八年級下冊物理知識點總結

2021-10-13 06:17:28 字數 4921 閱讀 5104

6.1.電壓

⑴電壓:要在一段電路中產生電流,它的兩端就要有電壓.電源是提供電壓的裝置.

⑵電壓的單位及其換算

①國際單位:伏特,簡稱伏,符號是v.

常用單位:千伏(kv)、毫伏(mv)

②單位換算關係:1 kv=103v 1mv=10-3 v

③常用電壓值:

一節乾電池:1.5v 家庭照明電路電壓:220v 對人體安全電壓:不高於36v

電壓表及其應用

讀數的方法與電流錶相同.

電壓表的使用規則

①電壓表要併聯在待測電路中.

②連線電壓表時,應讓電流從紅接線柱(「+」接線柱)流進電壓表,從黑接線柱(「-」接線柱)流出電壓表.

③要選擇合適的量程,兩個量程:0~3v和0~15v,分度值分別為0.1v和0.5v.

④選用大量程進行試觸

⑤電壓表可以直接接到電源的正、負極上,這時測的是電源電壓.

電池的串聯:串聯電池組的電壓等於各節電池的電壓之和。

電池的併聯:併聯電池組的電壓等於每節電池的電壓

6.2.串聯電路、併聯電路電壓的規律

⑴串聯電路:串聯電路兩端的總電壓等於各部分電路兩端的電壓之和,即

u=u1+u2

⑵併聯電路:併聯電路各支路兩端的電壓相等,即u=u1=u2

6.3.電阻的概念及其單位

⑴電阻定義:用來表示導體對電流的阻礙作用的大小.

⑵電阻的單位及其換算

①國際單位:歐姆,簡稱歐,符號是ω.

常用單位:千歐(kω)、兆歐(mω)

②換算關係:1kω=103ω 1mω=106ω

決定電阻大小的因素:導體的電阻是導體本身的一種性質,它的大小決定於導體的材料、長度、橫截面積。

(1)導體的電阻大小與導體的材料有關,不同材料的電阻對電流阻礙作用不同,即電阻不同。

(2)導體的電阻大小與導體的長度有關,導體越長,電阻越大

(3)導體電阻的大小跟導體的橫截面積有關,橫截面積越小,電阻越大。

**導體電阻大小與什麼因素有關,這個實驗採用控制變數法

注意:導體電阻的大小還與導體的溫度有關,多數導體的電阻溫度的公升高而增大。

6.4.變阻器

1.滑動變阻器:通過改變連入電路中電阻絲的長度來改變電阻的大小,從而改變電路中的電流

2.銘牌:如乙個滑動變阻器標有「50ω2a」表示的意義是:最大阻值是50ω,允許通過的最大電流是2a。

3.正確使用:a應串聯在電路中使用;b接線要「一上一下」;c通電前應把滑片調到阻值最大處

7.1**電阻上的電源跟兩端電壓的關係

1.導體的電阻一定時,導體中的電流跟導體兩端的電壓成正比

2.導體兩端電壓一定時,導體中的電流跟導體的電阻成反比

7.2歐姆定律

1.歐姆定律:導體中的電流,跟導體兩端的電壓成正比,跟導體的電阻成反比。

2.公式:i =

式中單位:i→安(a);u→伏(v);r→歐(ω)。1安=1伏/歐。

變換式:u=ir r=

●電阻的串聯:串聯電阻的總電阻的阻值比任何乙個分電阻的阻值都大。

●電阻的併聯:併聯電阻的總電阻的阻值比任何乙個分電阻的阻值都小。

7.3:測量小燈泡的電阻

方法:伏安法;實驗原理: r

實驗步驟:1、畫出實驗電路圖;2、連線電路;(連線過程中,開關斷開;閉合開關前,滑動變阻器滑片滑到電阻最大位置;合理選擇電壓表和電流錶的量程)。3、從額定電壓開始,逐次降低加在燈兩端的電壓,獲得幾組電壓值和電流值(多次測量求平均值可減小實驗誤差);4、算出電阻值;5、分析實驗資料中電阻值變小的原因:

燈絲電阻受到了溫度的影響,通過燈絲的電流越大,燈絲溫度越高,電阻越大。

七:歐姆定律和安全用電

電壓越高越危險:觸電危險的真正原因是有較大的電流通過人體。根據歐姆定律,導體中的電流的大小跟導體兩端的電壓成正比;人體也是導體,電壓越高,通過的電流就越大,達到一定程度就很危險了。

安全用電原則: 不接觸低壓帶電體,不靠近高壓帶電體.

●電路的三種連線狀態。

(1)通路:處處連通的電路叫通路。

(2)短路:直接把導線接在電源兩端叫做電源短路;直接把導線接在用電器兩端叫做用電器短路。

(3)開路:某處斷開的電路叫做開路(或斷路)。

1.雷電的產生:大氣摩擦產生的正負電荷互相接近時發生的一種劇烈放電現象

2.雷電的危害:擊毀房屋,造**畜**,還會引起森林火災,破壞高壓輸電線等.    、

3.雷電的預防:在高大建築物的頂部安裝避雷針來防雷電;雷雨的天氣盡量不要外出走動,不要在大樹下躲雨,不站在高處,而應蹲在低凹處並且兩腳盡量併攏.在高壓輸電線上面安裝避雷線

8.1:電能

1:電能:發電廠發電的過程是把其它形式的能轉化為電能的過程.

用電器工作的過程是把電能轉化成其它形式能的過程

電能的單位:國際單位:焦耳。常用單位有:度(千瓦時),1度=1千瓦時=3.6×106焦耳。

2:測量電能的工具:電能表(電度表)

電能表的讀數:電能表表盤上某段時間的始末兩次計數之差即為這一段時間內消耗的電能。

3:電功:用電器消耗電能的過程就是電流做功的過程。用電器消耗了多少電能我們說電流做了多少焦耳的功

電功計算公式:w=pt=uit

8.2:電功率

1:電功率的符號p:

定義:電流在單位時間內做的功,用電器在單位時間內所消耗的電能

電功率表示電流做功的快慢,也是用電器消耗電能的快慢

單位有:瓦特(w);常用單位有:千瓦(kw) 1kw=103w

2:計算電功率公式:p=w/t=ui

(式中單位p→瓦(w);w→焦;t→秒;u→伏(v);i→安(a)

1千瓦時是功率為1kw的用電器使用1h所消耗的電能

3:.計算電功率還可用公式:p=ui=i2r =u2/r(只適用於純電阻電路,非純電阻電路只能用p=ui)

8.3.測量小燈泡的電功率

方法:伏安法;原理:p=ui

實驗器材:電流錶,電壓表,滑動變阻器,導線,開關,電源,小燈泡;

實驗步驟:1、畫出實驗電路圖;2、連線電路;(連線過程中,開關斷開;閉合開關前,滑動變阻器滑片滑到電阻最大位置;合理選擇電壓表和電流錶的量程)(3)閉合開關,調節滑動變阻器的滑片,使電壓表的示數為小燈泡的額定電壓,記錄下兩表的示數;(4):調節滑動變阻器使電壓表的示數略高於或略低於小燈泡的額定電壓把測量的資料記錄下來,(5):

代入公式p=ui計算出小燈泡的實際功率。(6)分析實驗資料:小燈泡的亮暗程度由實際功率決定。

額定電壓(u0):用電器正常工作的電壓。

額定功率(p0):用電器在額定電壓下的功率。

實際電壓(u):實際加在用電器兩端的電壓。

實際功率(p):用電器在實際電壓下的功率。

當u > u0時,則p > p0;燈很亮,易燒壞。

當u < u0時,則p < p0;燈很暗,

當u = u0時,則p = p0;正常發光。

8.4.焦耳定律:

電流通過導體時電能轉化為熱,這種現象叫做電流的熱效應。

焦耳定律:電流通過導體產生的熱量跟電流的二次方成正比,跟導體的電阻成正比,跟

通電時間成正比。

2:.焦耳定律公式:q=i2rt(式中單位q→焦(j);i→安(a);r→歐(ω);t→秒(s)。)

3.對於純電阻電路,即電能全部轉化為熱的電路,則有w=q。

電熱的利用:電飯鍋,電熨斗,電熱孵化器等

電熱的防止:計算機內散熱風扇,電視機散熱窗等。

五、電功率和安全用電

1.電功率和電路中電流的關係: 接入電路的用電器總功率越大,電路中的總電流越大.

引起電路中電流過大的原因有兩個:一是電路發生短路;二是用電器總功率過大。

2.保險絲: ①材料——鉛銻合金;② 特點——電阻大、熔點低;③作用——當電路中電流過大時,由於溫度公升高而熔斷,切斷電路,起到保護作用。

8.5:生活用電常識

1.家庭電路由:進戶線→電能表→總開關→保險盒→用電器。

2.兩根進戶線是火線和零線,它們之間的電壓是220伏,可用測電筆來判別。如果測電筆中氖管發光,則所測的是火線,不發光的是零線。

使用試電筆要注意:手一定接觸到筆尾金屬體,千萬不能接觸到筆尖

3.所有家用電器和插座都是併聯的。而開關則要與它所控制的用電器串聯。

4。 三腳插座接法:左零右火中間地

5.觸電產生條件:①有電流過人體,②電流達到一定值

兩類觸電:①雙線觸電②單線觸電

9.1:磁現象

1.磁性:物體吸引鐵、鎳、鈷等物質的性質。

2.磁體:具有磁性的物體叫磁體。它有指向性:指南北。

3.磁極:磁體上磁性最強的部分叫磁極。

①.任何磁體都有兩個磁極,乙個是北極(n極);另乙個是南極(s極)

②.磁極間的作用:同名磁極互相排斥,異名磁極互相吸引。

4.磁化:使原來沒有磁性的物體帶上磁性的過程。

9.2:磁場

1:磁場:磁體周圍存在著磁場,磁極間的相互作用就是通過磁場發生的。

2:磁場的方向:在磁場中的某一點,小磁針靜止時北極所指的方向就是該點的磁場方向。

3:磁感線:描述磁場的強弱和方向而假想的曲線。磁體周圍的磁感線是從它北極出來,回到南極。(磁感線是不真實存在的,用虛線表示,且不相交)

4:磁感線分布越密的地方磁場越強

5:地磁場:地球周圍存在的磁場叫地磁場。

地磁的北極在地理位置的南極附近;而地磁的南極則在地理位置的北極附近。(地磁的南北極與地理的南北極並不重合,它們的交角稱磁偏角,這是我國學者:沈括最早記述這一現象。

)9.3:電生磁

1.電流的磁效應:奧斯特實驗證明:通電導線周圍存在磁場。磁場方向與電流方向有關

2.通電螺線管的磁場 (1)、通電螺線管外部的磁場和條形磁體的的磁場一樣,通電螺線管的兩端相當於條形磁體的兩個極,其外部磁感線形狀同條形磁體.(2)、通電螺線管的極性跟電流方向和螺線管繞法有關,當電流的方向變化時,通電螺線管的極性也發生改變。

可用安培定則(即右手螺線管定則)來判斷

2.安培定則:用右手握螺線管,讓四指彎向螺線管中電流方向,則大拇指所指的那端就是螺線管的北極(n極)。

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