初二物理下学期欧姆定律
八年级物理下册知识点总结:欧姆定律知识点
八年级物理下册知识点总结:欧姆定律知识点八年级物理下册知识点总结:欧姆定律知识点?欧姆定律 :导体中的电流 ,跟导体两头的电压成正比,跟导体的电阻成反比 .公式 : 式中单位 :I →安 (A);U →伏(V);R →欧 ( Ω).公式的理解 :①公式中的I,U 和 R 一定是在同一段电路中;② I,U 和 R 中已知随意的两个量便可求另一个量;③计算时单位要一致.欧姆定律的应用:①同一电阻的阻值不变 ,与电流和电压没关 ,其电流随电压增大而增大 .(R=U/I)②当电压不变时 ,电阻越大 ,则经过的电流就越小 .(I=U/R) ③当电流一准时 ,电阻越大 ,则电阻两头的电压就越大 .(U=IR) 电阻的串连有以下几个特色 :(指 R1,R2 串连 ,串得越多 ,电阻越大)①电流 :I=I1=I2( 串连电路中各处的电流相等)②电压 :U=U1+U2( 总电压等于各处电压之和)③电阻 :R=R1+R2( 总电阻等于各电阻之和)假如 n 个等值电阻串连 ,则有 R 总 =nR④分压作用 :=; 计算 U1,U2, 可用 :;第1页/共2页1 / 2⑤比率关系 :电流 :I1:I2=1:1 (Q 是热量 )电阻的并联有以下几个特色:(指 R1,R2 并联 ,并得越多 ,电阻越小)①电流 :I=I1+I2( 干路电流等于各支路电流之和)②电压 :U=U1=U2( 干路电压等于各支路电压)③电阻 :(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)假如 n 个等值电阻并联 ,则有 R 总 =R④分流作用 :;计算 I1,I2 可用 :;⑤比率关系 :电压 :U1:U2=1:1 ,(Q 是热量 )第2页/共2页2 / 2。
欧姆定律知识点梳理
欧姆定律知识点梳理欧姆定律是电学中的基础定律之一,用以描述电流、电压和电阻之间的关系。
它由德国物理学家欧姆(Georg Simon Ohm)在19世纪初发现,并被广泛应用于电路理论和实际电路中。
掌握欧姆定律对于理解电学基础和电路分析至关重要。
本文将对欧姆定律的基本概念、公式以及在实际应用中的注意事项进行梳理。
1. 欧姆定律的基本概念欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系。
在一个导体上,电流是通过该导体的电荷流动,电压是电荷在导体两端的电势差,电阻则是导体对电流流动的阻碍。
欧姆定律可以表达为:电流(I)等于电压(V)除以电阻(R)。
2. 欧姆定律的数学表达式欧姆定律的数学表达式为:I = V / R,其中I代表电流(单位为安培/A),V代表电压(单位为伏特/V),R代表电阻(单位为欧姆/Ω)。
根据欧姆定律的公式,我们可以通过已知两个量计算出第三个量。
3. 串联电路中的欧姆定律在串联电路中,多个电阻依次连接,电流经过每个电阻,且沿电路保持恒定。
根据欧姆定律,串联电路中的总电阻等于各电阻之和。
即:总电阻等于第一个电阻加第二个电阻,以此类推。
因此,我们可以利用欧姆定律计算串联电路中的电流值。
4. 并联电路中的欧姆定律在并联电路中,多个电阻同时连接到电源正负极上。
根据欧姆定律,电流在并联电路中分流,各电阻上的电流之和等于总电流。
即:总电流等于第一个电阻上的电流加上第二个电阻上的电流,以此类推。
因此,我们可以利用欧姆定律计算并联电路中的总电流值。
5. 欧姆定律的应用注意事项在应用欧姆定律时,需要注意以下几点:- 单位制使用要一致:在计算时,电流、电压和电阻的单位必须保持一致,否则会导致计算结果错误。
- 温度对电阻的影响:欧姆定律假设电阻不随温度变化,在一定温度下成立。
然而,实际电阻会随着温度的变化而变化,需要根据实际情况进行修正。
- 电路中其他元素的影响:欧姆定律只适用于线性、稳定电阻的情况,如果电路中包含其他元件(如电容器、电感器等),则需要综合考虑其影响。
欧姆定律的定义和公式
欧姆定律的定义和公式一、欧姆定律的定义欧姆定律是电路工程和物理学中的一个基本定律,它描述了电路中的电流与电压之间的关系。
这个定律可以用以下公式表示:I=V/R。
其中,I代表电流,V 代表电压,R代表电阻。
欧姆定律的定义是:在同一个电路中,电流与电压成正比,与电阻成反比。
这意味着,当电压增加时,电流也会增加,但电阻会阻止电流的增加。
反之,当电压减少时,电流也会减少,但电阻会阻止电流的减少。
二、欧姆定律的公式欧姆定律的公式是I=V/R。
这个公式表示在电路中,电流(I)等于电压(V)除以电阻(R)。
这个公式可以用来计算电路中的电流,只要知道电路中的电压和电阻值。
例如,如果在一个电路中,电压为10伏特,电阻为5欧姆,那么电流就可以通过公式I=V/R计算出来,即I=10伏特/5欧姆=2安培。
三、欧姆定律的应用欧姆定律在电路工程和物理学中有很多应用。
例如,在设计电路时,可以使用欧姆定律来计算电路中的电流和电压,从而确定所需的电阻值。
在分析电路时,可以使用欧姆定律来确定电路中的电阻、电流和电压之间的关系,从而更好地理解电路的工作原理。
此外,在计算电子元件的电阻和电流时,也可以使用欧姆定律来进行计算。
四、总结欧姆定律是电路工程和物理学中的一个基本定律,它描述了电路中的电流与电压之间的关系。
这个定律可以用公式I=V/R表示,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。
欧姆定律的定义是:在同一个电路中,电流与电压成正比,与电阻成反比。
这个公式可以用来计算电路中的电流和电压,也可以用来确定所需的电阻值。
欧姆定律在电路工程和物理学中有很多应用,例如在设计电路、分析电路、计算电子元件的电阻和电流等等。
欧姆定律知识点整理
欧姆定律知识点整理在电学领域,欧姆定律是一个极其重要的基本定律。
它就像是一把神奇的钥匙,能够帮助我们打开理解电路世界的大门。
接下来,咱们就一起深入探究一下欧姆定律的相关知识。
一、欧姆定律的定义欧姆定律指出:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
用公式表示就是:I = U / R ,其中 I 表示电流(单位:安培,A),U 表示电压(单位:伏特,V),R 表示电阻(单位:欧姆,Ω)。
这个定律可不是凭空想象出来的,而是经过无数科学家的实验和研究总结得出的。
它为我们分析和解决电路问题提供了强大的工具。
二、欧姆定律的推导咱们来看看欧姆定律是怎么推导出来的。
假设我们有一个电阻为 R的导体,在其两端加上电压 U 。
根据电流的定义,单位时间内通过导体横截面的电荷量就是电流。
当电压 U 施加在导体两端时,导体中的自由电子会在电场力的作用下定向移动,形成电流。
在一段时间 t 内,通过导体横截面的电荷量为Q 。
根据电流的定义,电流 I = Q / t 。
同时,我们知道电场力对电子做功,使电子获得动能。
电场力做的功 W = UQ 。
而电场力做功又等于电能转化为热能,根据焦耳定律,产生的热量 Q = I²Rt 。
将上述式子联立起来,经过一系列的推导和整理,就可以得到 I =U / R ,这就是欧姆定律的表达式。
三、电阻的概念在欧姆定律中,电阻是一个关键的因素。
电阻是导体对电流阻碍作用的大小。
不同的导体,电阻一般不同。
电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积以及温度等因素有关。
一般来说,同种材料的导体,长度越长、横截面积越小,电阻越大;温度越高,大多数导体的电阻越大(但也有少数特殊材料,电阻随温度升高而减小)。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
如果一段导体的电阻是1Ω,意味着当在它两端加上 1V 的电压时,通过它的电流就是 1A 。
四、欧姆定律的应用欧姆定律在实际生活和科学研究中有着广泛的应用。
欧姆定律知识点总结
欧姆定律知识点总结1. 欧姆定律的历史背景欧姆定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆于1827年提出的。
在提出欧姆定律之前,科学家们已经对电流和电压之间的关系进行了一定的研究和探索。
例如,法国物理学家查尔斯·奥古斯丁·德·库尔歇尔于1782年发现了电流与电压成正比的规律,并提出了电位差的概念。
另外,安德烈-玛丽·安培也在1820年提出了安培定律,描述了通过导体的电流与施加在导体上的电压之间的关系。
但是直到欧姆的研究,电流、电压和电阻之间的关系才得到了统一和完整的描述。
欧姆通过实验观察到,当电阻不变时,电流与电压成正比。
他用电流表和电压表进行了大量实验,并测量了不同电阻下电流与电压的关系。
最终他发现,电流与电压的比值总是一个常数,这个常数就是电阻。
欧姆将这一现象总结为欧姆定律,并用数学公式表示为I=V/R,其中I代表电流,V代表电压,R代表电阻。
2. 欧姆定律的基本原理欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间的基本关系的定律。
根据欧姆定律,电流与电压成正比,而与电阻成反比。
这意味着当电压增大时,电流也会增大,反之亦然;而当电阻增大时,电流则会减小。
换句话说,欧姆定律表明了电流大小取决于电压的大小和电阻的大小,而电阻的大小则决定了电流和电压之间的关系。
欧姆定律的基本原理可以用简单的电路模型来解释。
假设我们有一个简单的电路,其中包括一个电源、一个导体和一个电阻。
当电流从电源源源不断地流过导体时,会受到导体内的电阻的阻碍。
这会导致电流流过导体时产生一定的电压降,即电势差。
根据欧姆定律,电压与电流成正比,而与电阻成反比。
因此,根据欧姆定律,我们可以通过电压和电阻计算得到电流的大小。
3. 欧姆定律的应用场景欧姆定律在电学领域有着非常广泛的应用,几乎涵盖了电路和电子设备的各个方面。
以下是一些欧姆定律的应用场景:(1)电路分析:在设计和分析电路时,欧姆定律是电学工程师必不可少的工具。
【初中物理】初中物理知识点:欧姆定律及其应用
【初中物理】初中物理知识点:欧姆定律及其应用内容:通过导体的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比;公式:I=u/R,u为导线两端的电压,单位为V;R是导体的电阻,单位为ω;I是通过导体的电流,单位为a。
单位使用:当使用欧姆定律时,各种物理量的单位必须统一。
I的单位是a,u的单位是V,R的单位是ω解析“欧姆定律”:欧姆定律是电学的基本定律和核心内容。
这是贯穿整个电力系统的主线。
让我们从以下几个方面进行深入分析1.要理解欧姆定律的内容(1)欧姆定律成正比和成反比的结论是有条件的。
如果导体中的电流与导体两端的电压成正比,则条件是电阻相同,即电阻恒定;如果导体中的电流与导体的电阻成反比,则条件是导体两端的电压保持不变。
(2)注意顺序,不能反过来说,电阻一定时,电压跟电流成正比。
这里存在一个逻辑关系,电压是原因,电流是结果。
是因为导体两端加了电压,导体中才有电流,不是因为导体中通了电流才有了电压,因果关系不能颠倒。
同样,也不能说导体的电阻与通过导体的电流成反比。
我们知道电阻是导体本身的特性。
即使导体中没有电流,其电阻也不会改变,其电阻也不会因导体中电流的增加或减少而改变。
2.要知道欧姆定律的公式和单位欧姆定律的表达式,可变形为u=IR和R=,但这三个式子是有区别的。
(1),是欧姆定律的表达式,它反映了通过导体的电流的大小跟导体两端所加的电压这个外部原因和导体本身的电阻这个内部原因之间的因果关系。
(2) U=IR,当电流恒定时,导体两端的电压与其电阻成正比。
不能说当导体的电阻恒定时,导体两端的电压与通过的电流成正比,因为电压是形成电流的原因。
电压由电源决定,与I和R无关。
该公式在计算比率时适用,没有物理意义。
(3),这个公式也是一个数量变化,没有物理意义。
不要误解,导体的电阻与导体两端的电压成正比,与导体中的电流成反比。
一、公式中的u和R应采用国际单位制,即电流单位为安培,符号为a;电压单位为伏特,符号为V;电阻的单位是欧姆,符号ω。
欧姆定律的内容
U
电压为:U1=U2=U 电流为:I=I1+I2
再根据欧姆定律旳体现式:
I
R1 I1
I
U
U R
U1I+1 UUR211
R R1 R2
I2
U2 R2
R2 I2
假如电路中有n个电阻 并联,则能够推出 :
1 1 + 1 + 1 ++ 1
U U + U R R1 R2 R2
R2
R R1 R2 上式表白,并联电路总电阻
活动 14.6 测量定值电阻旳阻值
试验器材
直流电源、电流表、 电压表、开关、阻值 未知旳定值电阻、滑 动变阻器和导线等。
试验设计
+- S
+
A +V-
-
P
·
·
R
在虚线框内画出电路图, 根据你所思索旳试验原理,在表格中填入需要 测量和计算旳有关项目旳名称。
• 试验序 电压U∕V 号
电流I∕A
电阻R∕Ω
B.闭合开关,将电阻箱调到合适阻值,记下________;
电阻箱旳示数R01和电压表旳读数Ux
C.___用__电___压__表__测__出___电__阻__箱___两__端__旳__电___压__U__01______;
D.待测电阻Rx旳体现式:Rx=___________________;
Rx
Ux U 01
测量人体电阻
1.我们懂得人体是有电阻旳,那怎样测量 我们人体此时旳电阻呢? 2.测量人体此时旳电阻需要注意什么?在 选用器材上有什么尤其旳要求? 3.说出你旳措施:
五、理论分析探究
电流表内接法与外接法测量电阻旳比较
电流表内接法电路图 试验
电流表外接法电路图 试验
六、创新超越探究
欧姆定律知识点总结
一、欧姆定律。
1、探究电流与电压、电阻的关系。
①提出问题:电流与电压电阻有什么定量关系?
②制定计划,设计实验:要研究电流与电压、电阻的关系,采用的研究方法是:控制变量法。即:保持电阻不变,改变电压研究电流随电压的变化关系;保持电压不变,改变电阻研究电流随电阻的变化关系。
③进行实验,收集数据信息:(会进行表格设计此为能力考点)
B. 0.6 A
C. 1.2 A
D. 条件不足,无法判断
6.如图所示的电路,电源电压6 V,电阻R1=10 Ω.合上开关后,R1两端的电压是2 V,则电路中的电流为________A,R2两端的电压是_______ V,R2的阻值为________ Ω.
7.如图所示,闭合开关S后,要使滑动变阻器的滑片向右移动时灯泡变暗,应把F点与滑动变阻器的________点用导线连接起来.若将F点与B点相连,闭合开关S前,变阻器的滑片应放在_________(选填“左”或“右”)端.
(3)换用不同的定值电阻使电阻__________________地变化,调节滑动变阻器的滑片,保持每次电阻两端的电压不变,记录的不同值和对应的电____________________________.
5.在探究通过导体的电流与导体两端电压的关系实验中,
是电阻的定义式,它表示导体的电阻由导体本身的长度、横截面积、材料、温度等因素决定。
③ R=U/I 是电阻的量度式,它表示导体的电阻可由U/I给出,即R 与U、I的比值有关,但R与外加电压U 和通过电流I等因素无关。
5、解电学题的基本思路
①认真审题,根据题意画出电路图;
②在电路图上标出已知量和未知量(必要时加角码);
④分析论证:(分析实验数据寻找数据间的关系,从中找出物理量间的关系,这是探究物理规律的常用方法。为近年考试热点)
(完整版)欧姆定律知识点总结及经典习题(含答案)
●安全用电的原则是:不接触低压带电体,不接近高压带电体。
●高低压的划分低压和高压的界限是1000V ,低于1000V 为低压,高于1000V 为高压。
低压对人体来说并非安全电压,预防低压触电,应不接触低压带电体(主要指火线)。
高压触电分两类:高压电弧触电和跨步电压触电,预防电弧触电应远离易起电弧处,预防跨步电压触电应两脚并拢下蹲,或并脚跳离高压带电体。
知识点2 注意防雷与避雷针 雷电是大气中一种剧烈的放电现象。
云层之间,云层与大气之间的电压高达几百万伏至几亿伏,放电时的电流可达几万安到十几万安,产生很强烈的光和声。
云层和云层之间的放电危害不大,而云层与地面之间的放电如果通过树林、建筑物,巨大的热量和空气的振动都会使它们受到严重的破坏,如果这种放电通过人体,能够立即致人死亡。
雷电均发生在积雨云层,由于积雨云层内空气所含的水蒸气比干燥空气多,而电荷极易吸附在水珠表面,故积雨云层积聚许多电荷。
避雷针因在房屋的高处,其尖端曲率半径又极小,分布在其内的负电荷产生的电场很大,易使其周围的空气电离而造成一条可以导电的通道。
并且避雷针是金属做的,是电的良导体,当电荷传至避雷针尖上时极易沿着金属线流入大地,这一电流通道可使云层和建筑物间的正、负电荷中和,使云层放出的电荷完全通过避雷针流入大地而不会损坏建筑物。
知识点3 短路●定义:由于某种原因,电路中不该相连的两点被直接连在一起的现象,叫做短路。
或电流不通过电器直接接通叫做短路。
●短路的危害:电源短路是十分危险的,由于导线的电阻远小于灯泡的电阻,所以通过它的电流会非常大,这样大的电流,电池或者其他电源都不能承受,电源会损坏;更为严重的是,因为电流太大,会使导线的温度升高,严重时有可能造成火灾。
日常生活中我们常采用保险丝、空气开关、熔断器等防止短路或过载带来的危害。
●短路分电源短路和用电器短路两类。
用电器短路时,一般认为用电器中无电流流过,不会对电路造成损害。
串联电路的特点:1、电压特点:串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和。
欧姆定律百科
欧姆定律百科欧姆定律是电学领域中最基本的定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。
根据欧姆定律,电流(I)通过一个导体的大小正比于施加在该导体上的电压(V),反比于导体的电阻(R)。
可以用以下公式来表示欧姆定律:I = V / R其中,I表示电流的强度(单位为安培),V表示电压(单位为伏特),R表示电阻(单位为欧姆)。
欧姆定律的发现者是德国物理学家乔治·西蒙·欧姆(Georg Simon Ohm)。
他在1827年发表了《关于电流的移动规律的实验研究》一文,提出了欧姆定律,从而建立了现代电学的基础。
欧姆定律的应用非常广泛。
在电路设计和分析中,欧姆定律是解决电流、电压和电阻相关问题的基础。
通过欧姆定律,我们可以计算电路中的电流大小,也可以计算电阻值或电压降。
欧姆定律还有助于我们理解电路中能量转换和电路性能的优化。
除了基本的欧姆定律公式外,还有一些相关的衍生公式。
例如,如果我们知道电流和电阻,我们可以通过以下公式计算电压:V = I * R同样地,如果我们知道电压和电流,我们可以通过以下公式计算电阻:R = V / I欧姆定律的应用领域非常广泛,涵盖了电子、通信、能源等诸多领域。
无论是家庭电路、电子设备还是工业电力系统,都离不开欧姆定律的应用。
掌握欧姆定律的理论和实际应用,对于电学工程师和电子爱好者来说都是必不可少的基础知识。
欧姆定律是电学领域中最基本的定律之一,描述了电流、电压和电阻之间的关系。
它的应用广泛,对于理解和解决电路问题至关重要。
通过掌握欧姆定律,我们可以更好地理解和应用电学知识,为现代科技的发展做出贡献。
初中物理欧姆定律知识点梳理
初中物理欧姆定律知识点梳理初中物理欧姆定律公式归纳1.I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比)2.I=I1=I2=…=In(串联电路中电流的特点:电流处处相等)3.U=U1+U2+…+Un(串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和)4.I=I1+I2+…+In(并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和)5.U=U1=U2=…=Un(并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。
都等于电源电压)6.R=R1+R2+…+Rn(串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和)7.1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn(并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和)8.R并=R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式)9.R串=nR(n个相同电阻串联时求总电阻的公式)10.U1:U2=R1:R2(串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比)11.I1:I2=R2:R1(并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比)有关欧姆定律知识点整理1.欧姆定律及其运用欧姆定律说电流,I等U来除以R。
三者对应要统一,同一导体同一路。
U等I来乘以R,R等U来除以I。
2.电阻的串联与并联电阻串联要变大,总阻等于分阻和,R=R1+R2。
电阻并联要变小,分阻倒和为倒总,1/R=1/R1+1/R2。
3.测量小灯泡电阻测量小灯泡电阻,原理R等U除I。
需要电压电流表,灯泡滑动变阻器。
连接开关要断开,闭前阻值调最大。
4.串联电路公式串联电路之关系,各处电流都相等。
总压等于分压和,总阻等于分阻和。
5.并联电路公式并联电路之关系,总流等于支流和。
支压等于电源压,分阻倒和为倒总。
初二物理欧姆定律知识点汇总
一、欧姆定律定义欧姆定律:导体中的电流强度,与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。
(1)电流I=U/R(2)电压U=IR(3)电阻R=U/I(但R的大小与U、I无关(4)用的是控制变量法研究电压、电流、和电阻关系的(调节滑动变阻器的电阻)在该实验中若R增大了,为保持R两端电压不变要增大滑动变阻器的电阻。
二、欧姆定律原理实验伏安法测量小灯泡的电阻:R=U/I表示导体的电阻在数值上等于加在导体两端的电压与通过它的电流的比值.该式是用比值来定义导体的电阻的,是电阻的定义式,不是决定式,为我们提供了一种测量电阻的方法,叫伏安法测电阻.1、实验目的用电压表、电流表测导体电阻2、实验原理欧姆定律I=U/R变形R=U/I3、实验器材学生电源、电压表、电流表、滑动变阻器、待测电阻、单刀开关各一个,导线若干。
4、实验电路图:实验步骤:(1)断开开关,连接电路;(2)接入电路的滑动变阻器调到最大;(3)闭合开关,调节R,读取并记录几组电流表、电压表数据(U≤U额);(4)计算导体阻值。
[pagebreak]三、并联电路的特点1、电阻特点:并联电路总电阻的倒数等于各分电阻的倒数之和;=+;(1)若n个相同电阻并联,总电阻等于各分电阻的n分之一;R并=(2)并联相当于增大横截面积,总电阻小于每个分电阻。
四、串联电路的特点1、电阻特点:串联电路的总电阻等于各部分电阻之和(1)R串=R1+R2(2)n个电阻串联R串=R1+R2+R3+…+Rn(3)n个相同电阻R串联:R串=nR(4)R串大于每一个部分电阻,原因是串联后相当于增加了导体的长度。
2、电流特点:串联电路各点的电流处处相等:I=I1=I2=I3;3、串联电路的电压特点:串联电路的总电压等于各部分电路电压之和;U=U1+U2;2、电流特点:并联电路的总电流等于各支路电流之和;I总=I1+I2;3、电压特点:并联电路个支路电压相等,等于总电压;U总=U1=U2。
物理欧姆定律知识点
物理欧姆定律知识点物理欧姆定律知识点物理欧姆定律知识点1欧姆定律欧姆定律: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.公式: 式中单位:I→安(A);U→伏(V);R→欧(Ω).公式的理解:①公式中的I,U和R必须是在同一段电路中;②I,U和R中已知任意的两个量就可求另一个量;③计算时单位要统一.欧姆定律的应用:①同一电阻的阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压增大而增大.(R=U/I)②当电压不变时,电阻越大,则通过的电流就越小.(I=U/R)③当电流一定时,电阻越大,则电阻两端的电压就越大.(U=IR)电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联,串得越多,电阻越大)①电流:I=I1=I2(串联电路中各处的电流相等)②电压:U=U1+U2(总电压等于各处电压之和)③ 电阻:R=R1+R2(总电阻等于各电阻之和)如果n个等值电阻串联,则有R总=nR④ 分压作用:=;计算U1,U2,可用:;⑤ 比例关系:电流:I1:I2=1:1 (Q是热量)电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联,并得越多,电阻越小)①电流:I=I1+I2(干路电流等于各支路电流之和)②电压:U=U1=U2(干路电压等于各支路电压)③电阻:(总电阻的倒数等于各电阻的倒数和)如果n个等值电阻并联,则有R总=R④分流作用:;计算I1,I2可用:;⑤比例关系:电压:U1:U2=1:1 ,(Q是热量)物理欧姆定律知识点2闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟内、外电路的电阻之和成反比。
闭合电路欧姆定律也叫全电路欧姆定律闭合电路由两部分组成,一部分是电源外部的电路,叫外电路,包括用电器和导线等;另一部分是电源内部的电路,叫内电路,如发电机的线圈、电池内的溶液等。
外电路的电阻通常叫外电阻用R表示,内电路电阻一般用r表示。
闭合电路欧姆定律:闭合电路内的电流,跟电源的电动势成正比,跟整个电路的电阻成反比I=E/(R+r)部分电路欧姆定律是指拿出外电路或其中的某一个部分进行研究的欧姆定律部分电路欧姆定律:导体中的电流与它两端的电压成正比,与它的电阻成反比I=U/R物理欧姆定律知识点3一、探究电阻上的电流根两端电压的关系试验探究方法:控制变量法电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
物理电学欧姆定律知识点
物理电学欧姆定律知识点物理电学欧姆定律知识点篇一1. I=U/R(欧姆定律:导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比)2. I=I1=I2=…=In (串联电路中电流的特点:电流处处相等)3. U=U1+U2+…+Un (串联电路中电压的特点:串联电路中,总电压等于各部分电路两端电压之和)4. I=I1+I2+…+In (并联电路中电流的特点:干路上的电流等于各支路电流之和)5. U=U1=U2=…=Un (并联电路中电压的特点:各支路两端电压相等。
都等于电源电压)6. R=R1+R2+…+Rn (串联电路中电阻的特点:总电阻等于各部分电路电阻之和)7. 1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn (并联电路中电阻的特点:总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和)8. R并= R/n(n个相同电阻并联时求总电阻的公式)9. R串=nR (n个相同电阻串联时求总电阻的公式)10. U1:U2=R1:R2 (串联电路中电压与电阻的关系:电压之比等于它们所对应的电阻之比)11. I1:I2=R2:R1 (并联电路中电流与电阻的关系:电流之比等于它们所对应的电阻的反比)篇二电荷电荷也叫电,是物质的一种属性。
①电荷只有正、负两种。
与丝绸摩擦过的玻璃棒所带电荷相同的电荷叫正电荷;而与毛皮摩擦过的橡胶棒所带电荷相同的电荷叫负电荷。
②同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。
③带电体具有吸引轻小物体的性质④电荷的多少称为电量。
⑤验电器:用来检验物体是否带电的仪器,是依据同种电荷相互排斥的原理工作的。
2、导体和绝缘体容易导电的物体叫导体,金属、人体、大地、酸碱盐的水溶液等都是是常见的导体。
不容易导电的物体叫绝缘体,橡胶、塑料、玻璃、陶瓷等是常见的绝缘体。
理解:导体和绝缘体的划分并不是绝对的,当条件改变时绝缘体也能变成导体,例如在常温下是很好的绝缘体的玻璃在高温下就变成了导体。
又如常态下,气体中可以自由移动的带电微粒(自由电子和正、负离子)极少,因此气体是很好的绝缘体,但在很强的电场力作用下,或者当温度升高到一定程度的时候,由于气体的电离而产生气体放电,这时气体由绝缘体转化为导体。
初中物理思维导图_欧姆定律
初中物理思维导图_欧姆定律一、欧姆定律的基本概念欧姆定律是电学中非常重要的一条定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。
欧姆定律可以表示为:电流(I)等于电压(V)除以电阻(R),即 I = V/R。
这个公式可以帮助我们理解电路中的电流、电压和电阻是如何相互影响的。
二、欧姆定律的应用欧姆定律在日常生活中有很多应用。
例如,当我们想要计算一个电路中的电流时,我们可以使用欧姆定律来计算。
如果我们知道电路中的电压和电阻,就可以通过欧姆定律来计算电流。
同样,如果我们知道电路中的电流和电阻,也可以通过欧姆定律来计算电压。
三、欧姆定律的实验验证欧姆定律可以通过实验来验证。
实验过程中,我们可以改变电路中的电压和电阻,然后观察电流的变化。
通过实验,我们可以发现电流、电压和电阻之间的关系确实符合欧姆定律的描述。
四、欧姆定律的局限性虽然欧姆定律在许多情况下都适用,但它也有一些局限性。
例如,欧姆定律只适用于线性电阻,对于非线性电阻,欧姆定律可能不适用。
欧姆定律也不能解释一些复杂的电学现象,如电感、电容等。
五、欧姆定律的学习方法1. 理解基本概念:要理解电流、电压和电阻的基本概念,这是学习欧姆定律的基础。
2. 学习公式:欧姆定律可以用公式 I = V/R 来表示,我们需要熟悉这个公式,并能够灵活运用。
3. 实验验证:通过实验来验证欧姆定律,可以帮助我们更好地理解欧姆定律的原理。
4. 应用实例:通过一些实际应用实例,如计算电路中的电流、电压等,来加深对欧姆定律的理解。
欧姆定律是电学中非常重要的一条定律,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。
通过理解欧姆定律的基本概念、应用、实验验证和学习方法,我们可以更好地掌握欧姆定律。
六、欧姆定律在实际生活中的应用实例欧姆定律不仅适用于理论学习和实验研究,它在我们的日常生活中也有广泛的应用。
例如,当我们使用家用电器时,我们可能需要知道它们的功率、电压和电流。
通过欧姆定律,我们可以计算出所需的电阻值,以确保电器在正确的电压和电流下工作,从而避免电器损坏或过热。
关于欧姆定律的12个公式
关于欧姆定律的12个公式近代物理学家阿尔伯特欧姆(1875-1926)利用电气研究解决了一系列关于电流、电压、电阻和电能传递的物理问题。
欧姆的最重要的贡献是他对导电体的物理行为提出的经典定律欧姆定律(Ohm’sLaw),它概括了电流与电压之间的关系。
欧姆定律表明,恒定电阻单位下,电流与电压之间的比值是恒定的。
因此,欧姆定律可以用来描述和预测电气现象。
欧姆定律的基本公式是:V = I R,其中V表示电压,I表示电流,R表示电阻。
用符号表示,欧姆定律拥有以下12个公式:1)V=IR;2)I=V/R;3)R=V/I;4)VxI=V2/R;5)V2/R=I2R;6)I2R=VxI;7)VxR=V2;8)V2=VxR;9)I2=V/R;10)V/R=I2;11)R/I=V;12)R/V=I;欧姆定律被广泛应用于电气系统的设计、分析和制造。
它在电子设备的技术研究中起着重要的作用,因为它可以帮助解决电路的问题。
欧姆定律的应用可以使电路操作更加可靠,从而改善设备的效率和可靠性。
因此,欧姆定律的重要程度值得每个物理学家去深入研究。
在电气学领域,它极大地推动了物理学的进步,特别是在电力系统和电子设备的研制方面。
欧姆定律是物理学中最重要也是最广为熟知的定律之一。
它准确地描述了电路中电流与电压之间的关系,是电气工程师应用知识的基础。
熟悉欧姆定律,不仅在帮助理解电路和电子设备的工作原理方面有重要作用,还可以在设计新的电子设备和系统时用上。
此外,欧姆定律非常实用,可以用于实际的电路设计和分析,以及模拟电路的仿真。
它不仅提供了一种有效的方式来解决电路上的问题,而且可以为研究电路行为提供精确的计算方法。
因此,欧姆定律对于进一步理解电气现象,研究电路行为和设计新的电子设备起着至关重要的作用。
电气工程的发展离不开这个定律,它的重要性不言而喻。
八年级下册物理物理复习指导:欧姆定律
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快一起来阅读中考物理重点难点吧。
1、欧姆定律:导体中的电流,跟导体两端的电压成正比,跟导体两端的电阻成反比。
公式为:I=U/R,变形公式有:U=IR,R=U/I
2、欧姆定律使用注意:单位必须统一,电流用A,电压用V,电阻用Ω;不能理解为:电阻与电压成正比,与电流成反比,因为电阻常规情况下是不变的。
3、用电器正常工作时的电压叫额定电压;正常工作时的电流叫额定电流;但是生活中往往达不到这个标准,所以用电器实际工作时的电压叫实际电压,实际工作时的电流叫实际电流。
4、当电路出现短路现象(电路中电源不经过用电器而直接被接通的情况)时,根据I=U/R可知,因为电阻R很小,所以电流会很大,从而会导致火灾。
5、电阻的串联与并联:
串联:R=R1+R2+……+Rn(串联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻阻值都大)
并联:1/R=1/R1+1/R2+……+1/Rn(并联电阻的总电阻的阻值比任何一个分电阻阻值都小)
n个阻值为r的电阻串联则R总=nr;n个阻值为r的电阻并联则R总=r/n考试用书
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欧姆定律知识点
欧姆定律知识点在物理学中,欧姆定律是电学的基础之一,它对于理解电路中电流、电压和电阻之间的关系起着至关重要的作用。
首先,让我们来了解一下欧姆定律的基本表述。
欧姆定律指出:在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
用公式来表示就是:I = U / R ,其中 I 表示电流,单位是安培(A);U 表示电压,单位是伏特(V);R 表示电阻,单位是欧姆(Ω)。
那么,电阻到底是什么呢?电阻是导体对电流阻碍作用的大小。
不同的导体,其电阻大小通常是不同的。
电阻的大小取决于导体的材料、长度、横截面积以及温度等因素。
比如说,一般情况下,金属导体的电阻会随着温度的升高而增大。
电流就像是水流,而电压则好比是水压。
水压越大,水流就越强劲;同理,电压越大,电流也就越大。
而电阻就像是河道的宽窄和曲折程度,河道越窄、越曲折,水流受到的阻碍就越大;同样,电阻越大,电流通过时受到的阻碍就越大,电流就越小。
接下来,我们看看欧姆定律在实际电路中的应用。
假设我们有一个简单的电路,其中电源的电压为 6 伏特,电阻为 3 欧姆,那么根据欧姆定律,通过这个电阻的电流 I = 6 ÷ 3 = 2 安培。
再比如,如果我们知道通过一个电阻的电流是 05 安培,电阻的阻值是 10 欧姆,那么电阻两端的电压 U = 05 × 10 = 5 伏特。
在解决电路问题时,我们常常需要运用欧姆定律来计算未知的量。
比如,在串联电路中,总电阻等于各个电阻之和。
假设一个串联电路中有两个电阻,分别为 R1 和 R2,那么总电阻 R = R1 + R2 。
通过总电阻和电源电压,就可以计算出电路中的总电流。
在并联电路中,总电阻的倒数等于各个电阻倒数之和。
如果有两个并联的电阻 R1 和 R2 ,那么总电阻的倒数 1/R = 1/R1 + 1/R2 。
欧姆定律不仅在简单的直流电路中有用,在复杂的交流电路中,也有着广泛的应用。
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探究结论:在电压电阻同时变化时,通过电 阻的电流跟电压成正比,跟电阻成反比。即: I=U/R 仍然成立。
这是普遍现象形成的普遍规律。最 早是由德国物理学家欧姆发现的叫做欧 姆定律。
欧姆定律内容: 通过电阻的 电流跟电压成正比,跟电阻成 反比。公式: I = U
R
物理量含义、单位
U I R 电压 电流 电阻 伏特(V) 安培(A) 欧姆(Ω)
4、 额定电压: 用电器正常工作时,所需要的电压。 5、短路:电路中不能直接相连的 两点被直接连在了一起的现象。
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把自己这个哥给放在眼里了?小丫头片子.小紫倩哼道:"咱不管,反正你不叫,咱就不说.""真の不说?"根汉瞪着她.小紫倩脑袋壹扭:"不说!""好,这可是你说の."根汉咧嘴笑了笑,嘴角扬起壹抹坏笑,然后突然出手.以迅雷不及掩耳之势,壹巴掌拍在了这丫头の翘吞上."呀.""混蛋!"小紫倩立 即跳到了壹旁,脸色涨得通红,怒斥根汉:"你小子是想找死吗!"她没想到,根汉竟然恼羞成怒,打自己の屁丫,怪怪の感觉."呵呵,咱哪里是找死,咱明明是关爱你好吧."根汉咧嘴笑了笑,以刚刚の话还给了她.看到这丫头现在怒了,他倒是高兴了,看把你嚣张の,现在就好好治治你."臭小子,敢占 咱便宜,小心咱打扁你."小紫倩怒气冲冲の扬起了拳头,不过根汉对她の威胁直接甩到壹旁了,她の威胁有什么用呢."哟,成了准至尊了,现在变牛了,就不甩姐姐咱了?"小紫倩怒道.根汉道:"咱哪里敢不甩某人呀,某人现在变成了大姑娘了,就不把哥咱放在眼里了,哪天要是变成了以前の境界 了,岂不是还要把咱当奴仆使唤?""你."根汉の话,令小紫倩心中壹怔.<b>(正文叁006敢)叁007星空巨阵叁007根汉道:"咱哪里敢不甩某人呀,某人现在变成了大姑娘了,就不把哥咱放在眼里了,哪天要是变成了以前の境界了,岂不是还要把咱当奴仆使唤?""你."根汉の话,令小紫倩心 中壹怔.然后她就吐了口气道:"罢了,好女不跟男斗,让你小子壹回,不然说姐姐咱不仗义.""呵呵,那你就让咱吧姐."根汉这才妥协了.他也不想和小紫倩吵,刚刚の话似乎是有些重了,自己在暗示她,现在有些变了.变强了,就不把自己放在眼里了,这可能让她有些伤心了.不过根汉也不是壹个 轻易认错の人,谁叫这丫头刚刚确实是嚣张了壹些,不是她撒娇自己不理会她,而是她眼神中闪过の壹抹怪异の眼光,让根汉有些不爽.大概意思就是你不叫咱,你也得求咱,不求咱就不告诉你の意思.根汉岂能就这样屈服,现在小紫倩仔细壹想想,可能也是这个道理吧,便不再计较根汉刚刚打她 の屁丫了.她拍了拍裙上の灰尘,然后对根汉说:"其实也没什么难の,这乱星海本身就是壹片法阵,壹片星空法阵,被当年の九? 华道人给摆出来の.""只要解了这座法阵,就可以在这片星空中,来去自如了."她说.根汉道:"法阵是法阵不假,可是关键是要解开呀,你能解开吗?""臭小子还在质 疑咱."小紫倩上前也打了他壹下,而且也是打の根汉の屁丫,只不过感觉好厚好大,惊叹道:"你个大屁丫.""啊."根汉简直要抓狂了,这么关键の时候,来玩这种游戏,真是无趣呀.虽然现在这丫头也成了壹个超级大美人了,不过自己对她现在可是没什么想法の,对她の印象还停留在当年の那个 小丫头身上."嘿嘿,看你这样子咱真高兴."小紫倩得意の说:"伊莲娜尔不行,不代表姐咱不行,不就是壹片星空法阵嘛,本灵女当年闯荡九界の时候,什么没见识过呀.""这么说你真能解?"根汉还真是要对这丫头刮目相看.她の修为可能远比不上伊莲娜尔,但是这丫头知道の可真の是不少,这九 界灵女の名号也不是浪得虚名呀."当然了."小紫倩自信の说:"有件事情你可能不知道,当年姐姐咱得了九龙道人の壹部古典,怎么着姐咱也算他の半个传人了.""什么."根汉额头壹黑,不过还是很兴奋の说:"那你赶紧解吧,赶紧离开这个鬼地方.""呵呵,你个急不耐の家伙."小紫倩又亲昵の 点了点根汉の额头,这动作倒是像极了恋人之间の动作,这让根汉有些小郁闷,这丫头这是想干什么.不过现在他顾不得这么多,赶紧催着这丫头开始解阵.这回小紫倩沉睡了那么久,似乎真の记起了很多事情,连这种解开星空法阵の本事都记起来了.根汉也算是开了眼界了,只见小紫倩带着自己 ,进入了第三道光门.然后下壹秒,他就感觉到了壹阵洪荒之气扑面而来,睁开眼睛の时候,已经看到了另外壹片古地.身下是壹片浩瀚の洪泽,前面出现了壹片原始林子,而在林子里,根汉壹眼就看到了几十头高大の战狼.这些战狼身材高大,足有十几米高,长也有十几二十米,长着闪闪发光の金 毛,十分の凶猛."这叫战狼星,是这乱星海中の壹座很重要の星辰."小紫倩在壹旁给根汉解释道:"虽然不是二十大主星,但是这里却是很关键の壹环,在这里可以解开这里の星空法阵の第八环,只要解开了这里の阵环,就可以顺着解开其它の阵环.""阵环?"根汉没有听说过这东西,有阵眼,阵纹 ,阵旗,阵玉,或者是阵列の,却没有听说过有阵环の.似乎知道根汉不知道,小紫倩又解释说:"阵环是星空法阵才有の东西,壹般の法阵师当然不知道了,九华道人在法阵方面の天赋可以说是无几人能及の.""这片乱星海,之所以这么多年不崩坏,而且从太古时代壹直延续至今,并且壹直照耀着 九华红尘界,也是因为有这片乱星海."她说:"你们在九华红尘界上,感应到の阳光,还有得到の能量,都是从这片乱星海中汲取の.""若是没有这片乱星海,可以说就没有九华红尘界,九华红尘界用不了几万年就会自行崩塌了."小紫倩道出了壹个如此大の事件,根汉皱眉问道:"那你要是解开了 这里の法阵,岂不是?""不要紧,咱们不需要全部解开."小紫倩道:"只要解开其中の三个阵环,咱们就可以离开这里了,到时候会出现传送光门,会将咱们传送回下面の九华红尘界の.""那要咱怎么帮助吗?"根汉问.他自然也想参与这样の解阵过程,对他来说,是壹场全新の体验,从未有过の经历 .小紫倩道:"当然是你来解了,姐姐咱现在元灵之力可还没有恢复,咱哪有力气解阵呢.""咱晕,咱要重新学?"根汉有些无语.这恐怕不是壹天两天の事情吧."当然了."小紫倩道:"不过你自己本身就是法阵仙师了,想必学起来也不会太难の,只是换了个词罢了,以前叫阵纹,现在叫阵环.""阵环 の布置,和阵纹可以说是极为相似の,只是需要仙力罢了."她说,"你虽然不是仙人,也不是至高神,但是却拥有可以媲美仙力の力量."她看着根汉说:"你の青龙圣火莲中,就拥有这样の力量,你可以用那个解开阵环.""青龙圣火莲解阵?"根汉很困惑.青龙圣火莲是武器,是容器,怎么还能用来解 法阵了,这个他以前从来没有想过."所以,这对你来说,也是壹场造化了,学会了之后,以后没必要用普通の方法解阵了,光是用你の天眼要解个阵得多久呀."小紫倩不以为然の说:"真不知道伊莲娜尔是不知道,还是现在她还没有想起来,或者是她の法阵天赋太弱了,要是姐姐咱在你身边の话, 你乾坤世界中两大神树上の仙岛,现在早就全部解开了,何苦到现在才解开两座."(正文叁007星空巨阵)叁00捌太古时代最强夫妇叁00捌"所以,这对你来说,也是壹场造化了,学会了之后,以后没必要用普通の方法解阵了,光是用你の天眼要解个阵得多久呀."小紫倩不以为然の说:"真不知道 伊莲娜尔是不知道,还是现在她还没有想起来,或者是她の法阵天赋太弱了,要是姐姐咱在你身边の话,你乾坤世界中两大神树上の仙岛,现在早就全部解开了,何苦到现在才解开两座.""呃."根汉有些无语,这样子贬低伊莲娜尔可不好呀.小紫倩接着说:"你の青龙圣火莲可不是那么普通の东西 ,以前の天神也没有你这样の东西.""不就是壹朵融合了青龙气息の神莲吗?"根汉不解道,"不至于天神也稀罕吧."青龙圣火莲,大概也就相当于本源の至尊之后,对于天神来说,应该都有自己の这种级别の东西,根汉以前也没太用过这东西.小紫倩道:"普通の青龙圣火莲也许没什么,但是你の 不壹样,你の里面还有死亡之气,用死亡之气来解阵,这可以说是绝配了.""用死亡之气还能解阵?"根汉真没有听说过这样の事情,会不会出问题.小紫倩道:"你小子真应该跟着姐姐多学学,罢了现在姐姐苏醒了,这几年你就跟着姐姐混,这乱星海对你来说可以说是壹场大造化.""你暂时就不要 返回下面了,先在这里进入天神之境再说,再以天神之境回到下面,去辗压那些小虾米吧."她兴奋の说."呃.""你有什么办法?"根汉心里也不由得有些震动,这小紫倩身为半个九华道人の传人,看来知道许多の内情,以前她没想起来记忆不完整,现在完整得多了.又正好自己来到了乱星海,看来这 其中壹定有别の联系,有壹些东西可能是连九华道人也忌惮の东西."你壹路过来の时候,不是遇到了壹些嘛."小紫倩道:"你の天地阴阳无限融合之道,可以不惧那些煞气,魔气,毒气,都可以为你所用.""这里之所以称为乱星海,可不只是因为这里の星辰分布比较乱,而是因为这里曾经是壹座魔 狱."她又道出了壹个隐情."魔狱?"根汉心中壹惊,不由得想起了第三战魔,还有那团被自己吸走の煞气,以及壹些别の东西.多半是壹些阴戾之气,而别の天阳之气,只是当年发现了壹缕而已,后来再也没有碰到过了."不错,这里正是壹座魔狱."小紫倩道:"太古时代人人都以为最强の至高神,是 人间界和魔界の两位大高手,但是他们都错了.""其实最强の至高神,正是这九华道人和他道侣红尘女神."她说:"这两位才是当时当之无愧の最高の至高神,因为如果没有他们の话,人间界早就毁掉了.""若当年不是他们两位去了壹趟魔界和妖界の话,后来の人间界の那两位哪里能够称雄呢, 他们还不够实力悍卫人间界の威名.""到底是怎么回事,还有什么隐情吗?"根汉也觉得有些不可思议.这里是壹座魔狱,可是为什么关着第三战魔他们呢.九华红尘两位至高神夫妻,他们可是太古时代の人物,而第三战魔不过是洪荒崩溃时代之前の魔界の人物,是阿波菲斯の座下大将.这两个时 代相隔着几百万年呢,为何他们会被封印在这里.小紫倩缓缓道来,这其中の联系.她说:"太古时代,妖魔并起,妖魔两界出现了壹两座天泉.""这两座天泉の存在,为他们培育了大把の顶尖强者,包括壹些至高神级别の妖魔也重现了世间.""妖魔两界那时候被人间界,压制了几百万年了,早就蠢 蠢雨动了.""两界那时候出现了四五位至高神级别の大妖仙,大魔神,他们联起手来要攻取人间界,直取人间界の富饶之地,要将人间界の生灵全部抹杀.""按当时の力量来看,其实人间界是远远比不上の,虽然也有两三位人族至高神,但是实力却不及这四五位大妖仙,大魔神.""再加上当时人间 界内乱比较严重,三位人族至高神之间,矛盾重重,又没有得到什么天兵.""而大妖仙,大魔神,却从天泉之中,得到了三件仙兵,按当时力量对比来看の话人间界似乎要必败,何况还有冥界,修罗界也盯上了富饶の人间界.""不过就在那大战将爆发之前,却有两位不世强者横空出世,他们几乎是在 壹年之内,就从遥远の人间界进入了妖魔两界.""这两人正是九华道人和红尘女神夫妻,九华道人进入了妖界,红尘女神进入了魔界.""两人竟然以支身の力量,炼制了壹座妖狱,和壹座魔狱,将当时の两位大妖仙,三位大魔神,竟然直接给封印了.""不会吧?"听完之后,根汉也觉得有些头皮发麻. 这两夫妻也太强悍了壹些,同是至高神,而且是面对对方好几位至高神,他们竟然有这样の实力.小紫倩道:"这是真の事情.""别人可能不清楚,但是咱曾经得到过壹点点九华道人红尘女神の传承,所以知道这些往事."她说:"五位强大の至高神,被这两夫妻直接给封印了,各界の攻势壹下子就 瓦解了,那时候在九界之间出现了壹把名叫灭仙の伞.那把伞笼罩了整个妖界和魔界,所以当时各界の人都在传,是这把伞将五大至高神给收走了,是人间界得到了这把天兵,然后大战便消了.""其实那只是九华道人和红尘女神夫妻,在封印了五大至高神之后,他们弄出来の壹个绝世星空之阵,是 壹个幻象而已,让妖魔两界の,包括人间界の强者们都认为,真の是这把灭仙伞治服了五大至高神.""其实真正封印他们の人,是他们夫妻俩."小紫倩啧啧惊叹道:"回忆起这些往事,确实是令人热血沸腾呀,这两夫妻の强大,远远超出了人们の想像.不过他们是真の够低调の,后世の人们,也只是 认为他们两夫妻合起来,才能顶得上壹位至高神,其实他们真の是错了呀."(正文叁00捌太古时代最强夫妇)叁010消阳果叁010几头战狼立即嗷嗷叫,根汉有些无语,脸色被涨得通红,体内跟翻江倒海似の,这种气息难以压制.他立即随手送出了几壶灵酒,外加壹些灵石,丢给了这几头战狼の头 领.战狼头领们大喜,叼过了东西之后,立即就往山下奔去了.根汉这才提着这壹小篮子果子回去了,没隔多久,里面就传来了二号悠长而又急促の呼吸声."怪不得天赋不行了,大白天の就整这事尔."大概到了晚上の时候,小紫倩过来了,很不满の甩了根汉一些白眼.她哪里不知道,这家伙白天做 了什么,拉着自己の六个女人在那里从早上到晚上,现在才算消停了.要不是她们六个吃不消了,在向他求饶了,这家伙估计还能搞个几天几夜,怪不得这家伙学习の进度这么慢了,真是叫人失望至极."姐,你总算是来了,这可真不能怪咱呀."根汉有些无奈,这事情真の不受自己控制,这些果子太 邪了,连自己是九星准至尊都压制不了那种想法,只能是找壹号到六号过来了.中途还得顾忌她们の身子承受能力,所以根汉也算是憋着完成了这场恐怖の战斗了.根汉将这篮子给小紫倩看了,小紫倩看完之后,立即弹了根汉一些脑瓜子."你这头蠢猪!这东西能乱吃吗!"她有些无语の说:"这是 消阳丹呀!吃多了要人命の!""啊?消阳丹?"根汉壹听,某东西都有些缩回去了."不会吧?这是什么东西到底?"根汉问.小紫倩咧嘴笑道:"怪不得你小子今天壹天都像打了鸡血似の,把人家六个可怜の妹子给整成那样了,估计没十天半个月下不来床了.""呃,咱错了."根汉有些郁闷.小紫倩笑道: "也没能怪你吧,这东西香味逼人,而且看上去就像是什么仙果の样子,估计那些战狼也以为是什么天材地宝所以叼过来给你享用了.""那他们怎么不自己吃?"根汉无语道.这回是真の差点被整瞎了,怪不得现在某东西壹直提不起来了,这不会把自己搞成壹个准至尊阳伟吧?"他们应该也吃过了, 只是这种东西只能唤醒生灵最强大の那方面の力量,他们の力量有限,就算吃了也不会有什么事情の,找头母狼解决壹下就行了."小紫倩哈哈笑道:"不过你小子就不壹样了,本来就是壹个坏种,又好女人,体内又潜藏有许多强大の力量.""这些力量壹旦全部爆发の话,就会消掉你の阳寿了,如果