初中常用物理公式總結

2022-03-01 23:13:46 字數 5195 閱讀 5824

電學知識講解分類

電路知識講解

1.電荷量

電荷的多少叫電荷量,簡稱電荷.物體所帶的電荷越多,它的電荷量越大.所呈現的電性就越強.

電荷的單位是庫侖,簡稱庫,符號是c.

乙個基本電荷所帶的電量為1.6×10-9庫侖,這是人們已經知道單獨存在的最小電量,自然界能獨立存在的電量都是1.6×10-9庫侖的整數倍,6.25×1018個電子所帶的電量是1庫侖.

2.電流

電荷的定向移動形成電流.

金屬導體中的電流是自由電子的定向移動形成的,酸、鹼、鹽的水溶液中電流是正、負離子的定向移動形成的.

電流的方向

電荷有正、負兩種,當電路中有電流時,發生定向移動的電荷可能是正電荷,也可能是負電荷,還可能是正、負電荷同時向相反的方向移動.物理學中規定:正電荷定向移動的方向為電流的方向.照此規定,在電源外部,電流方向是由電源的正極流向負極.

金屬中的電流

在金屬導體中,有大量的自由電子,金屬導電靠的就是自由電子,金屬中的電流是帶負電的自由電子發生定向移動形成的,根據電流方向的規定,金屬中電流方向與自由電子實際定向移動方向相反.

3.導體和絕緣體

導體和絕緣體之間沒有絕對的界限,當條件發生變化時,物體的導電能力也發生改變.比如,在通常情況下,玻璃是良好的絕緣體,如果給玻璃加熱,使之達到紅熾的狀態,其內部的分子,原子運動速度變快,互相碰撞,將一些原來的束縛電子變成了自由電子,這時玻璃即成為導體.再比如純淨的水是絕緣體,而含有雜質的水因其中含有一些離子而能導電,是導體.

4.根據電路圖正確連線實物

按照電路圖連線實物可按下列步驟進行:

(1)分析電路圖中各用電器間的串聯、併聯關係,以及每個開關的控制作用.

(2)依據電路圖,將各元件旋轉在恰當的位置.

(3)斷開所有的開關,從電源正極開始,按電流流經的途徑逐個連線電路元件.如果是串聯電路,可沿著電流方向逐個順次把每個元件用導線連線起來.如果是併聯電路,可先將各支路分別連好,再把連好的各支路並在一起,然後將其作為乙個整體連入干路中;還可以選擇其中乙個支路,按串聯電路的連線方法連好,再將其他支路各自連好,接到共同的兩個端點;在比較熟練的情況下,也可直接從電源正極出發.沿著電流流向依次連線各元件,遇分支即分支,遇匯合即匯合,直到電源負極.

按照電路圖連線實物時的注意事項:

(1)連線電路過程中,開關應始終處於斷開狀態,將連線好的實際電路與電路圖對照檢查,確定無誤後才可以閉合開關.

(2)各元件與導線的連線要可靠,多股銅絲應擰成一股,接到接線柱上的導線應順時針纏繞,避免旋緊螺絲帽時導線被擠出來.

(3)要注意導線的擺放,盡量避免不相連導線的交叉.

5.根據實物連線圖畫出相應電路圖

(1)分析電路中包含哪些元件,明確它們的連線方式.

(2)電路圖中各元件的順序與實物圈保持一致.

(3)一般也是從電源正極開始畫,到電源負極為止.

(4)電路圖中各元件位置應安排適當,電路中的導線用筆畫線表示,盡量橫平豎直,使圖勻稱、美觀、規範.

6.判斷電路的串、並朕

串聯電路的基本特徵是:電流只有一條路徑,若一處發生斷路,則整個電路都無電流通過.而併聯電路的基本特徵是:電路元件並列接在電路中的兩點之間,幹路電流在分支點分成若干個支流,這若干個支流又在會合點合成幹路電流.每一條支路和干路組成乙個獨立的電流路徑,各支路的工作互不影響.因此,識別電路的串、併聯,可以沿著電流的方向(以電源正極為起點)跟蹤一圈看電流是不是逐一流經各個電路元件,有無分流,無分流者就是串聯;有分流再合攏者就是併聯.從分到合的那一段分成幾股就是幾個支路.

電流知識講解

1.電流

在物理學中,為了表示電流的大小,引入了電流這個物理量.電流是表示電流強弱的物理量.

電流等於1s內通過導體橫截面的電荷量.

當通過導體的電流發生變化時,電流的各種效應的情況也隨之變化,電流的大小可以根據電流通過導體時產生的效應的大小來判斷.

電流的效應指的是電流通過導體時發生的現象,引起的變化或發生了某種反應.

電流有三種效應:熱效應、磁效應和化學效應.

電流通過燈泡內的鎢絲,鎢絲變熱.溫度高達2800℃,呈白熾狀態而發光;電流通過電爐絲,電爐絲變熱溫度達幾百攝氏度.這些現象是電流的熱效應.電流通過導體時能使周圍的磁針轉動.

電流通過螺線管時周圍出現與條形磁鐵一樣的性質,這是電流的磁效應.

電流通過酸、鹼、鹽的水溶液時會發生化學變化,如有氣泡生成、金屬析出等,這是電流的化學效應,電解、電鍍就是利用了電流的化學效應.

2.電流的公式

由電流的定義可寫出電流的公式為:i=q/t,公式中i表示電流,q表示通過導體橫截面的電量,t表示通電時間.

由電流的公式可見,電流由時間t和在這段時間內通過導體橫截面的電量q兩個量共同決定.不能只根據其中的乙個量的大小來判定電流的大小.只有時間t和電量q都給定的時候,才能確定電流的大小.

3.電流的單位

在電流的公式中,如果電量q的單位用庫,時間t的單位用秒,電流i的單位就是安培,簡稱安,符號是a.如果在1s內通過導體橫截面的電量是1c,導體中的電流就是1a.

常用的電流單位還有毫安(ma)和微安(μa).電流單位的換算關係如下:

1安 = 1000毫安

1毫安 = 1000微安.

4.電流錶

(1)電流錶的示數

電流錶的刻度盤上標有符號a和表示電流值的刻度.電流錶的「0」點通常在左端.當被測電路中電流為零時,指標指在「0」點;當被測電路中有電流時,指標偏轉,指標穩定後所指的刻度,就是被測電路中的電流值,電流值的單位是安培.

(2)電流錶的量程

當電流錶的量程不同時,電流錶表頭上的刻度線的每個大格和每個小格表示的電流值是不同的.

在讀數之前,首先確認所使用的電流錶的量程,然後根據量程確認每個大格和每個小格所表示的電流值.在學校實驗室中常用的電流錶有三個接線柱,兩個量程.這兩種電流錶的兩個量程都是0.6a和3a.使用0.6a這個量程,表盤上每個大格表示0.2a,每個小格表示0.02a,指標示數為0.28a.使用3a量程,表盤上每個大格表示1a,每個小格表示0.1a,指標示數為1.4a.

(3)電流錶的使用

a、電流錶一定要串聯在電路中.

要測量通過哪一段電路(或哪個電路元件)的電流,就必須將電流錶串聯接入這段電路(或與這個電路元件串聯),讓通過待測電路的電流全部通過電流錶.

b、電流錶的「+」和「-」接線柱接法要正確.

將電流錶接在電路中,必須使電流從「+」接線柱流入電流錶,從「-」接線柱流出來,如果接反了,電流錶指標將反向偏轉,電流的大小無法測出,還有可能打壞電流錶指標.

c、被測電流不要超過電流錶的量程.

若被測電流越過電流錶的量程時,不僅測不出電流值,電流錶的指標還會被打彎,甚至燒壞電流錶.在不能預先估計被測電流大小的情況下,可以拿電路的乙個線頭迅速試觸電流錶最大量程的接線柱,如果超出量程,就要改用更大量程的電流錶,如果發現指標指在小量程的範圍內,應使用較小量程進行測量,以求讀數更準確,減小誤差.

d、 絕對不允許不經過用電器而將電流錶直接連到電流的兩極上.否則,電流錶將很快燒壞,電源也會受損.

電壓知識講解

1.電壓

電壓是形成電流的原因,電壓使電路中形成了電流.

電壓有大小(或稱高低),不同的電源在電路兩端產生的電壓不同.例如用於電池和蓄電池分別給同乙個小燈泡兩端加上電壓,閉合開關形成通路.有電流通過小燈泡的燈絲,發現小燈泡發光時亮度不一樣.同乙個小燈泡,亮度不一樣,說明通過的電流不一樣.而電壓使電路中形成了電流,這說明小燈泡兩端加的電壓不同.

2.電壓的單位

國際上通常用字母u表示電壓.電壓的單位是伏特,簡稱伏,符號是v.一節乾電池的電壓1.5v,每個鉛蓄電池電壓2v,家庭電路的電壓220v,對人體的安全電壓不高於36v.比伏大的單位還有千伏(kv),比伏小的單位有毫伏(mv)、微伏(μv).

它們之間的換算關係為:

1kv=1000v

1 v=1000mv

1mv=1000μv

3.電壓表

(1)電壓表的示數

電壓表的刻度盤上標有符號v和表示電壓值的刻度.電壓表的「0」點通常在左端.當被測電路兩端電壓為零時,指標指在「0」點,當被測電路兩端有電壓時,指標偏轉,指標穩定後所指的刻度,就是被測電路兩端的電壓值,電壓值的單位是伏特.

(2)電壓表的量程

同電流錶一樣,電壓表也有一定的量程.在讀取資料時,要先確認所用的電壓表的量程,然後根據量程確認刻度盤上每個大格和每個小格表示的電壓值.在學校實驗室中常用的電壓表有三個接線柱,兩個量程,這兩種電壓表的量程都是3伏和15伏.使用3伏量程,刻度盤上的每個大格表示1伏,每個小格表示0.1伏.使用15伏量程,刻度盤上的每個大格表示5伏,每個小格表示0.5伏.

(3)電壓表的使用

電壓表和電流錶使用方法上的比較

相同點:a、都要選擇適當的量程.

b、都要在弄清最大刻度和最小刻度值後按由大到小的順序進行讀數.

c、都要使電流從電表的「+」接線柱流進,從電表的「-」接線柱流出.

不同點:a、連線方法不同,電流錶必須串聯在電路中,而電壓表應與被測電路併聯.

b、電流錶絕對不允許將它的「+」、「-」接線柱與電源的正、負極直接用導線連線起來,而電壓表卻可以將它的「+」、「-」接線柱跟電源的正、負極相連線,這時電壓表測出的是電源電壓.

電阻知識講解

1.電阻

導體對電流的阻礙作用,我們稱之為電阻.電阻是用來表示導體對電流阻礙作用大小的物理量.

不同的導體電阻一般不同,當乙個導體,它的長度、橫截面積、組成材料是確定的,在溫度確定時,它的電阻是一定的.

電阻是導體本身的一種性質,它的大小決定於導體的長度、橫截面積和材料,導體的電阻還跟溫度有關.

2.電阻的單位

導體的電阻通常用r表示,電阻的單位是歐姆,簡稱歐,符號是ω.

比較大的單位有千歐(kω)、兆歐(mω).

它們之間的換算關係為:

1mω=1000kω

1kω=1000kω

3.決定電阻大小的因素

(1)電阻的大小與導體的長度有關

(2)電阻的大小與導體的橫截面積有關

(3)電阻的大小與導體的材料有關

(4)電阻的大小與溫度有關

實驗表明:

由同一種材料組成的導體,橫截面積相同時,導體越長電阻越大;

長度相同時,橫截面積大的電用小.例如用同樣粗細的鋁導線架設的輸電線路,線路架設的越長,導線的電阻越大;若想減小輸電線的電阻又不改變輸電線的長度,需要用較粗的鋁導線來架設.

不同的材料組成的導體,在長度、橫截面積相同時,電阻大小不相同.

導體的電阻還隨溫度的變化而改變.對於大多數導體,溫度公升高時電阻增大,但也有少數導體,其電阻隨溫度的公升高而減小.一般金屬導體溫度公升高幾度或十幾度時,電阻值變化不超過百分之幾,通常我們可以忽略溫度對電阻的影響.在初中階段,如果不加說明,溫度變化對電阻值的影響不計.

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