷从一个物体转移到另一个物体,使正负电荷分开,但电荷总量守恒。

能量转化:机械能-→电能

4、导体和绝缘体:

常见的导体:金属、石墨、人体、大地、湿润的物体、含杂质的水、酸碱盐的水溶液等。 常见的绝缘体:橡胶、玻璃、塑料、油、陶瓷、纯水、空气等。

导体和绝缘体之间并没有绝对的界限,在一定条件下可相互转化。一定条件下,绝缘体也可变为导体。绝缘体不能导电但能带电。

第二节 电流和电路

常考点

1、电流

电流的形成:电荷在导体中定向移动形成电流。

电流的方向:把正电荷移动的方向规定为电流的方向。电流的方向与负电荷、电子的移动方向相反。

在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极;在电源内部,电流的方向是从电源的负极流向正极。

2、 一个完整电路的构成:电源、开关、用电器、导线。

3.电源:能够提供电能的装置,叫做电源。

干电池、蓄电池供电时,化学能转化为电能;发电机发电时,机械能转化为电能。

持续电流形成的条件:① 必须有电源; ② 电路必须闭合(通路)。(只有两个条件都满足时,才能有持续电流。)

开关:控制电路的通断。

用电器:消耗电能,将电能转化为其他形式能的装置。

导线——传导电流,输送电能。

4、电路的三种状态:

通路——接通的电路叫通路,此时电路中有电流通过,电路是闭合的。

开路(断路)——断开的电路叫断路,此时电路不闭合,电路中无电流。

短路——不经过用电器而直接用导线把电源正、负极连在一起,电路中会有很大的电流,可能把电源烧坏,或使导线的绝缘皮燃烧引起火灾,这是绝对不允许的。用电器两端直接用导线连接起来的情况也属于短路(此时电流将直接通过导线而不会通过用电器,用电器不会

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工作)。 5、电路图:

常用电路元件的符号:

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第三节

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串联和并联

常考点

1、 串联电路:

把电路元件逐个顺次连接起了就组成了串联电路。 特点:①电流只有一条路径;

②各用电器之间互相影响,一个用电器因开路停止工作,其它用电器也不能工作; ③只需一个开关就能控制整个电路。

2、 并联电路:

把电路元件并列地连接起来就组成了并联电路。

电流在分支前和合并后所经过的路径叫做干路;分流后到合并前所经过的路径叫做支路。

特点:①电流两条或两条以上的路径,有干路、支路之分;

②各用电器之间互不影响,当某一支路为开路时,其它支路仍可为通路; ③干路开关能控制整个电路,各支路开关控制所在各支路的用电器。

第四节

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电流的测量

常考点 1、 电流:

电流是表示电流强弱的物理量,用符号I表示。电流的单位为安培,简称安,符号A。比安培小的单位还有毫安(mA)和微安(μA),1A=103 mA 1mA=103μA 1A=106μA 2、 电流表:

测量电流的仪表叫电流表。符号为○A,其内阻很小,可看做零,电流表相当于导线。 电流表的示数: 在0~3A量程读出的示数是指针指向相同位置时,在0~0.6A量程上读出的示数的5倍。

* 部分电流表的三个接线柱分别是“+”、“0.6”和“3”。这时“0.6”和“3”是负接线柱,电流要从“+”流入,再从“0.6”或“3”流出。

正确使用电流表的规则:

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①电流表必须和被测的用电器串联。

②“+”“-”接线柱的接法要正确,必须使电流从“+”接线柱流进电流表,从

“-”接线柱流出来。

③被测电流不能超过电流表量程。若不能预先估计待测电流的大小时,应选用最大

量程进行试触。

④绝对不允许不经过用电器而把电流表直接连到电源的两极上。

第五节 串、并联电路的电流规律

常考点

串联电路中各处的电流相等。

并联电路的干路总电流等于各支路电流之和。

第十六章 电压 电阻

第一节 电压

常考点

电压使电路中自由电荷定向移动形成电流,电源是提供电压的装置。

电压的符号是U,单位为伏特(伏,V)。比伏特大的有千伏(kV),比伏特小的有毫伏(mV),1 kV=103 V,1 V=103mV,1 kV=106 mV

要在一段电路中产生电流,它的两端就要有电压。

电压表:

测量电路两端电压的仪表叫电压表,符号为○V,其内阻很大,接入电路上相当于开路。 电压表的示数:

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在0~15V量程读出的示数是指针指向相同位置时,在0~3V

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量程上读

出的示数的5倍。

* 部分电流表的三个接线柱是“+”、“3”和“15”。这时“3”和“15”

是负接线柱,电流要从“+”流入,再从“3”和“15”流出。

正确使用电压表的规则:

① 电压表必须和被测的用电器并联。

②“+”“-”接线柱的接法要正确,必须使电流从“+”接线柱流进电压表,从

“-”接线柱流出来。

③被测电压不能超过电压表量程。若不能预先估计待测电压的大小时,应选用最大

量程进行试触。

④电压表的两个接线柱可以直接连到电源的两极上,此时测得的是电源的电压值。 常见的电压:家庭电路电压——220V

对人体安全的电压——不高于36V

一节干电池的电压——1.5V

每节铅蓄电池电压——2V

电池组电压特点:

①串联电池组的电压等于每节电池电压之和;

②并联电池组的电压跟每节电池的电压相等。

第二节 串、并联电路电压的规律

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常考点

串联电路两端的总电压等于各部分电路两端电压之和。

并联电路中,各支路两端的电压相等,且都等于电源电压值。

第三节 电阻

常考点

1、 电阻:

导体对电流的阻碍作用叫电阻。符号是R,单位是欧姆,简称为欧,符号是Ω,比欧姆大的单位还有兆欧(MΩ)和千欧(kΩ)。1MΩ=103kΩ,1 kΩ=103Ω,1MΩ=106Ω

2、电阻大小的影响因素:

导体的电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料(电阻率ρ)、长度(L)和横截面积(S),还与温度有关。与导体是否连入电路、是否通电,及它的电流、电压等因素无关。

而且:①导体材料不同,在长度和横截面积相同时,电阻也一般不同;

②在材料和横截面积相同时,导体越长,电阻越大;

③在材料和长度相同时,导体的横截面积越小,电阻越大;

④导体的电阻与导体的温度有关。对大多数导体来说,温度越高,电阻越大。只有极少数导体电阻随温度的升高而减小。(例如玻璃)

L3由电阻公式R=ρS 可知:①将粗细均匀的导体均匀拉长n倍,则电阻变为原来的

n2倍;

②将粗细均匀的导体折成等长的n段并在一起使用,则电阻变为原来的

第四节 变阻器

1、 滑动变阻器: 电路符号: 变阻器应与被控制的用电器串联。

原理:通过改变接入电路中电阻线的长度改变电阻,从而改变电路中的电流和电压,有时还起到保护电路的作用。

铭牌:例如某滑动变阻器标有“50Ω 1A”的字样,表明该滑动

变阻器的最大阻值为50Ω,允许通过的最大电流为1A。

使用滑动变阻器的注意事项(见右图):

①接线时必须遵循“一上一下”的原则。

②如果选择“全上”( 如图中的A、B两个接线柱),则滑动

变阻器的阻值接近于0,相当于接入一段导线;

③如果选择“全下”(如图中的C、D两个接线柱),则滑动变阻器的阻值将是最大值且不能改变,相当于接入一段定值电阻。

上述②③两种错误的接法都会使滑动变阻器失去作用。

④当所选择的下方接线柱(电阻丝两端的接线柱)在哪一边,滑动变阻器接入电路的有效电阻就在哪一边。(例如:A和B相当于同一个接线柱。即选用AC、BC或AD、BD是等效的。选用C接线柱时,滑片P向左移动,滑动变阻器的电阻值将减小;选用D接线柱时,滑片P向左移动,滑动变阻器的电阻值将增大。)

(滑片距离下侧已经接线的接线柱越远,连入电路中的电阻越大)

2、 电阻箱:

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电阻箱是一种能够表示连入电路的阻值的变阻器。

电阻箱的读数方法:各旋盘对应的指示点(Δ)的示数乘面板上标记的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。

3、 滑动变阻器与电阻箱的比较:

相同点:滑动变阻器和电阻箱都能起到改变电阻,从而改变电路中的电流和电压的作用。 不同点:①滑动变阻器有4种接法,电阻箱只有1种接法;

②电阻箱能直接读出连入电路的阻值,而滑动变阻器不能读数;

③滑动变阻器能够逐渐改变连入电路的电阻,而电阻箱不能连续改变连入电路

的电阻。

第十七章 欧姆定律

第一节电阻上的电流跟两端电压的关系

当电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。

当电压一定时,导体的电流跟导体的电阻成反比。

第二节 欧姆定律及其应用

1、欧姆定律

内容:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。(德国物理学家欧姆)

UU公式: I = RI U=IR

U——电压——伏特(V);R——电阻——欧姆(Ω);I——电流——安培(A)

U使用欧姆定律时需注意:R=I 不能被理解为导体的电阻跟这段导体两端的电压成正比,

跟导体中的电流成反比。因为电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度,其大小跟导体的电流和电压无关。人们只能是利用这一公式来测量计算导体的电阻而已。

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第三节 电阻的测量

伏安法测量小灯泡的电阻 U

【实验原理】R=I

【实验器材】电源、开关、导线、小灯泡、电流表、电压表、滑动变阻器。 【实验电路】

【实验步骤】X k B 1 . c o m ①按电路图连接实物。

U

②检查无误后闭合开关,使小灯泡发光,记录电压表和电流表的示数,代入公式R=I算出小灯泡的电阻。

U

③移动滑动变阻器滑片P的位置,多测几组电压和电流值,根据I ,计算出每次的电阻值,并求出电阻的平均值。 【实验表格】

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【注意事项】

①接通电源前应将开关处于断开状态,将滑动变阻器的阻值调到最大; ②连好电路后要通过试触的方法选择电压表和电流表的量程;

③滑动变阻器的作用:改变电阻两端的电压和通过的电流;保护电路。

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第二篇:20xx新版教科版九年级物理上册知识点 2


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九年级物理上册基础复习

一、分子动理论与内能

1、分子动理论的基本内容:(1)物质由大量分子构成,分子间存在间隙;(2)分子在永不停息的做无规则运动;(3)分子间同时存在相互作用的引力和斥力。

2、内能:物体内部所有分子作无规则运动的动能和分子势能的总和。(1)内能的大小与所有分子运动的平均速度和分子间距离有关,表现为物体内能的大小与温度和物体体积有关。(2)内能改变的两种方法:做功和热传递。

3、热值:单位质量的燃料完全燃烧所放出的热量。用q表示。单位 J/kg。公式:q=Q/m。

3、比热容:1kg的某种物质,温度上升1℃吸收的热量,叫做这种物质的比热容。用符号c表示。

(1)比热容是表示吸热能力的物理量。

(2)比热容是物质的一种特性,它只和物体的种类和状态有关。X Kb1 .C om

(3)比热容的单位: 焦/(千克·摄氏度),符号: J/(kg·℃)。

(4)利用水的比热容大,可用水做冷却剂和取暖剂调节气候等。

4、热量计算公式。

(1)吸热公式: Q吸=cm(t-t0) 其中c表示这种物质的比热容, t表示末温, t0表示初温, t-t0表示物体升高的温度,用△t表示 t-t0,则Q吸=cm△t 。

(2)放热公式: Q放=cm(t0-t) 其中t0-t表示物体降低的温度,用△t表示t0-t, 则Q放=cm△t 。

二、改变世界的热机

(1)内燃机在汽缸内燃烧汽油或柴油。大多数汽车里的内燃机是燃烧汽油的,也叫汽油机。

(2)汽油机的构造:排气门、进气门、火花塞、汽缸、活塞、连杠、曲轴。

(3)汽油机的工作原理:活塞从汽缸的一端运动到另一端的过程,叫做一个冲程。

汽油机有吸气、压缩、做功、排气四个冲程、

吸气冲程:进气门打开,排气门关闭,活塞向外运动,汽油和空气的混合物进入气缸。

压缩冲程:进气门和排气门都关闭,活塞向内运动,燃料混合物被压缩。

做功冲程:在压缩冲程结束时,火花塞产生电火花,使燃料猛烈燃烧,产生高温高压的气体。高温高压的气体推动活塞向外运动,带动曲轴转动,对外做功。

排气冲程:进气门关闭,排气门打开,活塞向内运动,把废气排出汽缸。

四冲程内燃机的一个循环包括四个冲程,活塞往复两次,曲轴转两圈,飞轮转两四圈,做功一次。

(4)汽油机和柴油机的区别:

①柴油机与汽油机的相同点:都是内燃机(都是燃料在汽缸中燃烧,将内能转化为机械能的机器);

汽油机的火花塞与柴油机的喷油嘴的工作时刻都是在压缩冲程末;一个工作循环都要经历四个冲

程(曲轴和飞轮转两周,对外做功一次;排气冲程排出的废气相同);启动时,都是靠外力先使

飞轮和曲轴转动起来。

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5、热机效率:η =有/Q总 ,一般Q=mq。W=FS

三、认识电路 1. 摩擦起电。

(1)摩擦起电的定义:用摩擦的方法使物体带电叫摩擦起电。

(2)物体具有的吸引轻小物体的性质被称为带电,或者说带了电荷。自然界中只有正电荷和负电荷两种电荷。一般规定,跟丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷为正电荷,跟毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷为负电荷。电荷间的相互作用规律:同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引。

(3)摩擦起电的实质:摩擦起电并不是创造了电,只是电荷发生了转移。得到电子的,因为有了多余的电子而带负电;失去电子的,因为缺少电子而带正电。

2. 电场、电流、电池和电能。

(1)电场:是带电体周围存在的一种特殊物质,通过它,带电体之间不需要接触就能相互发生作用。

(2)电荷在导电体中有了定向移动,形成电流。正电荷定向移动的方向为电流的方向。

(3)伏打电池的基本原理:把化学能转换成电能。

(4)电流具有电能。电能通常在转化成其他形式时才能被我们利用,用电器是能量转化的装置。电能可以转化为多种形式的能量,也可以从各种形式的能量转化而来。用电器能够把电能转化为内能、机械能、声能、光能和化学能等。

3.(1)把电源、用电器、开关、导线连接起来组成的电流的路径叫电路。电路的基本组成部分及其作用:①电源:能持续提供电流的装置,常见的有干电池、蓄电池、发电机等。

②用电器:消耗电能的工作设备,将电能转化为其他形式的能。

③开关:用来接通或断开电路。

④导线:用于连接电源、开关、用电器等,形成让电荷移动的通道。

(2)电路三种常见状态为通路、开路、短路。通路就是处处接通的电路,其特征是电路中有电流通过,用电器工作;开路就是断开的电路,其特征是电路中没有电流,用电器不工作;短路就是将导线直接连接在用电器或电源两端的电路,其特征是电流很大,会烧毁电源和导线,甚至引发火灾。

(3)串联电路和并联电路的特点。

串联电路:将电路元件逐个顺次连接起来组成的电路。其特点是电流只有一条途径,流过一个用电器的电流同时通过其他用电器,若其中一个用电器不工作,其他所有用电器都不能工作。

并联电路:将用电器的两端分别并列地连在一起,然后再接入电路。其特点是电流有多条途径,有干路和支路之分,各支路互不影响。

四、探究电流

1. 电流。(1)电流是电荷定向移动形成的,形成电流的电荷有正电荷、负电荷,酸碱盐的水溶液中是正负离子,金属导体中是自由电子。

规定“正电荷定向移动的方向为电流的方向”,电流的方向跟负电荷定向移动的方向相反。在电源外部,电流的方向是从电源的正极流向负极。

电流通过导体时会产生热效应、化学效应,磁效应。

(2)一秒内通过导体截面电荷量的多少叫电流。电流的单位为(A),常用单位还有毫安(mA)微安(μA)。

(3)测量电流大小的仪表叫电流表。电流表的电阻很小,在测量电流的同时它相当于导线。电流表有三个接线柱,其中一个是公共接线柱(可以是正接线柱,也可以是负接线柱)。一般电流表两个量程,0~0.6A和0~3A。在读数时必须弄清楚电流表所使用的量程,认清所使用量程的分度值。

电流表的使用规则:①电流表必须串联在被测电路中;②必须使电流从电流表的“+” 接线柱流进;“-”接线柱流出;③所测电流不能超过电流表的量程,在不能估计被测电流大小时,要先用最大量程进行试触,根据情况改用小量程或换更大量程的电流表;④绝对不允许不经过用电器而把电流表直接接到电源两极。

(4)串联电路中电流的特点:电流处处相等,I=I1=I2。

(5)并联电路中电流的特点:干路电流等于各支路电流之和,I=I1+I2。

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2. 电压。(1)电源是提供电压的装置,电源两端有电压,不一定有电流。

36 (2)在国际单位中,电压的单位是伏,符号是V。常用单位及换算:1kV=10V=10mV

(3)电压的大小可用电压表测量。电压表有三个接线柱,有0-3V和0-15V两个量程。电压表的电阻很大,在电路中相当于开路。

电压表使用规则:①电压表必须并联在被测电路中;②电流从电压表的“+” 接线柱流进;“-”接线柱流出;③被测电压不能超过电压表的量程;④电压表可以直接接到电源两极测量电源的电压。

(4)串联、并联电路中电压分布的特点:在串联电路中总电压等于各串联电路两端的电压之和,U?U1?U2;在并联电路中,各支路两端的电压相等,U?U1?U2。

(5)常见的一些电压值:一节干电池的电压1.5V;一节蓄电池的电压2V;家庭电路电压220V,对于人体的安全电压不高于36V。

3. 电阻。(1)容易导电的物体叫导体,导体导电的原因是导体中有自由移动的电荷。常见的导体有:金属及其合金、酸碱盐水溶液;不容易导电的物体叫绝缘休,绝缘体不容易导电是因为缺少自由移动的电荷。常见的绝缘体有:橡胶、塑料、玻璃、油等。

导体和绝缘体在一定条件下可以相互转化。

(2)电阻就是导体对电流起阻碍作用的大小。在国际单位中,电阻的单位是欧姆,符号是Ω。常用单位及换算:1MΩ=10 Ω,1kΩ=10 Ω。

(3)导体的电阻大小是由导体的材料、长度和横截面积决定的,还与温度有关。在其他因素相同的情况下,导体越长电阻越大;横截面积越小电阻越大。

(4)滑动变阻器的电阻部分由涂有绝缘层的电阻丝绕在绝缘管上,通过滑片在上面滑动来改变接入

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流大小。 五、欧姆定律新- 课- 标-第 -一-网

1. 欧姆定律的理解。

(1)欧姆定律的内容:通过导体的电流与该导体两端的电压成正比,与该导体的电阻成反比。

(2)数学表达式:I?UU,可变形为:R?或U?IR。公式中各物理量的单位是:RI

U?V,R?Ω,I?A

(3)定律的使用条件是纯电阻电路,电路中的用电器一般为纯电阻用电器。

2. 电阻的连接。

(1)电阻R1、R2串联的等效电阻为:R?R1?R2,特别地,n个阻值为R0的电阻,串联的总电阻为nR0。

(2)并联电路中,总电阻的倒数等于各部分并联电路的倒数之和,即111??。还可等效为RR1R2

R?1R1R2,特别地,n个阻值为R0的电阻,并联的总电阻为:R0。 nR1?R2

常用伏安法。根据欧姆定律公式I?3. 测电阻。 UU的变形式R?,用电压表测出导体两端电压,用电流 RI

表测出通过导体的电流,即可算出导体的电阻。

六、电功率

1. 电功的定义和实质。

(1)电功的定义:电流通过导体时电流所作的功。 W=UIt

(2)电功的实质:电流通过导体做功的过程就是把电能转化为其他形式能的过程,电流做了多少功就消耗了多少电能,就有多少电能转化为其他形式能。

2. 电功的测量。

测量电功的仪器是电能表,能测出用户在某段时间内消耗电能的多少。电能表两次数字的差值为用户在这段时间内消耗的电能。

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电能表表盘上常见数字的含义。如“220V 20A 50Hz 3000r/kW·h”中,3000r/kW·h表示每用一度电时,电能表的转盘要转过3000转;220V表示电能表正常工作时的电压;20A表示电能表允许通过的最大电流。

3. 电热的定义和计算公式。

(1)电热的定义:电流通过导体时,导体要发热,这种现象叫做电流的热效应。

(2)焦耳定律:电流通过导体时产生的热量与电流的平方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。焦耳定律公式:Q?I2Rt。若电能全部转化为内能,则Q?W?UIt?Pt。

4. 电功的计算。

(1)影响电流做功的因素:①电路两端电压的高低;②通过电路中电流的大小;③通电时间的长短。

U2

t(纯电阻)?UIt(纯电阻)?Pt。 (2)电功的计算式:①定义式:W?UIt;②推导式:W?R

(3)电功的单位:①主单位:J;②常用单位:km·h;③换算关系: 1 km·h=3.6×10J。

5. 电功率。

(1)定义:电功率是电流在单位时间所做的功。电功率是反映电流做功快慢的物理量。 6

WU2

?I2R。(纯电阻) (2)计算:①定义式:P?;②常用式:P?UI;③推导式:P?tR

(3)单位:①主单位:瓦(W);②常用单位:千瓦(kW);③换算关系: 1kW=1000W。

(4)测量电功率的原理:P?UI。

6. 额定电压、额定功率、实际电压和实际功率。

(1)额定电压:用电器正常工作时的电压为额定电压,也就是用电器铭牌上所标的电压。

(2)额定功率:用电器在额定电压下消耗的电功率,也就是用电器铭牌上所标的功率。

(3)实际电压:用电器实际工作时的电压为实际电压,可能等于、高于或低于额定电压。

(4)实际功率:用电器在实际电压下消耗的电功率,可能等于、高于或低于额定功率。

七、磁与电

1. 磁体及磁极间的相互作用规律。

(1)磁体在磁性上最强的部分叫做磁极。条形磁体的磁极在磁体两端,中间几乎没有磁性。每个磁体都有两个磁极,即南极和北极。

(2)磁极间相互作用规律:同名磁极极相互排斥,异名磁极相互吸引。

(3)磁化:一些物体在电流或磁场的作用下获得磁性的现象。

2. 磁场和磁感线。

(1)在磁体周围有着一种我们看不见的特殊物质,叫做磁场。磁体之间力的作用,是通过磁场实现的。

(2)小磁针在磁场中某一点静止时,N极的指向即为该点磁场的方向。

(3)磁感线上,任何一点的切线方向表示该点磁场的方向,曲线分布的密疏程度表示磁场的强弱。

3. 电与磁。

(1)1820年,奥斯特发现:直线电流产生的磁场中,磁感线是以导线为圆心排列的一层一层的同心圆。

(2)安培定则:用右手握螺线管,让四指弯向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的N极。

(3)一、内部有铁芯的螺线管叫做电磁铁

(4)电磁铁的特点:1、电磁铁的磁性有无可以有电流的通断来控制

2、电磁铁的磁性强弱可以有改变电流大小或螺线管的匝数来控制

3、电磁铁的磁极改变可以由对调电流方向来实现

电磁铁的应用:电磁起重机、电铃等

4电磁继电器

1、电磁继电器的作用:通过控制低压电路的通断间接的控制高压电路的通断

2、实质:电磁继电器实质上是由电磁铁控制工作电路通断的开关

3、应用:远距离操作和自动控制

5.电磁感应现象

一、1、法拉第发现了电磁感应现象,导致了发电机的发明

2、闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这个现象叫做电磁感应,产生的电流叫做感应电流。(如果电路不闭合,导体中不会有感应电流,只在导体两端产生感应电压)

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3、感应电流的方向跟磁场方向和导体运动方向有关

4、这一过程中,机械能转化为电能

5、右手定则:伸开右手,让大拇指和其余四指垂直,把右手放入磁场中,让磁感线垂直穿入手掌心,让大拇指指向导体运动的方向,则其余四指指的就是感应电流的方向。

1、这种周期性改变方向的电流叫做交流电。方向不变的电流叫做直流电。我国交流电的特征是:周期是0.02秒,频率是50赫兹,电流方向1秒钟改变100次。

2、发电机是由线圈和磁场组成,也可以说是由定子和转子组成的。大型发电机采用线圈不转而磁极旋转的方式,叫旋转磁极式发电机。

3、交流发电机和直流发电机线圈中产生的都是交流电,直流发电机是靠换向器转化为直流电向外供电。

4.磁场对电流的作用

一、1、通电导体在磁场中会受到力的作用----电动机的原理

2、通电导体在磁场中的受力方向跟磁场方向和电流方向有关

3、这一过程中,实现了由电能到机械能的转化。

4、通电线圈在磁场里会受力转动。

5、换向器的作用是:每当线圈刚转过平衡位置时能自动改变线圈中的电流方向

6、平衡位置是指线圈平面与磁感线垂直时的位置

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