第六章歐姆定律
一.電壓
1.電壓(u):電壓是使電路中形成電流的原因,電源是提供電壓的裝置。
2.實驗室中常用的電壓表有兩個量程:
①0~3v,每小格表示的電壓值是0.1 v;
②0~15 v,每小格表示的電壓值是0.5 v。
3.熟記的電壓值:①1節乾電池的電壓1.5v;②1節鉛蓄電池電壓是2v;③家庭照明電壓為220v;④安全電壓是:不高於36v;⑤工業電壓380v
二電阻1.電阻(r):表示導體對電流阻礙作用的大小。
(電阻是導體本身的一種屬性,不隨兩端電壓的改變而改變,也不隨通過它的電流的改變而改變)
2.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、橫截面積和溫度。(電阻與加在導體兩端的電壓和通過的電流無關)
三.滑動變阻器:
①原理:改變連入電路中電阻線的長度來改變電阻的大小。
②作用:通過改變接入電路中的電阻的大小而來改變電路中的電流的大小和部分電路兩端的電壓,同時起到保護電路的作用.
③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。
④正確使用:a應串聯在電路中使用;b接線要「一上一下」;c通電前應把阻值調至最大的地方。
四、: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= u/r
3.歐姆定律的應用:
①同乙個電阻,阻值不變,與電流和電壓無關但加在這個電阻兩端的電壓增大時,通過的電流也增大。(r=u/i)
②當電壓不變時,電阻越大,則通過的電流就越小。(i=u/r)
③當電流一定時,電阻越大,則電阻兩端的電壓就越大。(u=ir)
4.電阻的串聯有以下幾個特點:(指r1,r2串聯)
①電流:i=i1=i2(串聯電路中各處的電流相等)
②電壓:u=u1+u2(總電壓等於各處電壓之和)
③電阻:r=r1+r2(總電阻等於各電阻之和)如果n個阻值相同的電阻串聯,則有r總=nr
5.電阻的併聯有以下幾個特點:(指r1,r2併聯)
①電流:i=i1+i2(幹路電流等於各支路電流之和)
②電壓:u=u1=u2(幹路電壓等於各支路電壓)
③電阻:總電阻的倒數等於各併聯電阻的倒數和。
(如果n個阻值相同的電阻併聯,則有r總=r/n)
五:測量小燈泡的電阻( 方法:伏安法;實驗原理:r=u/i )
需要測量的物理量有:通過小燈泡的電流和小燈泡兩端的電壓
根據資料算出每次的電阻值,再求出三組電阻值的平均數.
六:歐姆定律和安全用電 :電壓越高越危險.
第七章、電功率
一: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
2.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。
3.測量電能的工具:電能表(電度表)
電功計算公式:w=pt=uit=i2rt=u2/rt
二:電功率(p)
1定義:電流在單位時間內做的功。
單位有:瓦特(w);常用單位有:千瓦(kw)
2.計算電功率公式:p=w/t=ui(式中單位p→瓦(w);w→焦;t→秒;u→v(v);i→安(a)
3.計算電功率還可用公式:p=ui=i2r和p=ui=u2/r
三.測量小燈泡的電功率
方法:伏安法;
原理:p=ui
需要測量的物理量有:通過小燈泡的電流和小燈泡兩端的電壓
四.焦耳定律:
1.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;i→安(a);r→歐(ω);t→秒。)
3.當電流通過導體做的功(電功)全部用來產生熱量(電熱),則有w=q,可用電功公式來計算q。
五.生活用電
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220v,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。
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.保險絲:是用電阻率大,熔點低的鉛銻合金製成。它的作用是當電路中有過大的電流時,保險產生較多的熱量,使它的溫度達到熔點,從而熔斷,自動切斷電路,起到保險的作用。
5.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。
6.安全用電的原則是:①不接觸低壓帶電體;
②不靠近高壓帶電體。
第八章電和磁
一.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,北極(n極)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。
二.磁場
1.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.磁場的基本性質:對放入其中的磁體產生磁力的作用。
3.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。
4.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。
5.磁場中某點的磁場方向、磁感線方向、小磁針靜止時北極指的方向相同。
6.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。
三.電生磁
1.奧斯特實驗證明:通電導線周圍存在磁場。
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)。
四.電磁鐵:
1.電磁鐵:內部帶有鐵芯的螺線管就構成電磁鐵
2.電磁鐵的特點:
①磁性的有無可由電流的通斷來控制;
②磁性的強弱可由改變電流大小和線圈的匝數來調節;
③磁極可由電流方向來改變。
五.電磁繼電器:
1.電磁繼電器:實質上是乙個利用電磁鐵來控制的開關。它的作用可實現遠距離操作,利用低電壓、弱電流來控制高電壓、強電流。還可實現自動控制。
六.電動機
1:磁場對電流的作用:通電導線在磁場中要受到磁力的作用。是由電能轉化為機械能。應用是製成電動機。
2.通電導體在磁場中受力方向:跟電流方向和磁感線方向有關。(左手定則)
3、直流電動機原理:是利用通電線圈在磁場裡受力轉動的原理製成的。
七.磁生電
1、電磁感應:閉合電路的一部分導體在磁場中做切割磁感線運動時,導體中就產生電流,這種現象叫電磁感應,產生的電流叫感應電流。
2、產生感應電流的條件:
①電路必須閉合
②只是電路的一部分導體在磁場中;
③這部分導體做切割磁感線運動。
3、感應電流的方向:跟導體運動方向和磁感線方向有關。(右手定則)
4、電磁感應現象中是機械能轉化為電能。
5、發電機的原理是根據電磁感應現象製成的。
6、直流電:方向不變的電流交流電:大小和方向都發生週期性改變的電流
(我國交流電的頻率為50hz,表示電流每秒發生50個週期性的變化,方向改變100次。)
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