13 欧姆定律0
关于欧姆定律的12个公式
关于欧姆定律的12个公式欧姆定律是物理学的基本定律,它描述了电流在电路中的传输原理。
它的定义可以被简单概括为:电流通过一个回路的容器时,通过这个回路的电压除以电流的等数量,其结果是回路内抵抗总和。
它最初是由德国物理学家Georg Ohm发现的,他在1827年提出了这一定律,并以他的名字命名。
欧姆定律的应用很广泛,它主要用于研究一个电路的电压、电流、功率和功率因数。
此外,它还可以用来计算电感器、变压器、电抗器、电容器等电子元件的电路参数。
欧姆定律可用如下12个公式来描述:(1)欧姆定律:V=IR其中,V表示电压(V),I表示电流(A),R表示电阻(Ω)。
(2)电阻和电压:R=V/I其中,R表示电阻(Ω),V表示电压(V),I表示电流(A)。
(3)电流和电压:I=V/R其中,I表示电流(A),V表示电压(V),R表示电阻(Ω)。
(4)电流和功率:P=I^2R其中,P表示功率(W),I表示电流(A),R表示电阻(Ω)。
(5)电压和功率:P=V^2/R其中,P表示功率(W),V表示电压(V),R表示电阻(Ω)。
(6)电阻和功率:P=V^2/R其中,P表示功率(W),V表示电压(V),R表示电阻(Ω)。
(7)电感和电压:V=Ldi/dt其中,V表示电压(V),L表示电感(H),di/dt表示电流的变化率(A/s)。
(8)电感和电流:I=Ldv/dt其中,I表示电流(A),L表示电感(H),dv/dt表示电压的变化率(V/s)。
(9)电容和电压:V=Q/C其中,V表示电压(V),Q表示电容(C),C表示电容量(F)。
(10)电容和电流:I=dQ/dt其中,I表示电流(A),Q表示电容(C),dQ/dt表示电容的变化率(C/s)。
(11)电容和功率:P=QV其中,P表示功率(W),Q表示电容(C),V表示电压(V)。
(12)变压器和电压:Vp/Vs=Np/Ns其中,Vp表示原始电压(V),Vs表示变换电压(V),Np表示原始线圈的匝数,Ns表示变压器变换后线圈的匝数。
欧姆定律内容及公式
欧姆定律内容及公式好的,以下是为您生成的关于“欧姆定律内容及公式”的文章:在咱们学习物理的这一路上啊,欧姆定律那可是个相当重要的角色。
还记得我当年上中学的时候,物理老师在讲台上眉飞色舞地讲着欧姆定律,那场景就好像他正在指挥一场宏大的科学交响乐。
欧姆定律说的是,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。
这听起来好像有点绕,别急,咱们慢慢说。
先来说说电流、电压和电阻这三个“小伙伴”。
电流呢,就像是水流,是电荷的定向移动形成的。
电压呢,就好比是推动水流的压力,让电荷能够流动起来。
而电阻呢,就像是河道中的石头、杂草,阻碍着水流的顺畅流动。
欧姆定律的公式就是 I = U / R 。
这里的 I 代表电流,单位是安培(A);U 代表电压,单位是伏特(V);R 代表电阻,单位是欧姆(Ω)。
咱们来举个例子哈。
比如说有一个简单的电路,里面有一个电阻为5 欧姆的电阻器,两端加的电压是 10 伏特,那通过这个电阻器的电流是多少呢?咱们就可以用欧姆定律的公式来算一算,I = 10 ÷ 5 = 2 安培。
是不是一下子就清楚多啦?在实际生活中,欧姆定律的应用那可真是无处不在。
就像咱们家里的电灯,为啥有的亮一些,有的暗一些?这就和通过灯泡的电流、灯泡两端的电压以及灯泡本身的电阻有关系。
还有啊,咱们用的手机充电器,它输出的电压和电流也是根据欧姆定律来设计的。
要是充电器的输出电压和电流不匹配,那手机充电可就出问题啦,要么充得慢,要么还可能损坏电池呢。
再比如说,咱们的电动车,电池的电压、电机的电阻以及行驶时的电流,都和欧姆定律息息相关。
如果电阻变大了,电流就会变小,电动车的动力可能就不足啦。
在做物理题的时候,欧姆定律可是解题的一把“利器”。
不过有时候也会遇到一些小麻烦,比如说电路比较复杂,电阻串联、并联啥的,这时候就得先理清电路,再用欧姆定律来一步步计算。
学习欧姆定律可不能死记硬背公式,得真正理解它背后的原理,多做些练习题,多观察生活中的电学现象,这样才能把欧姆定律掌握得牢牢的。
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。
欧姆定律公式讲解
欧姆定律公式讲解
欧姆定律公式:
标准式:I=U/R
部分电路欧姆定律公式:I=U/R或I=U/R=GU(I=U:R)
公式说明:
定义:在电压一定时,导体中通过的其中G= I/R,电阻R的倒数G叫做电导,其国际单位制为西门子(S).
其中:I、U、R——三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻.
I=Q/t电流=电荷量/时间(单位均为国际单位制)
也就是说:电流=电压/电阻
或者电压=电阻×电流『只能用于计算电压、电阻,并不代表电阻和电压或电流有变化关系』
注意:在欧姆定律的公式中,电阻的单位必须用欧姆、电压的单位必须用伏特.如果题目给出的物理量不是规定的单位,必须先换算,再代入计算.这样得出来的电流单位才是安培。
欧姆定律适用于纯电阻电路,金属导电和电解液导电,在气体导电和半导体元件等中欧姆定律将不适用。
欧姆定律
欧姆定律欧姆定律(Ohm's Law)是电学领域中基础且重要的定律之一,描述了电流、电压和电阻之间的关系。
它由德国物理学家Georg Simon Ohm于1827年提出,并以他的名字命名,被广泛应用于电路分析和电子工程设计中。
本文将详细探讨欧姆定律的原理、公式以及应用。
欧姆定律是通过简单而直观的方式来描述电流、电压和电阻之间的关系。
根据这个定律,电流(I)通过导体的大小与两端的电压(V)成正比,与导体的电阻(R)成反比。
换句话说,欧姆定律告诉我们,当电压增大时,电流也随之增大;而当电阻增大时,电流则相应减小。
欧姆定律的数学表达形式为V = I * R,其中V表示电压(单位是伏特),I表示电流(单位是安培),R表示电阻(单位是欧姆)。
这个简单的公式是电路分析中最常用的方程之一,可以用于计算电路中任意两个参数的值,前提是已知其中的另一个参数。
欧姆定律的原理可以从微观和宏观两个层面进行解释。
从微观层面来看,导电材料(如铜线)中存在大量的自由电子。
当电场作用于导体时,电子将受到推动并导致电流的流动。
电阻的存在阻碍了电子的流动,从而产生了电压。
因此,电流正比于电压,反比于电阻。
从宏观层面来看,电流可以被比作一个水流。
水流通过一根管道的速度取决于水压(电压)以及管道的直径,而管道的阻力(电阻)将影响水流的速度。
如果增加水压或者缩小管道的直径,将会增加水流的速度。
相似地,如果电压增大或者电阻减小,将会增加电流的大小。
欧姆定律在电路分析和电子工程设计中有着广泛的应用。
通过使用欧姆定律,我们可以计算出电路中的各种参数,例如电流、电压和电阻。
这对于设计和优化电路非常重要。
同时,欧姆定律也为我们提供了一种理解电路行为的方法,从而更好地解决电路中可能出现的问题。
除了基本的欧姆定律公式,根据欧姆定律的推论,我们可以推导出其他有用的公式。
例如,利用I = V / R,我们可以计算出电阻的值,当已知电流和电压的值时。
欧欧姆定律公式
欧欧姆定律公式欧姆定律是电学中非常重要的一个定律,咱们今天就好好聊聊这个神奇的欧姆定律公式。
我记得有一次,我在给学生们上物理课,讲到欧姆定律的时候,有个小同学一脸迷茫地问我:“老师,这欧姆定律到底有啥用啊?”我笑了笑,跟他说:“孩子,你想想看,咱们家里的电灯、电视、冰箱,能正常工作可都离不开欧姆定律呢!”欧姆定律的公式是 I = U / R ,这里的 I 代表电流,U 代表电压,R代表电阻。
简单来说,就是电流等于电压除以电阻。
咱们先来说说电流 I 。
电流就像是水流,它表示电荷在导体中流动的快慢。
比如说,家里的电线就像水管,电流就是在电线里奔跑的“小电荷运动员”。
再说说电压 U 。
电压就好比是给电荷运动员们的推动力。
电压越大,这些“小运动员”就跑得越起劲,电流也就越大。
最后是电阻 R 。
电阻就像是路上的障碍物,电阻越大,电荷运动员跑起来就越费劲,电流也就越小。
比如说,咱们有一个简单的电路,电源电压是 6 伏,电阻是 3 欧姆,那么根据欧姆定律公式,电流 I 就等于 6 除以 3 ,也就是 2 安培。
这就好比是一条小路上,推动电荷的力量是 6 牛,而路上的障碍物使得前进有点困难,难度系数是 3 ,那么最终电荷能跑多快呢,一算就是 2 啦。
在实际生活中,欧姆定律的应用那可太多了。
像我们手机充电的时候,充电器输出的电压是一定的,如果手机内部电阻发生变化,电流也就跟着变了,这可能会影响充电的速度和安全性。
还有啊,我们经常使用的电灯泡。
灯泡里的灯丝其实就是一个电阻,当电压不变的时候,如果灯丝用久了电阻变大,电流就会变小,灯泡也就没那么亮啦。
再比如,有些同学可能喜欢自己组装小电路,在这个过程中,如果你想让灯泡更亮一些,要么增加电压,要么减小电阻。
但要注意哦,可不能随便乱弄,不然可能会出危险的。
总之,欧姆定律虽然看起来简单,就那么一个公式 I = U / R ,但它却能解释和解决好多电学中的问题。
希望同学们都能好好掌握这个定律,让电学知识为我们的生活带来更多的便利和乐趣。
中考物理同步复习:第13章《欧姆定律》ppt课件
▪ D.先闭合S1,S2,电路中的总电流为I1, 再闭合S3并移动滑片后,电路中的总电流为 I2,I1与I2可能相等
【解题思路】 只闭合S1,电路中只有滑动变阻器,电压 表测电源电压,由于电源电压不变,所以移动滑片时电压表
示数不变,故A正确;只闭合S2,R1和滑动变阻器串联,电压 表测电源电压.当滑片向右移动时,滑动变阻器接入电路的
几组电压和电流值,记录如下: 变化
升高造成电阻变化
小灯泡发光时,温度
三年中考 ·讲练
▪ 题型一 选择类
▪ 【例1】 如图所示,R1和R2为阻值不同的 定值电阻,滑片P置于变阻器中间,电源电 压保持不变,下列说法不正确的是( )
▪ A.只闭合S1,滑片向左滑动,电压表的示 数不变
▪ B.只闭合S2,滑片向右滑动,电压表与电 流表A1示数的比值变小
1 000
▪ (31×)影106 响电阻大小的因素(详见实验方法指导)
▪ 2.物质的导电性能
▪ (1)导体:容易导电的物体叫做导体,如金 属、石墨、人体、大地以及酸、碱、盐的水 溶液等.
▪ (2)绝缘体:不容易导电的物体叫做绝缘体; 如橡胶、玻璃、陶瓷、塑料、油等.
▪ (3)半导体:导电性能介于导体和绝缘体之 间的物质,如锗、硅等.
电阻变小,电流表A1的示数变大,电压表示数不变,电压表 与电流表A1的比值变小,故B正确;只闭合S2、S3且滑片位于 最右端,滑动变阻器连入电路中的电阻为零,这时R1与R2并 联,电流表A1测通过R1的电流,电流表A2测通过R2的电流,
由于R1、R2阻值不同,根据公式I=
U R
可知:当U相同,R不同
▪ 2.在电压不变的情况下,比较导体电中流的 ________大小来判断导体电阻的大小.
欧姆定律三个公式
欧姆定律三个公式
欧姆定律分为两种,一种叫部分电路欧姆定律,一中叫全电路欧姆定律(闭合电路欧姆定律)
部分电路欧姆定律公式:I=U/R
两个变式:U=IR R=U/I
其中:I、U、R——三个量是属于同一部分电路中同一时刻的电流强度、电压和电阻.
由欧姆定律所推公式:
并联电路:串联电路
I总=I1+I2 I总=I1=I2
U总=U1=U2 U总=U1+U2
1:R总=1:R1+1:R2 R总=R1+R2
I1:I2=R2:R1 U1:U2=R1:R2
全电路欧姆定律(闭合电路欧姆定律)公式:I=E/(R+r)
其中E为电动势,r为电源内阻,内电压U内=Ir, E=U内+U外
适用范围:纯电阻电路
闭合电路中的能量转化:
E=U+Ir
EI=UI+I2R
P释放=EI
P输出=UI
纯电阻电路中
P输出=I2R=E2R/(R+r)2=E2/(R2+2r+r2/R)
当 r=R时 P输出最大,P输出=E2/4r(均值不等式)
在通常温度或温度不太低的情况下,对于电子导电的导体(如金属),欧姆定律是一个很准确的定律。
当温度低到某一温度时,金属导体可能从正常态进入超导态。
处于超导态的导体电阻消失了,不加电压也可以有电流。
对于这种情况,欧姆定律当然不再适用了。
在通常温度或温度变化范围不太大时,像电解液(酸、碱、盐的水溶液)这样离子导电的导体,欧姆定律也适用。
而对于气体电离条件下,所呈现的导电状态,和一些导电器件,如电子管、晶体管等,欧姆定律不成立。
关于欧姆定律的12个公式
关于欧姆定律的12个公式欧姆定律是电学史上最重要的定律,由德国物理学家乔治欧姆在1827年发表,它表明电路中电流和电压之间存在着对应的关系,这种关系被表达成了12个不同的公式。
它们描述了电路中电压、电阻、电流、功率、直流和交流电路的特有关系。
此外,欧姆定律还可以用来求解复杂的电路,并且可以用来计算电子学中最基本的电路参数和分析能量损失等。
欧姆定律的12个公式中的主要内容包括:1.本欧姆定律:它表明一个电路中电压和电流之间存在着一对应的关系,即V = I * R,其中V是电压,I是电流,R是电阻。
2.欧姆定律:它表明电路中功率与电流之间存在着一对应的关系,即P = I2R,其中P是功率,I是电流,R是电阻。
3.欧姆定律:它表明一个电路的电压和电流比能表示为V/I,就是电压除以电流,它等于电阻R。
4. 交流欧姆定律:它表明一个交流电路中电压和电流之间存在着一对应的关系,即V = I * X,其中V是电压,I是电流,X是电阻的虚部。
5.耦合欧姆定律:它表明两个构成电路的同步电压之间存在着一对应的关系,即X = Z * V,其中X是电阻的虚部,Z是电阻的实部,V是电压。
6. 传导欧姆定律:它表明一个电路中电流和电阻的实部之间存在着一对应的关系,即I = V / Z,其中I是电流,V是电压,Z是电阻的实部。
7.阻欧姆定律:它表明一个电路中电压和电阻的实部之间存在着一对应的关系,即V = I * Z,其中V是电压,I是电流,Z是电阻的实部。
8.一欧姆定律:它表明一个电路中的直流电压和电流之间存在着一对应的关系,即V =E / I,其中V是电压,E是电势能,I是电流。
9.态欧姆定律:它表明一个电路中电流和电压之间存在着一对应的关系,即V = L * di/dt,其中V是电压,L是电感,di/dt是电流的变化速率。
10.态欧姆定律:它表明一个电路中电压和电容之间存在着一对应的关系,即V=Q/C,其中V是电压,Q是电荷,C是电容。
欧姆定律所有公式14个
欧姆定律所有公式14个欧姆定律是电力学的基石,也是电气技术的基础,它有14个公式,是电学中最重要的法则之一。
它是1827年由德国物理学家和电学家爱德华罗伯特欧姆发现的,他在实验中发现,在电路中,电流大小与电压大小成正比,电阻大小与电流大小成反比。
这一定律构成了电学的基础,在当今的电子行业中,欧姆定律的公式在很大程度上被广泛运用。
首先,欧姆定律的基本思想是, `电流 =压/电阻`这也是欧姆定律最为熟悉的公式,由此可以看出,电流的大小与电压大小成正比,电阻大小与电流大小成反比。
其次,`电容容量C=电压/电流`,这是欧姆定律中第二个公式,指的是电容容量与电压大小成正比,电流大小成反比。
第三,`电感量L=电流/电压`,换言之,电感量与电流大小成正比,电压大小成反比。
第四,`电感量L=电流/变化率`,这一公式表明,电感量与电流大小成正比,电压变化率成反比。
第五,`电容量C=电流/变化率`,也就是说,电容量与电流大小成正比,电压变化率成反比。
此外,还有八个欧姆定律公式,即:`U=RI^2`;`U=I^2R`;`R=U/I^2`;`R=I^2/U`;`I=U/R`;`I=sqrt(U/R)`;`C=U/I`;`L=I/U`。
由此可见,欧姆定律在这14个公式中清楚地表明,在电路中,电流大小与电压大小成正比,电阻大小与电流大小成反比。
欧姆定律在人们理解电路电力学的过程中起到了至关重要的作用。
欧姆定律的公式虽然简单,但它却是电力学的基础,人们在设计电路时,必须清楚的了解各公式的物理意义。
准确的理解欧姆定律的公式,有助于人们正确设计电路,防止出现电路故障,从而降低水平,以及交流电机等电气设备。
欧姆定律在各个领域均有广泛的应用,电阻、电压、电流等都是经典的电力学参数,欧姆定律可以帮助人们理解各个参数之间的关系,让人们更好地掌握控制电路中电流、电压的变化规律,也能更好地理解和应用相关测量仪器,从而解决许多电路问题。
欧姆定律的应用也涉及到信号处理领域。
欧姆定律所有公式14个
欧姆定律所有公式14个欧姆定律是物理学中一个非常重要的、著名的定律,它描述电路中电流、电压和阻抗之间的关系。
这一定律由德国物理学家乔瓦尼欧姆(Georg Ohm)提出,其公式为:电流I(单位为安培)=压V (单位为伏特)/抗R(单位为欧姆),表示为I=V/R。
根据欧姆定律,我们可以得到欧姆定律及其相关公式包括14个。
下面我将一一给出它们:一、电流I=电压V/阻抗R,表示为I=V/R;二、电压V=电流I抗R,表示为V=I×R;三、阻抗R=电压V/电流I,表示为R=V/I;四、电容C=电压V/电流I,表示为C=V/I;五、直流总阻抗Z=电压V/电流I,表示为Z=V/I;六、交流总阻抗Z=电压V/电流I×cos(θ),表示为Z=V/I×cos(θ);七、直流反射阻抗|Z0|=电压V/电流I,表示为|Z0|=V/I;八、交流反射阻抗|Z0|=电压V/电流I×cos(θ),表示为|Z0|=V/I×cos(θ);九、电容值C=电压V/电流I×sin(θ),表示为C=V/I×sin (θ);十、电阻值R=电压V/电流I×cos(θ),表示为R=V/I×cos (θ);十一、电感值L=电压V/电流I×sin(θ),表示为L=V/I×sin(θ);十二、电阻R和电感L组成的交流电路,电阻抗Z=R×cos (θ)-L×sin(θ),表示为Z=R×cos(θ)-L×sin(θ);十三、电容C和电感L组成的交流电路,电抗Z=R×sin (θ)+L×cos(θ),表示为Z=R×sin(θ)+L×cos(θ);十四、交流总抗Z=√(R2+(XL-XC)2),表示为Z=√(R2+(XL-XC)2)。
欧姆定律的历史可以追溯到1820年初,乔瓦尼欧姆(Georg Ohm)著名的磁学与电学理论作为开创性的工作而被发现,他发现电阻对电流的影响,以及电阻的这种影响与电流的大小成正比,以电压为中心建立了欧姆定律,这一发现改变了人们以前对电学的认识。
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。
欧姆定律电阻定律
在物理教学中的重要性
欧姆定律和电阻定律是物理学中电学部分的重要内容,对于学生理解电路的基本 原理和电子设备的工作原理至关重要。
通过学习欧姆定律和电阻定律,学生可以深入理解电流、电压和电阻之间的关系 ,以及这些关系在现实生活中的应用。这些知识对于学生进一步学习其他电学和 电子学知识具有重要的基础作用。
电阻的测量方法
伏安法测量电阻
伏安法是通过测量电阻两端的电压和流 过电阻的电流来计算电阻的方法。根据 欧姆定律,可以通过测量电压和电流来 计算出电阻值。
VS
电桥法测量电阻
电桥法是一种比较法测量电阻的方法,通 过调节桥臂上的电阻使电桥达到平衡状态 ,从而测量出待测电阻的值。这种方法在 精密测量中广泛应用。
导体截面积
导体截面积越大,电阻越小。
电阻与温度的关系
温度对电阻的影响
温度升高时,金属导体的电阻会增大 ,这是因为温度升高会导致金属内部 的自由电子运动速度增加,碰撞频率 增加,从而阻碍电流的传导。
温度系数
表示电阻随温度变化的程度,通常用温 度系数来表示电阻随温度变化的程度。 例如,铜的电阻温度系数约为 0.0036/℃。
在电子设备设计中的应用
在电子设备设计中,欧姆定律和电阻定律是关键的物理定 律。通过这些定律,可以优化电子设备的性能,例如降低 能耗、提高效率等。
电子设备中的电阻器、电感器和电容器等元件的性能参数 ,也遵循欧姆定律和电阻定律。在设计过程中,需要根据 这些定律选择合适的元件参数,以确保电子设备的正常工 作。
04
欧姆定律与电阻定律的实验 研究
实验目的
验证欧姆定律
通过实验测量,验证欧姆定律的正确性,即电流与电压成正比,与电阻成反比。
探究电阻定律
《欧姆定律》欧姆定律PPT优质课件全
1
当导体的电阻一定时,通过导体的电流跟导体 两端的电压成正比
当导体两端电压一定时,通过导体的电流跟导 体的电阻成反比
一、欧姆定律
1.欧姆定律的内容: 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。
2.欧姆定律的数学表达式:
电流
I=
U R
电压
电阻
欧姆(1787-1854) 德国物理学家
U= I R
R=
U I
欧姆定律的理解
3.统一性:公式中使用国际单位(单位要统一) 电压U 的单位:V 电阻R 的单位:Ω 电流 I 的单位: A
4.同一性
I=
U R
指同一段电路中I、U、R之间的关系。在解
题时习惯把同一导体各物理量脚标用同一数字表示
如: I1、U1、R1 5.同时性:欧姆定律反映同一时刻、 I、 U、R之间的关系
R=
U I
=
220 V 0.18 A
=
1
222
Ω
答:灯丝正常发光时的电阻是1 222 Ω。
此题告诉我们一种测量电阻的方法,即先测出来未 知电阻两端的电压再测出通过该电阻的电流,然后 应用欧姆定律算出电阻大小。
例4 加在某一电阻器两端的电压为5 V时,通 过它的电流是0.5 A,则该电阻器的电阻应是多大? 如果两端的电压增加到20 V,此时这个电阻器的电 阻值是多大?通过它的电流是多大?
二、应用欧姆定律
1.用公式进行计算的一般步骤:
(1)读题、审题(注意已知量的内容); (2)根据题意画出电路图; (3)在图上标明已知量的符号、数值和未知 量的符号; (4)选用物理公式进行计算(书写格式要完 整,规范)。
2.例题分析 例1 一辆汽车的车灯,灯丝电阻为30 Ω,接
欧姆定律(含)
欧姆定律(含附件)欧姆定律是电学领域的基础定律之一,描述了电流、电压和电阻之间的关系。
本文将详细介绍欧姆定律的原理、公式、应用和意义。
一、欧姆定律的原理欧姆定律的原理基于电阻的定义。
电阻是电路中阻碍电流流动的物理量,单位是欧姆(Ω)。
当电压(电势差)作用于电阻时,会产生电流。
欧姆定律揭示了电压、电流和电阻之间的定量关系。
二、欧姆定律的公式欧姆定律的公式为:V=IR,其中V表示电压(伏特),I表示电流(安培),R表示电阻(欧姆)。
这个公式表明,电压等于电流与电阻的乘积。
根据欧姆定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。
三、欧姆定律的应用1.电阻的测量:通过欧姆定律,我们可以测量电阻的值。
只需用电压表测量电阻两端的电压,用电流表测量通过电阻的电流,代入公式V=IR,即可求出电阻R。
2.电流的控制:在电路中,我们可以通过改变电阻的大小来控制电流。
例如,在串联电路中,增加电阻会使总电阻增大,从而减小电流;在并联电路中,增加电阻会使总电阻减小,从而增大电流。
3.电压的分配:在并联电路中,各支路的电压相同。
根据欧姆定律,各支路的电流与电阻成反比。
因此,电阻越小的支路,通过的电流越大;电阻越大的支路,通过的电流越小。
4.电源的选型:在设计和搭建电路时,我们需要根据欧姆定律来选择合适的电源。
例如,当电路中的总电阻为10Ω时,若要使电流达到2A,则需要选择电压为20V的电源(V=IR=2A×10Ω=20V)。
四、欧姆定律的意义1.揭示了电流、电压和电阻之间的定量关系,为电学研究和电路设计提供了基础。
2.为电阻的测量、电流的控制和电压的分配提供了理论依据。
3.拓展了电学应用领域,为电子技术、电力工程等的发展奠定了基础。
4.促进了电学知识的普及,使非专业人士也能了解和运用电学原理。
总之,欧姆定律是电学领域的基础定律,具有重要的理论意义和实践价值。
掌握欧姆定律,有助于我们更好地理解和运用电学知识,为生活和生产带来便利。
《欧姆定律》ppt课件
研究电流与电压的关系
通过实验研究电流与电压的利用欧姆定律可以探究温度对导体电阻的影响,即温度升高时,导体电阻通常会增大。
04
欧姆定律的实验验证
01
02
04
03
电源
步骤一
步骤二
步骤三
步骤四
01
02
03
04
连接电路,确保所有器材正确连接。
调节滑动变阻器,观察电流表和电压表的读数变化。
总结词
03
欧姆定律的应用
在电子设备中,欧姆定律用于管理电源的分配和消耗,以确保设备的正常运行。
电源管理
设备性能优化
故障诊断
通过调整电子设备的电阻、电压和电流,可以优化设备的性能和效率。
在电子设备出现故障时,利用欧姆定律可以检测和定位故障点。
03
02
01
测量电阻
利用欧姆定律可以测量电阻的阻值,即$R = frac{V}{I}$,其中$R$为电阻,$V$为电压,$I$为电流。
记录实验数据,绘制电流与电压的图像。
分析实验数据,验证欧姆定律的正确性。
05
欧姆定律的扩展与深化
电流与电压成正比,满足欧姆定律。
线性元件
电流与电压不成正比,不满足欧姆定律。
非线性元件
LED灯、晶体管等电子元件为非线性元件,其伏安特性曲线为非线性。
实例
阻抗:交流电路中,元件对交流电的阻碍作用,由电阻、电感、电容共同决定。
总结词
导体对电流的阻碍作用
详细描述
电阻是导体对电流的阻碍作用的一种量度,它的大小取决于导体的材料、长度、横截面积和温度等因素。
VS
通过实验和数学推导得
详细描述
欧姆定律是通过实验观测和数学推导得出的,其基本思想是通过测量电压和电流的比值来定义电阻,从而揭示了电流、电压和电阻之间的定量关系。具体推导过程包括建立电路模型、设定测量单位、进行实验测量和数据分析等步骤。
欧姆定律基本公式
欧姆定律基本公式欧姆定律是电学中的一个重要定律,在咱们从小学到高中的物理学习中,那可是相当关键的一部分呢!咱先来说说欧姆定律的基本公式,那就是 I = U / R 。
这里的 I 代表电流,单位是安培(A);U 代表电压,单位是伏特(V);R 代表电阻,单位是欧姆(Ω)。
这个公式简单明了地告诉了咱们电流、电压和电阻之间的关系。
就拿我之前给学生们上课的经历来说吧。
有一次,我在课堂上给同学们讲解欧姆定律,为了让他们更直观地理解,我准备了一个简单的电路实验。
我拿出电池盒、导线、小灯泡、电阻器还有电流表和电压表。
我先把电池装进电池盒,然后用导线把电池盒、电阻器、小灯泡依次连接起来,再把电流表和电压表分别正确接入电路。
当我闭合开关的时候,小灯泡亮了起来。
同学们都瞪大眼睛好奇地看着。
我问他们:“大家猜猜看,现在电路中的电流是多少呀?”同学们七嘴八舌地开始猜测。
我笑着说:“别着急,咱们用电流表来测一测。
”当电流表的指针稳定下来,显示出一个数值,同学们都迫不及待地想知道答案。
然后我又问:“那如果我改变电阻器的阻值,电流会怎么变化呢?”同学们有的说会变大,有的说会变小。
于是我动手改变了电阻器的阻值,让同学们观察电流表的变化。
通过这样直观的实验,同学们对欧姆定律的理解一下子就深刻了好多。
在实际生活中,欧姆定律的应用也是无处不在。
比如说咱们家里的各种电器,像电灯、电视、冰箱等等,它们的工作都离不开欧姆定律。
咱们知道了电器的电阻和工作电压,就能算出通过它们的电流,这对于我们了解电器的功率和耗电量可是非常重要的。
再比如说,手机充电器也是运用了欧姆定律的原理。
不同的充电器输出的电压和电流不同,就是为了适应不同手机电池的电阻,以达到安全快速充电的目的。
还有啊,在电路故障排查的时候,欧姆定律也能派上大用场。
如果一个电路中的某个元件出了问题,导致电流或者电压异常,我们就可以根据欧姆定律来分析判断是电阻出了问题,还是电压源不稳定。
总之,欧姆定律虽然看起来只是一个简单的公式,但它的作用可大着呢,贯穿了咱们电学学习和生活的方方面面。
欧母定律公式
欧姆定律公式
欧姆定律:公式:I=U/R U=IR R=U/I。
导体中的电流强度跟导体两端电压成正比,跟导体的电阻成反比。
导体电阻R=U/I。
对一确定的导体若电压变化、电流也发生变化,但电阻值不变。
欧姆定律
欧姆定律的简述是: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。
该定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的。
欧姆定律的理解和应用
认清用电器的连接方式,明确各电表的作用。
要在电路图中尽可能地标出已知量的符号、数据和未知量的符号。
对电路进行分析,寻找已知量与未知量的关系,分析电路时要抓住电路中不变的量,例如,电源电压恒定、定值电阻)和变化的量。
根据串、并联电路的特点和欧姆定律列方程求解。
我们知道金属导体是由一个个的原子构成,而原子又由原子核和核外的电子构成,原子核带正电,核外电子带负电。
虽然原子核很小,但是其质量很大,所以几乎不能移动,而核外的电子质量很小,很容易发生转移。
所以在导体内部有大量的自由电子在无规则的运动。
【初中物理】初中物理欧姆定律知识点详解
【初中物理】初中物理欧姆定律知识点详解【—欧姆定律详解】同学们认真学习哦,下面是老师对欧姆定律的知识点内容讲解。
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→ a(a);U→ 伏特(V);R→ EU(ω)。
公式的理解:① 一、公式中的u和R必须在同一回路中;②i,u和r中已知任意的两个量就可求另一个量;③ 计算单位应当统一欧姆定律的应用:① 同一电阻的电阻值不变,与电流和电压无关,其电流随电压的增加而增加(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 当电流恒定时,电阻越大,电阻两端的电压越大(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(总电阻等于所有电阻之和)。
如果n个等效电阻器串联在一起,则r总计=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,并得越多第一天,电阻越小)① 电流:I=I1+I2(主干电流等于分支电流之和)②电压:u=u1=u2(干路电压等于各支路电压)③ 电阻:(总电阻的倒数等于每个电阻的倒数之和)如果n个等效电阻并联,则总电阻r=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)希望上面老师对物理中欧姆定律的知识点讲解学习给同学们的学习很好的帮助,相信同学们会从中学习的更好,同学们加油哦。
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教师引导、学生自我小结
三、练
1、课堂练习
教材 “动手动脑学物理”1-4题(63页)
2、课后练习
探究丛书1-9题
教 学后 记
备课
日期
上课日期
主备人
教案序号
教学内容
第4节
欧姆定律在串、并联电路中的应用
课时
1
教学目标
1、知识和技能
会用欧姆定律的知识理解安全用电的道理。
(二)设计并进行实验探究电阻并联的规律:
1、实验:将两个同样阻值的电阻并联起来,接在接在右图的电路中,闭合开关,观察灯泡的亮度。并跟接入一个电阻时灯泡的亮度对比
2、实验现象是:
3、可以得到的结论是:
4、理解:两个相同的电阻并联,相当于、相同,增大,所以总电阻。如右图所示
(三)教师引导、学生自我归纳小结
(四)典例讲解:
教材67页例题1至例4
三、练
课堂练习
教 后 记
3、情感、态度、价值观
重视学生对物理规律的客观性、普遍性、科学性的认识。
重难点
使学生会同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流
教学准备(教具等)
教
学
流
程
及
板
书
设
计
一、学
阅读教材第一段,猜想:
1、电阻一定时,成正比;
2、电压一定时,成反比。
二、导
(一)猜想与假设:导体中的电流可能跟和等因素有关。
2、情感、态度、价值观
使学生具有安全用电的意识和社会责任感。能自觉地执行和宣传安全用电。
通过了解避雷针的发明过程,培养学生热爱科学的精神
重难点
电阻的串联和并联的规律
教学准备(教具等)
教
学
流
程
及
板
书
设
计
一、学
1、复习欧姆定律的内容:
2、公式:;两个变形式
3、串联电路中电流的规律:
联电路中电压的规律:
并联电路中电流的规律:
重难点
掌握欧姆定律,能运用欧姆定律计算有关电压、电流和电阻的简单问题
教学准备(教具等)
教
学
流
程
及
板
书
设
计
一、学
阅读教材,回答下列问题:
1、欧姆定律的内容:
2、公式:
二、导
上一节课的实验得出的实验结论是什么?把上一节课的实验结果综合起来,即为欧姆定律:
1、欧姆定律的内容:公式:
公式中符号的意义及单位:
用电压表测出一段导体两端的电压是7.2 V,用电流表测出通过这段导体的电流为0.4 A,这段导体的电阻是多少?
此题的启发:电阻的阻值可以利用欧姆定律的变形公式R= 求算出来。
要利用变形公式R= 求电阻,需要知道U、I值,怎么能知道灯泡两端的电压和电流呢?
2、实验:测量小灯的电阻(伏安法)
(1)、实验原理:
由于电流可能受多个因素的影响,故应用的实验方法是
(二)探究一:探究电阻一定时,电流跟电压之间的关系
1、实验器材
2、滑动变阻器的作用是
3、画出该实验的电路图
4、按图连接电路,测量并记下几组电压值和电流值
R=Ω
电压U(V)
电流I(A)
5、在下图的坐标系中画出电阻的U—I关系图象
6、分析数据和图象可得出的结论是
第十三章欧姆定律
备课
日期
上课日期
主备人
教案序号
教学内容
第一节
探究电流与电压电阻的关系
课时
1
教学目标
1、知识和技能
通过实验探究电压、电流和电阻的关系。理解欧姆定律,并能进行简单计算。
使学生同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流。
会用滑动变阻器改变部分电路两端的电压。
2、过程和方法
使学生感悟用“控制变量”来研究物理问题的科学方法。
(三)探究二:探究电压一定时,电流跟电阻之间的关系
1、实验中要改变的量;
要控制不变的量是;怎样达到这一目的
2、实验电路图
3、按图连接电路,测量并记下几组电阻值和电流值
U=V
电阻R(Ω)
电流I(A)
4、在下图的坐标系中画出每个电阻的R—I关系图象
5、分析数据可得出的结论是
(四)教师引导、学生自我归纳小结
电流、电压、电阻的关系可表示为:
(五)即时练习
1.一段导体两端电压是4.0V时,导体中的电流是1.0A,如果将其两端的电压减少到2.0V,导体中的电流变为( )
A.2.0AB.0.25AC.3.0AD.0.50A
2.当某导体两端的电压是3V时,通过该导体的电流是0.6A,如果使该导体两端的电压升高到5V,那么这时该导体的电阻将(填变大、不变、变小);通过它的电流是A。
课时
1
教学目标
1、知识和技能
通过实验探究电压、电流和电阻的关系。理解欧姆定律,并能进行简单计算。
使学生同时使用电压表和电流表测量一段导体两端的电压和其中的电流。
会用滑动变阻器改变部分电路两端的电压。
2、过程和方法
使学生感悟用“控制变量”来研究物理问题的科学方法。
3、情感、态度、价值观
重视学生对物理规律的客观性、普遍性、科学性的认识
U— R— I—
说明:欧姆定律中的电流、电压和电阻这三个量是对同一段导体而言的。
3、应用欧姆定律计算有关电流、电压和电阻的简单问题。
(1)、利用欧姆定律求电流:应用公式:
4、典例讲解:
教材例1:一条灯丝的电阻是30Ω,接在12V的电压上,通过它的电流是多少?
书写:
已知
根据欧姆定律,可得:
变式练习
一个电熨斗的电阻是0.1KΩ,使用时流过的电流是2.1A,则加在电熨斗两端的电压是多少?
利用欧姆定律求导体的电阻:由公式变形得
教材例2、在一个电阻的两端加的电压是6V,用电流表测得流过它的电流是0.3A,,则这个电阻的阻值是多少?
4、通过以上的简单电学题目的计算,提出以下要求:
(1)、要画好电路图,在图上标明已知量的符号、数值和未知量的符号。
(2)、要有必要的文字说明,物理公式再数值计算,答题叙述要完整。
并联电路中电压的规律:
4、两个电阻串联的规律:
两个电阻并联的规律:
二、导
(一)设计并进行实验探究电阻串联的规律:
1、实验:将一个定值电阻R接在右图的电路中,闭合开关,观察灯泡的亮度。
再将两个同样阻值的电阻R串联起来,接在电路中,重复前面的实验。
2、实验现象是:
3、可以得到的结论是:
4、理解:两个相同的电阻串联,相当于、相同,增大,所以总电阻。如右图所示
三、练
1、课堂练习
教材“动手动脑学物理”1-4题(课本60页)
2、课后练习
探究丛书1-12题
后反思:
教 学后 记
备课
日期
上课日期
主备人
教案序号
教学内容
第三节 电阻的测量
课时
1
教学目标
1、知识和技能
应用欧姆定律,学习一种测量电阻的方法。
会同时使用电压表和电流表。
2、过程和方法
通过测量电阻,了解欧姆定律的应用。
(2)、需要测量的物理量
(3)、实验电路
(4)、实验器材:
(5)、部分器材的作用分别是:
电压表:
电流表:
滑动变阻器:
(6)、连接电路时应注意的问题有:
(7)、实验时应如何调节灯泡两端的电压值
(8)、将实验数据记录在下表
实验次数
电压U/V
电流I/A
电阻R/Ω
1
2
3
(9)、比较计算出的几个电阻值,电阻的大小相同吗?,你对这一现象的解释是
3.甲、乙两个电阻的阻值分别为4Ω和8Ω,若将它们并联后接在12V的电源两端(电源电压保持不变),则通过甲电阻的电流是与乙电阻的电流之比是___;
(六)典例讲解
“动手动脑学物理”2题(课本56页)
三、练
探究丛书1-11题
课后反思:
教 学后 记
备课
日期
上课日期
主备人
教案序号
教学内容
第二节 欧姆定律及其应用
3、情感、态度、价值观
实验电路的设计、连接以及测量过程的兴趣培养。
重难点
进一步掌握电压表、电流表的使用方法及规则
教学准备(教具等)
教
学
流
程
及
板
书
设
计
一、学
1、欧姆定律的公式:;两个变形式分别是
2、测量未知电阻阻值的方法之一是用测出电阻两端的,用测出流过电阻的,然后根据计算出阻值,此方法称法。
二、导
1、学生先做下题