初三物理期中复习总结欧姆定律.
初三物理知识点复习——欧姆定律知识讲解
欧姆定律【考纲要求】1.理解欧姆定律及简单计算。
2.会用电压表和电流表测电阻。
3.掌握串并联电路的特点。
【知识结构】【知识梳理】一、电流跟电压、电阻的关系1.电流跟电压的关系: 在电阻一定时, 导体中的电流踺段导体两端的电压成正比。
注意: ①这里导体中的电流和导体两端的电压都是针对同一导体而言的, 不能说一个导体中的电流和另一导体上的电压成正比。
②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的问题, 电流、电压都是物体量, 有各自和物体, 物体 量之间存在一定的因果关系, 这里的电压是原因, 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加了电压, 因果关系不能颠倒。
2、电流跟电阻的关系:在电压一定的情况下, 导体中的电流跟导体的电阻成反比。
注意:①电流和电阻是针对同一导体而言的, 不能说一个导体的电流与另一个导体的电阻成反比。
②不能反过来说, 电压不变时, 导体的电阻与通过它的电流成反比。
我们知道电阻是导体本身的一种特性, 即使导体中不通电流, 它的电阻也不会改变, 更不会顺为导体中电流的增大或减小而使它的电阻发生改变。
二、欧姆定律1.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、表达式:I=U/R U 表示一段导体两端的电压, 单位是伏特(V );R 表示这段导体串联电路的特点电流处处相等:_______________总电压等于各部分电路电压之和:_______________ 总电阻等于各串联电阻之和:_______________电压分配于电阻的关系:_______________ 并联电路的特点总电流等于各支路电路之和:_______________各支路两端电压相等:_______________ 总电阻的倒数等于各并联电阻倒数之和:_______________电流分配于电阻的关系:_______________ 欧姆定律内容:_________________________________________________________。
初三物理欧姆定律知识点梳理
初三物理欧姆定律知识点梳理
初三物理欧姆定律知识点梳理
1、欧姆定律是由德国物理学家欧姆在1826年通过大量的实验归纳出来的。
2、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
3、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。
4、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。
5、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。
6、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
【初三物理欧姆定律知识点梳理】。
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。
初三 物理_第十四章欧姆定律知识点总结
第十四章欧姆定律第一节电阻1.改变电路中电流大小的方法有两种:一是改变电路两端的电压,具体可以改变给电路供电的干电池的个数或学生电源的电压;二是改变连接在电路中的导体的电阻.2.电阻表示导体对电流的阻碍作用,电阻无方向性(半导体除外)它只有大小,电阻的大小由导体自身决定,电阻是导体的一种属性.导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大;反之,导体的电阻越小,表示其对电流的阻碍作用越小.3.国际上通常用R号是 ,常用的单位还有千欧,兆欧。
4.决定导体电阻大小的因素:①自身因素:导体的材料(导体材料不同电阻不同-铜的电阻比铁的电阻小)、长度(在其他条件相同的情况下,导体越长电阻越大)、横截面积(横截面积越大,电阻越小).例如一根金属导线对折使用,其长度变为原来的一半,而且截面积也变为原来的二倍(因为总体积未变),这里的长度和横截面积都对导线的电阻产生影响。
不要只考虑长度而忘了截面积的变化。
②外界因素:温度,一般金属导体的电阻随温度升高而增大.但也有例外,例如半导体在温度升高时,电阻反而变小。
导体的电阻与其他的外界因素如电压、电流均无关.5.控制变量法是我们在实验中常用的一种研究方法:研究一个物理量与多个因素是否有关时,常采用控制变量法.我们经常改变其中一个因素,而让其他因素不变或相等,从而确定这个因素与所研究的物理量的关系.对涉及的因素逐个地加以判断,最后再综合解决.例如研究导体电阻大小与长度的关系时,要控制材料、横截面积、温度相同或不变,改变导体的长度,观察电流变化情况来判断导体的电阻与长度的关系.6.导体和绝缘体的关系(1)区别(2)联系:导体和绝缘体之间没有绝对的界限。
在潮湿、高温、高压等条件下,绝缘体可以转化为导体,如玻璃、胶木等经高温灼烧后,可以造成绝缘体破坏,变为导体,引起漏电甚至火灾。
空气是好的绝缘体,但是在夏天打雷闪电时,两块云之间的空气被高压“击穿”变成导体。
再比如,纯水是绝缘体,但是在水中掺有杂质后,就能导电,受潮的木材会导电也是这个原因。
九年级物理上册《欧姆定律》知识解析
《欧姆定律》知识全解
1.理解欧姆定律,进行简单的计算。
2.通过实验探究,找出电流跟电压和电阻的关系,学习科学探究方法。
本节重点是探究电流与电压和电阻的关系和欧姆定律以及应用,主要考查探究电流跟电压、电阻的关系。
运用欧姆定律进行分析或计算,动态电路的分析等。
①欧姆定律适用于从电源正极到负极之间的整个电路或其中某一部分电路,但前提是该电路为纯电阻电路。
②欧姆定律中电流、电压和电阻三个量都是对同一导体和同一段电路的同一时刻而言的。
③欧姆定律中提到的“通过导体中的电流跟导体两端电压成正比,跟导体电阻成反比”是有前提条件的,即当导体的电阻一定时,通过它的电流跟它两端电压成正比;当导体两端电压一定时,通过它的电流跟它的电阻成反比。
九年级物理欧姆定律知识点
欧姆定律一、电压U一电压的作用1.电压是形成电流的原因:电压使电路中的自由电荷定向移动形成了电流..电源是提供电压的装置..2.电路中获得持续电流的条件:①电路中有电源或电路两端有电压;②电路是连通的..注:说电压时;要说“某某”两端的电压;说电流时;要说通过“某某”的电流..3.在理解电流、电压的概念时;通过观察水流、水压的模拟实验帮助我们认识问题;这里使用了科学研究方法“类比法”类比是指由一类事物所具有的属性;可以推出与其类似事物也具有这种属性的思考和处理问题的方法二电压的单位1.国际单位:伏特V 常用单位:千伏kV 、毫伏mV 、微伏μV换算关系:1Kv=103V 1V=103mV 1mV=103μV2.记住一些电压值:一节干电池1.5V 一节蓄电池2V 家庭电压220V 人体的安全电压不高于36V三电压测量:1.仪器:电压表;符号:错误!2.量程和分度值: 电压表有三个接线柱;两个量程.使用“-”和“3”两个接线柱时;量程是0~3 V;分度值“0.1 V”;使用“-”和“15”两个接线柱时;量程是0~15 V;分度值“0.5 V”.大量程是小量程的5倍;大分度值也是小分度值的5倍; 指针位置相同;则示数也是5倍关系3.使用规则:两要、一不①电压表要并联在电路中..②电流要从电压表的“正接线柱”流入;“负接线柱”流出..否则指针会反偏..③被测电压不要超过电压表的最大量程..Ⅰ危害:被测电压超过电压表的最大量程时;不仅测不出电压值;电压表的指针还会被打弯甚至烧坏电压表..Ⅱ选择量程:实验室用电压表有两个量程;0~3V和0~15V..测量时;先选大量程;用开关试触;若被测电压在3V—15V可直接测量;若被测电压小于3V则换用0~3V量程;若被测电压大于15V则换用更大量程的电压表..调零;读数时看清量程和分度值;正接线柱流入;负接线柱流出;不能超过量程..五利用电流表、电压表判断电路故障1.电流表示数正常而电压表无示数:“电流表示数正常”表明主电路为通路;“电压表无示数”表明无电流通过电压表;则故障原因可能是:①电压表损坏;②电压表接触不良;③与电压表并联的用电器短路..2.电压表有示数而电流表无示数“电压表有示数”表明电路中有电流通过;“电流表无示数”说明没有或几乎没有电流流过电流表;则故障原因可能是:①电流表短路;②和电压表并联的用电器开路;此时电流表所在电路中串联了大电阻电压表内阻使电流太小;电流表无明显示数..3.电流表电压表均无示数“两表均无示数”表明无电流通过两表可能是:①两表同时短路外;②最大的可能是主电路断路导致无电流..记住:在故障题里;电压表哪里有示数;哪里就断开二、串、并联电路电压的规律一探究串联电路中电压的规律1提出问题:2猜想假设:3设计实验:分别把电压表连在甲、乙、丙所示电路中的AB两点、BC两点、AC两点;三次测量的电路图如下:通过电压表测出电压值; 填入表格.换上另外两个不同规格小灯泡;再次测量;重复上面的实验步骤.4分析和论证:通过对实验数据的分析可以得出结论:用公式表示为:U=U1+U2.5得出结论:串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和.U=U1+U2串压两个分注意事项:①连接实物图时;一定要对照电路图;可以从电源的正极出发;依次经过开关、小灯泡;最后回到电源的负极;电压表要最后并联到所测电路的两端; 也可以从负极出发; 但也要按顺序连接.②连接实物过程中; 开关一定要处于断开状态. 每次连接完电路;一定要检查无误; 再闭合开关;③电压表要按规则连入电路和读数..④实验中; 每次读数后; 应及时断开开关.⑤如果电压表不够用; 也可只用一只电压表分别测量各电路两端电压.⑥电路连接过程中;为何开关要断开这样做的目的是为了保护电源和电路;防止电路连接错误;使电路短路而造成烧坏电源或电路的危害. 如果开关是断开的; 造成这种危害的可能性将大大减小.⑦对于需要分析实验数据而得出结论的实验; 可以先将需要测量的物理量罗列出来; 然后设计一个表格把实硷中测出的数据填入表格; 并试着将它们分别相加、相减、相乘或相除来找出这些数据之间的关系.⑧为了验证探究结论的普遍性;可进行多次实验. 其目的是为了取多组数据;从而分析归纳;得出一个普遍规律..如本实验中还可多改变几次电源电压和换用不同的小灯泡..二.探究并联电路中电压的规律1提出问题:2猜想假设:3设计实验:分别把电压表接在图中;三次测量的电路图如下:更换小灯泡再进行两次实验;把实验数据填入表格:4分析和论证:通过对实验数据的分析可以得出结论:并联电路中;各支路两端的电压与电源的电压相等; 用代数式表示为U=U1=U2.5得出结论:并联电路各支路两端的电压都相等;且等于总电压电源电压..三探究串、并联电路中电压的规律的实验过程中应注意的问题:1接电路时;开关应断开..2电压表应并联在电路中..3连接电路时应按一定的顺序进行; 先串后并;即从电源正极或负极依电路图将元件逐个连接起来;最后将电压表并联在电路中;并使电流从电压表“+”接线柱流人;从“―”接线柱流出;4接通电路前必须选用电压表的大量程试触手持开关;眼看电压表指针..若发现指针反偏; 则应调换“+”“—”接线柱; 若偏转角度过小; 则改用小量程;若指针超过最大量程; 则要换更大量程的电压表.5读数时要客观、精确、视线与刻度线垂直;读数完毕;应断开开关; 切断电源; 整理好仪器..三、电阻一定义及符号1.定义:电阻表示导体对电流阻碍作用的大小..2.符号:R..二单位1.国际单位:欧姆Ω..规定:如果导体两端的电压是1V;通过导体的电流是1A;这段导体的电阻是1Ω..2.常用单位:千欧KΩ、兆欧MΩ..3.换算:1MΩ=103KΩ1KΩ=103Ω4.了解一些电阻值:手电筒的小灯泡;灯丝的电阻为几欧到十几欧..日常用的白炽灯;灯丝的电阻为几百欧到几千欧..实验室用的铜线;电阻小于百分之几欧..电流表的内阻为零点几欧..电压表的内阻为几千欧左右..三影响因素1.实验原理:在电压不变的情况下;通过电流的变化来研究导体电阻的变化..也可以用串联在电路中小灯泡亮度的变化来研究导体电阻的变化2.实验方法:控制变量法..所以定论“电阻的大小与哪一个因素的关系”时必须指明“相同条件”..3.结论:导体的电阻是导体本身的一种性质;它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积;还与温度有关..4.结论理解:⑴导体电阻的大小由导体本身的材料、长度、横截面积决定..与是否接入电路、与外加电压及通过电流大小等外界因素均无关;所以导体的电阻是导体本身的一种性质..⑵结论可总结成公式R=ρL/S;其中ρ叫电阻率;与导体的材料有关..记住:ρ银<ρ铜<ρ铝;ρ锰铜<ρ镍隔..假如架设一条输电线路;一般选铝导线;因为在相同条件下;铝的电阻小;减小了输电线的电能损失;而且铝导线相对来说价格便宜..四分类1.定值电阻:2.可变电阻变阻器:⑴滑动变阻器:构造:瓷筒、电阻丝、滑片、金属棒、接线柱..变阻原理:通过改变接入电路中的电阻丝的长度来改变电阻..使用方法:选、串、接、调..根据铭牌选择合适的滑动变阻器;串联在电路中;接法:“一上一下”;接入电路前应将电阻调到最大阻值..铭牌:某滑动变阻器标有“50Ω1.5A”字样;50Ω表示该滑动变阻器的最大阻值为50Ω或该滑动变阻器的变阻范围为0~50Ω..1.5A表示该滑动变阻器允许通过的最大电流为1.5A.作用:①通过改变电路中的电阻;逐渐改变电路中的电流和部分电路两端的电压;②保护电路..应用:电位器优缺点:能够逐渐改变连入电路的电阻;但不能表示连入电路的阻值..注意:①滑动变阻器的铭牌;告诉了我们滑片放在两端及中点时;变阻器连入电路的电阻;②分析因变阻器滑片的变化引起的动态电路问题;关键搞清哪段电阻丝连入电路;再分析滑片的滑动导致变阻器的阻值如何变化..⑵电阻箱:分类:旋盘式电阻箱:结构:两个接线柱、旋盘变阻原理:转动旋盘;可以得到0~9999.9Ω之间的任意阻值..读数:各旋盘对应的指示点的示数乘以面板上标记的倍数;然后加在一起;就是接入电路的电阻..插孔式电阻箱:结构:铜块、铜塞;电阻丝..读数:拔出铜塞所对应的电阻丝的阻值相加;就是连入电路的电阻值..优缺点:能表示出连入电路的阻值;但不能够逐渐改变连入电路的电阻..五、电阻上的电流跟两端电压的关系当电阻一定时;导体中的电流跟导体两端的电压成正比..当电压一定时;导体的电流跟导体的电阻成反比..六、欧姆定律及其应用1、欧姆定律内容: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..德国物理学家欧姆公式:I = 错误! R=错误! U=IRU——电压——伏特V;R——电阻——欧姆Ω;I——电流——安培A使用欧姆定律时需注意:R=错误!不能被理解为导体的电阻跟这段导体两端的电压成正比;跟导体中的电流成反比..因为电阻是导体本身的一种性质;它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度;其大小跟导体的电流和电压无关..人们只能是利用这一公式来测量计算导体的电阻而已..2、电阻的串联和并联电路规律的比较若有n 个相同的电阻R 0串联;则总电阻为0nR R =;把几个导体串联起来相当于增大了导体的长度;所以总电阻比任何一个串联分电阻都大..nR R R R 111121+⋯++=;若只有两个电阻R 1和R 2并联;则总电阻R 总=错误!;若有n 个相同的电阻R 0并联;则总电阻为nR R 0=;把几个电阻并联起来相当于增加了导体的横截面积;所以并联总电阻比每一个并联分电阻都小.. 分配特点串联电路中;电压的分配与电阻成正比错误!=错误!并联电路中;电流的分配与电阻成反比错误!=错误!电路作用分压分流电路串联、并联中某个电阻阻值增大;则总电阻随着增大;某个电阻阻值减小;则总电阻随着减小.. 七、电阻的测量伏安法测量小灯泡的电阻 实验原理R=错误!实验器材电源、开关、导线、小灯泡、电流表、电压表、滑动变阻器.. 实验电路 实验步骤①按电路图连接实物..②检查无误后闭合开关;使小灯泡发光;记录电压表和电流表的示数;代入公式R=错误!算出小灯泡的电阻..③移动滑动变阻器滑片P的位置;多测几组电压和电流值;根据R=错误!;计算出每次的电阻值;并求出电阻的平均值..实验表格注意事项①接通电源前应将开关处于断开状态;将滑动变阻器的阻值调到最大;②连好电路后要通过试触的方法选择电压表和电流表的量程;③滑动变阻器的作用:改变电阻两端的电压和通过的电流;保护电路..注意:伏阻法;安阻法怎样画图..。
九年级物理《欧姆定律》知识点梳理_九年级物理欧姆定律知识点
九年级物理《欧姆定律》知识点梳理_九年级物理欧姆定律知识点一:知识点梳理一:电阻和变阻器1. 电阻(R)(1)定义:导体对电流的阻碍作用叫电阻。
(说明:电阻是导体本身的性质,与家在它两端的电压以及通过它的电流无关,不论它两端有无电压、有无电流通过,它的电阻都存在并且不变)(2)电路符号:(3)单位:欧姆(简称:欧) 单位符号:千欧(k) 1 k = 103兆欧(M) 1 M = 103k = 106(4)影响电阻大小的因素:导体的电阻与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。
探究实验的方法:控制变量法2、变阻器(1)原理:滑动变阻器的原理是通过改变连入电路中的电阻线的长度来改变电阻,从而达到改变电流的目的。
(2)滑动变阻器的作用:滑动变阻器可以连续地改变电阻的大小。
(3)滑动变阻器的使用A、接线:滑动变阻器的连接应遵循一上一下的原则。
B、闭合开关之前,应调节滑片使它连入电路的电阻最大,作用是保护电路。
C、通过变阻器的电流不能超过变阻器允许通过的最大电流。
二:欧姆定律1、电流的三种效应:(1) 电流的热效应,(2) 电流的磁效应,(3) 电流的化学效应2、探究电流与哪些因素有关的实验:(1) 探究方法:控制变量法(2) 结论:导体中的电流的大小,是由作用在它两端的电压和该导体的电阻共同决定的。
A、在电阻不变时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
B、在电压不变时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。
3、欧姆定律:(1)欧姆定律:一段导体中的电流,跟加在这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。
(2)物理表达式:I=U/RA、运用公式I=U/R解题时要注意三个量必须是同一段电路上的(同一性),且同一状态(同时性),总之,要注意电流、电压、电阻三个量的对应关系。
B、推导公式R=U/I,不可理解为导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟通过的电流成反比;C、利用这个公式可以计算或测量导体的电阻,但要注意公式成立的条件,如导体两端电压为零时,通过的电流为零,而电阻是导体本身的一种性质,其电阻不为零,此时,R=U/I 不适用。
(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。
中考物理电路和欧姆定律知识点总结
中考物理电路和欧姆定律知识点总结电路是物理学中的重要内容之一,而欧姆定律是电路中最基本和最重要的定律之一、在中考物理中,电路和欧姆定律都是常考的知识点。
下面是关于电路和欧姆定律的一些总结。
一、电路基础知识1.电流:电荷在单位时间内通过导体横截面的数量,单位安培(A)。
2.电压:电荷在电路中移动时所受的电势差,单位伏特(V)。
3.电阻:电路中阻碍电流通过的元件,单位欧姆(Ω)。
4.电源:提供电流和电压的装置,例如电池、发电机等。
5.导线:用于连接电路中各个元件的金属线。
6.开关:控制电路中电流的通断的装置。
7.并联电路:电路中元件的两端相连接,电流在元件之间分流。
8.串联电路:电路中元件的两端相连,电流依次通过各个元件。
二、欧姆定律1.定义:在一定温度条件下,电流I通过一个电阻R的电压U正比于电流I。
2.数学表达:U=I×R,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
3.使用欧姆定律计算问题时,需要注意单位的转换。
三、电阻的计算1.在串联电路中,总电阻等于各个电阻之和:Rt=R1+R2+R3+...2.在并联电路中,总电阻的倒数等于各个电阻的倒数之和的倒数:1/Rt=1/R1+1/R2+1/R3+...四、电路中的功率和能量1.功率:电器单位时间内消耗或者产生的能量,单位瓦特(W)。
公式:P=U×I,其中P表示功率,U表示电压,I表示电流。
2.能量:电器在工作过程中所消耗的能量,单位焦耳(J)。
公式:E=P×t,其中E表示能量,P表示功率,t表示时间。
五、常见的电路元件1.电阻器:用于控制电流的大小,例如可变电阻器、固定电阻器等。
2.电容器:可以储存电荷的元件,例如电解电容器、陶瓷电容器等。
3.电感器:可以储存磁能的元件,例如线圈、变压器等。
4.二极管:只允许电流在一个方向通过的元件,例如整流二极管等。
5.三极管:可以放大电流或者控制电路开关的元件,例如晶体三极管等。
5.电源:提供电流和电压的装置,例如电池、发电机等。
初三物理欧姆定律
第十七章欧姆定律第一节电阻上的电流跟两端电压的关系当电阻一定时,导体中的电流跟导体两端的电压成正比。
当电压一定时,导体的电流跟导体的电阻成反比。
第二节欧姆定律及其应用1、欧姆定律内容: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。
(德国物理学家欧姆)公式:I = UR R=UI U=IRU——电压——伏特(V);R——电阻——欧姆(Ω);I——电流——安培(A)使用欧姆定律时需注意:R=UI不能被理解为导体的电阻跟这段导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比。
因为电阻是导体本身的一种性质,它的大小决定于导体的材料、长度、横截面积和温度,其大小跟导体的电流和电压无关。
人们只能是利用这一公式来测量计算导体的电阻而已。
2、电阻的串联和并联电路规律的比较分配特点串联电路中,电压的分配与电阻成正比U 1U 2=R 1R 2 并联电路中,电流的分配与电阻成反比 I 1I 2 =R 2 R 1 电路作用分压分流*电路(串联、并联)中某个电阻阻值增大,则总电阻随着增大;某个电阻阻值减小,则总电阻随着减小。
第三节 电阻的测量伏安法测量小灯泡的电阻 【实验原理】R=UI【实验器材】电源、开关、导线、小灯泡、电流表、电压表、滑动变阻器。
【实验电路】【实验步骤】 ①按电路图连接实物。
②检查无误后闭合开关,使小灯泡发光,记录电压表和电流表的示数,代入公式R=UI 算出小灯泡的电阻。
③移动滑动变阻器滑片P 的位置,多测几组电压和电流值,根据R=UI ,计算出每次的电阻值,并求出电阻的平均值。
【实验表格】次数 电压U/V 电流I/A 电阻R/Ω 平均值R/Ω12 3【注意事项】①接通电源前应将开关处于断开状态,将滑动变阻器的阻值调到最大; ②连好电路后要通过试触的方法选择电压表和电流表的量程; ③滑动变阻器的作用:改变电阻两端的电压和通过的电流;保护电路。
习题1、如图所示是R 1和R 2两个电阻中电流随它们两端电压变化的I —U 图像,由图像可知,电阻R 1______R 2。
欧姆定律公式九年级物理知识点
欧姆定律公式九年级物理知识点欧姆定律公式九年级物理知识点(通用6篇)在年少学习的日子里,是不是经常追着老师要知识点?知识点就是一些常考的内容,或者考试经常出题的地方。
为了帮助大家掌握重要知识点,下面是店铺收集整理的欧姆定律公式九年级物理知识点,仅供参考,欢迎大家阅读。
欧姆定律公式九年级物理知识点篇1I=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)欧姆定律公式九年级物理知识点篇2一、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。
电压一定时,导体中的电流跟导体的电阻成反比。
二、欧姆定律及其应用欧姆定律:导体中电流,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。
九年级物理欧姆定律知识点及考点归类复习
欧姆定律是物理学中最重要的基本定律之一,描述了电流、电压和电阻之间的关系。
在九年级物理学中,学生需要了解以下几个方面的知识点和考点:1.电流和电阻:-电流是电荷在单位时间内通过导体的数量,单位为安培(A)。
-电阻是导体对电流的阻碍程度,单位为欧姆(Ω)。
-学生需要了解电流和电阻的概念以及如何用电流计和电阻计测量电流和电阻。
2.电压和电阻:-电压是电势差,表示单位电荷在电场中获得的能量,单位为伏特(V)。
-学生需要了解电压的概念以及如何用电压表测量电压。
3.欧姆定律:-欧姆定律表明,电流等于电压与电阻的比值,即I=V/R。
-学生需要掌握欧姆定律的公式,并能够根据已知条件计算电流、电压或电阻。
-学生需要理解欧姆定律的物理意义,即电阻越大,电流越小;电压越大,电流越大。
4.串联电路和并联电路:-串联电路是指电路中元件(例如电阻、电灯等)依次连接起来,共享电流。
-并联电路是指电路中元件并排连接,共享电压。
-学生需要理解串联电路和并联电路的特点,并能计算总电流、总电阻或总电压。
5.电功和功率:-电功是电流通过电路元件时所做的功,单位为焦耳(J)。
-功率是单位时间内电功的转化速率,单位为瓦特(W)。
-学生需要了解电功和功率的概念,并能计算电功和功率。
此外-制作简单电路,如用电池、导线和电灯制作串联电路或并联电路。
-测量电流、电压和电阻的数值。
-理解电流和电压的安全使用。
-了解电子设备中的电路原理和维修方法。
综上所述,九年级物理学中关于欧姆定律的知识点及考点主要包括电流和电阻、电压和电阻、欧姆定律、串联电路和并联电路、电功和功率等方面。
学生应掌握这些知识,能够运用相关公式解决实际问题,并能够进行简单的实验和应用。
初三物理知识点大全:欧姆定律公式
初三物理知识点大全:欧姆定律公式
物理学史集中地体现了人类探索和逐步认识世界的现象,结构,特性,规律和本质的历程.随着科学的发展,我们更要重视物理学。
因此小编准备了这篇初三物理知识点大全:欧姆定律公式,欢迎阅读。
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)
以上就是初三物理知识点大全:欧姆定律公式的全部内容,希望能够对大家有所帮助!。
《欧姆定律》知识点整理
《欧姆定律》知识点整理一、欧姆定律的发现在电学的发展历程中,德国物理学家乔治·西蒙·欧姆做出了重要的贡献。
他经过大量的实验研究,发现了电学中一个非常重要的规律——欧姆定律。
欧姆定律揭示了电流、电压和电阻之间的定量关系,为我们理解和分析电路问题提供了有力的工具。
二、欧姆定律的内容欧姆定律的表述为:通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。
如果用 I 表示通过导体的电流,用 U 表示导体两端的电压,用 R 表示导体的电阻,那么欧姆定律可以用公式 I = U / R 来表示。
这个公式告诉我们,当电压增大时,电流也会增大;而电阻增大时,电流则会减小。
三、对欧姆定律的理解1、电流与电压的关系当电阻不变时,电流与电压成正比。
这意味着,如果我们增加导体两端的电压,通过导体的电流也会相应地增加;反之,如果减小电压,电流也会随之减小。
例如,一个电阻为 10 欧姆的导体,当两端的电压从 10 伏增加到 20 伏时,根据欧姆定律 I = U / R,电流就会从 1 安增加到 2 安。
2、电流与电阻的关系当电压不变时,电流与电阻成反比。
也就是说,电阻越大,通过导体的电流就越小;电阻越小,电流就越大。
比如,一个电压为10 伏的电路中,电阻为5 欧姆时,电流为2 安;当电阻增大到 10 欧姆时,电流就减小为 1 安。
3、适用条件欧姆定律适用于纯电阻电路,也就是电能全部转化为热能的电路。
对于非纯电阻电路,比如包含电动机的电路,欧姆定律就不适用了。
四、电阻的相关知识1、电阻的定义电阻是导体对电流阻碍作用的大小。
电阻越大,导体对电流的阻碍作用就越强,通过的电流就越小;电阻越小,导体对电流的阻碍作用就越弱,通过的电流就越大。
2、电阻的单位电阻的单位是欧姆(Ω),常用的还有千欧(kΩ)和兆欧(MΩ),它们之间的换算关系是:1 kΩ =1000 Ω,1 MΩ =1000000 Ω。
3、影响电阻大小的因素导体的电阻大小与导体的材料、长度、横截面积和温度有关。
九年级物理《欧姆定律》知识点总结
九年级物理《欧姆定律》知识点总结知识梳理:
.欧姆定律
探究电流与电压、电阻的关系
在电阻一定的情况下,导体中的电流与加在导体两端的电压成正比;在电压不变的情况下,导体中的电流与导体的电阻成反比。
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。
数学表达式:I=U/R。
说明:①适用条件:纯电阻电路。
②I、U、R对应同一导体或同一段电路,不同时刻、不同导体或不同段电路三者不能混用,应加角码区别。
三者单位依次是A、V、Q。
③同一导体,则I与U成正比;同一电源,则I与R成反比。
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等因素有关。
2.伏安法测电阻
用电压表和电流表分别测出电路中某一导体两端的电压和通过的电流就可以根据欧姆定律算出这个导体的电阻,这种用电压表电流表测电阻的方法叫伏安法测电阻。
原理:R=U/I。
电路图:如图7-1。
3.串联电路的特点
I=I1=I2=I3=…In
U=U1+U2+U3+…Un
R=R1+R2+R3…Rn
4.并联电路的特点
I=I1+I2+I3…In
U=U1=U2=U3=…Un
/R=1/R1+1/R2+1/R3…1/Rn
5.欧姆定律与安全用电
电压越高越危险;不接触低压带电体;不靠近高压带电体。
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。
物理知识点总结欧姆定律知识点
物理知识点总结欧姆定律知识点物理知识点总结:欧姆定律知识点物理学是研究物质、能量和宇宙的运动规律的科学。
而欧姆定律是基础电学中最为重要的定律之一,用以描述电流、电压和电阻之间的关系。
本文将就欧姆定律的概念及其相关知识点进行详细总结。
一、欧姆定律的概念欧姆定律(Ohm's Law)是由德国物理学家欧姆提出的,他在1827年首次发表了关于电流、电压和电阻之间关系的定律。
欧姆定律表明,当电阻不变时,电流和电压成正比;当电压不变时,电流和电阻成反比。
在数学形式上,欧姆定律可以表示为:V = I * R,其中V表示电压(单位为伏特),I表示电流(单位为安培),R表示电阻(单位为欧姆)。
二、欧姆定律的应用欧姆定律的应用广泛,涵盖了电路中许多基本概念和现象。
以下是一些欧姆定律的重要应用:1. 电流计算根据欧姆定律,当所给电压和电阻已知时,可以通过I = V / R计算电流的大小。
这种计算对于设计电路和分析电流分布非常重要。
2. 电阻计算如果已知电压和电流的数值,可以通过R = V / I计算电阻的大小。
这对于确定电路中某个元件的电阻值非常有用。
3. 电压计算当电流和电阻都已知时,可以通过V = I * R计算电压的大小。
这对于确定电路中不同元件之间的电压降落或供电电压非常有帮助。
4. 串联电路在串联电路中,电流在各个电阻之间保持恒定,而电压则分配到各个电阻上。
根据欧姆定律,可以通过电路中的总电阻和总电压来计算总电流,进而计算各个电阻上的电流和电压。
5. 并联电路在并联电路中,电压在各个电阻之间保持恒定,而电流则在各个分支上分流。
根据欧姆定律,可以通过电路中的总电流和总电阻来计算总电压,进而计算各个分支上的电流和电压。
6. 功率计算利用欧姆定律,可以根据已知电压和电流的数值来计算电路中的功率。
功率计算非常重要,因为它可以帮助我们了解电路中的能耗情况和元件的工作状态。
三、欧姆定律的局限性尽管欧姆定律在描述电路中的基本关系时非常有用,但也有一些局限性需要注意:1. 非线性元件欧姆定律仅适用于线性元件或近似线性的情况。
《欧姆定律》知识点整理
《欧姆定律》知识点整理《欧姆定律》是电学基础知识中的一条重要定律,描述了电流、电压和电阻之间的关系。
这个定律是由德国物理学家欧姆(Georg Simon Ohm)在1827年提出的,为电学研究提供了重要的理论基础。
下面是对《欧姆定律》的知识点整理。
1.电流(I):在导体中,电子的流动形成了电流。
电流是单位时间内通过横截面的电荷量的大小。
国际单位制中,电流的单位是安培(A)。
2.电压(V):电压是电场对电荷进行的推动力,也可以理解为单位电荷所具有的能量。
在电路中,电压的表现形式是电源的正负极之间的电势差。
电压的国际单位是伏特(V)。
3.电阻(R):电阻是导体对电流的阻碍程度,是导体内部材料对电流流动的障碍。
物质的电阻由材料本身的电导率决定。
电阻的国际单位是欧姆(Ω)。
4.欧姆定律公式:欧姆定律通过一个简单的公式表示了电压、电流和电阻之间的关系:V=I*R。
其中,V代表电压,I代表电流,R代表电阻。
5.欧姆定律的基本原理:根据欧姆定律,当电压恒定时,电阻越大,电流越小;电阻越小,电流越大。
换句话说,电压和电阻成正比,电流与电阻成反比。
6.欧姆定律在电路中的应用:欧姆定律是电路分析中最基本和最常用的工具之一、它可以用来计算电阻中的电流和电压,根据电路中的已知条件来推导未知量。
7.简单电路中的欧姆定律:在简单电路中,如果电源、电阻和电流方向的组合是串联,那么总电阻等于每个电阻的和,总电压等于每个电阻上的电压的和;如果是并联,那么总电阻等于每个电阻的倒数之和(倒数再取倒数),总电压等于每个电阻上的电压相等。
8.欧姆定律的局限性:欧姆定律只适用于一些宏观条件下的电阻,对于微观尺度的散射和隧道效应等现象来说并不适用。
9.欧姆定律的拓展:欧姆定律对于最简单的电路起到了指导作用,但在实际电路中,往往需要考虑更多的因素,如非线性元件、频率特性、温度特性等。
10.欧姆定律的应用领域:欧姆定律广泛应用于电子、通信、电力、控制等领域的电路设计、分析和故障排查中,对于电路的运行机制和性能有着重要的影响。
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第十二章易错点总结1、探究电流与电压、电阻关系的实验 (实验方法:控制变量法 ..... .①研究电流与电压关系时,要保持电阻不变,用滑动变阻器改变定值电阻两端的电压,至少测出三组电压值和电流值。
(如果忽略误差,这次试验中每组数据的电压值和电流值的比值相等,因为电阻一定②探究电流与电阻关系时,分别接入阻值不同的定值电阻,然后用滑动变阻器保持电阻两端电压不变,测出三组电压值和电流值。
(2实验电路图:(3实验结论:①当电阻一定时,导体中的电流 .. 与加在导体两端的电压 .. 成正比 ..; ②当电压一定时,导体中的电流 .. 与导体的电阻 .. 成反比 ..说明:①在探究电流与电压关系时,滑动变阻器的作用是保护电路和改变定值电阻两端电压;在探究电流与电阻关系时,滑动变阻器的作用是保护电路和保持定值电阻两端电压不变。
②由于电压是形成电流的原因,所以在描述结论①时,电压和电流的位置不能颠倒;同样,在描述结论②时,电流和电阻的位置也不能颠倒。
例:用上面如图 3电路探究“一段电路中电流跟电阻的关系” .在此实验过程中,当A 、 B 两点间的电阻由5Ω更换为10Ω后,为了探究上述问题,应该采取的唯一操作是( A. 保持变阻器滑片不动 B.将变阻器滑片适当向左移动 C. 将变阻器滑片适当向右移动 D.将电池个数增加2、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(I=U/R 说明:①适用条件:纯电阻电路(即用电器工作时,消耗的电能完全转化为内能;② I 、 U 、 R 对应同一导体或同一段电路,不同时刻、不同导体或不同段电路三者不能混用,应加角码区别。
三者单位依次是 A 、 V 、Ω;例:由欧姆定律可以得出公式 IUR =, 对此表达式的下列说法正确的是 (A 、当导体两端电压是原来的 2倍时,导体的电阻也是原来的 2倍B 、当导体中电流是原来的 2倍时,导体的电阻是原来的 0.2倍C 、当导体两端电压增加几倍,导体中的电流也增加几倍,但导体的电阻不变D 、当导体两端电压为 0时,导体的电阻也为零 3、测电阻的几种方法 (1伏安法:原理 IUR =实验电路图:...... 图1图 1 图 2 图 3实验器材:电源、导线、开关、待测电阻、电流表、电压表、滑动变阻器实验步骤:①按图 1所示电路图连接实验电路;②闭合开关,三次改变R ’ 的值,分别读出两表示数;③算出三次 R 的值,求平均值 3321R R R R ++=说明:这种方法的优点是可多次测量求平均值,以减小测量误差。
缺点是:因为电压表的分流作用,测量结果偏小。
例:在用“伏安法测电阻”的实验中,若电源电压为 3V ,被测电阻为20Ω,则电压表、电流表的量程应选 (A 、 0~3V 、 0~3A B、 0~15V 、 0~3A C、 0~3V 、 0~0.6A D、 0~15V 、0~0.6 (2伏阻法(电路图 2实验步骤:①按图 2所示电路图连接实验电路;②先把电压表并联接在待测电阻R 两端,测出电阻 R 两端的电压 U x ; ③把电压表与 R 0并联测出电阻 R 0两端的电压 U 0; ④计算:由00R U R U x =, 得 00R U UR x = 说明:这种方法的缺点是需要进行两次电压表连接,并且只能测一组,误差大。
(3电压表和滑动变阻器替代法 (已知滑动变阻器的最大阻值为 0R①按图 3所示电路图连接实验电路;②闭合开关,将滑片移到阻值为零处,电压表测电源电压 U ;③将滑片移到阻值最大处,电压表测待测电阻两端电压 U x 。
④求解:0R U U U R xxx ⨯-=说明:该方法的优点是使用电器元件少, 连接简单。
缺点是:因为电压表的分流作用, 测量结果偏小, 且不能进行多次测量求平均值以减小误差。
(4电压表和开关替代法 (电路图 4①按图 4连接实验电路;②同时闭合两个开关,此时电压测电源电压 U ;③断开开关 S ,此时电压表测待测电阻两端电压 U x ;④计算:因为R U R U U x x =-0,所以 0R U U U R xx⨯-=图 4 图 5 图 6 图 7 (5安阻法 (电路图 5①按图 5所示电路图连接实验电路;②用电流表测通过被测电阻 R 的电流 Ix ;③用电流表测出通过定值电阻 R 0的电流 I 0;④计算:由 00R I R I x =得 00R I I R x=说明:这种方法的缺点是需要进行两次电流表连接,实验时间加长。
(6电流表和滑动变阻器替代法 (电路图 6①按图 6所示电路图连接实验电路;②将滑片移到阻值最小处,只有待测电阻 R 接入电路,电流表示数记为 I 1,则电源电压 R I U 1=, ③将滑片移到阻值最大处,记下电流表示数 I 2,则电源电压' (2R R I U +=④计算: ' (21R R I R I +⨯=⨯所以 ' 212R I I I R ⨯-=。
说明:这种方法的缺点是不能进行多次测量以减小误差。
(7电流表和开关替代法 (电路图 7①按图 7连接好电路;②先闭合 1S 断开 2S ,测出通过 0R 的电流 0I ;再断开 1S ,闭合 2S ,测出通过x R 的电流 x I ;③根据并联电路的分流规律进行计算:即:x x R R I I //00=所以 00 /(R I I R x x ⨯= 4、知识整合:“电表示数变化”类题型的解析方法根据电路元件使用情况,可以将这类题型分为四种类型进行辨析:(1开关型;(2变阻器型;(3“伪”变阻器型;(4组合型。
1、开关型:由开关的断开与闭合实现电路的转换,引起电表示数变化。
例 1在下如图 1所示的电路中, R 1、 R 2是定值电阻,电源电压 U 保持不变。
当开关 S 1由断开变为闭合时,电压表、电流表的示数如何变化?解析:开关 S 1断开时, R 1与 R 2组成串联电路,电压表测量的是 R 1两端的电压(总电压的一部分,电流表测量的是串联电路中的电流即 21R R UI +=;而当开关 S 1闭合后, R 2被短路,电路中只有 R 1接入,电压表测量的仍是 R 1两端的电压,但是电路的总电压,故电压表的读数变大,电流表此时测量的是通过电阻 R 1的电流 1R UI =,故电流表的读数变大。
例 2如上图 2电源电压恒定,断开 S 1、 S 3,闭合 S 2,两表均有示数;再断开 S 2,闭合 S 1、 S 3,此时两表的示数与前者相比(A .两表的示数均变大B .两表的示数均变小C.电流表的示数变大,电压表的示数变小D .电流表的示数变小,电压表的示数变大解析:当开关 S 1、 S 3断开、 S 2闭合时,电阻 R 1、 R 2串联在电路中,此时电流表测量电路中的电流21R R U I +=,电压表测量 R 1两端电压 21111R R UR IR U +==;当断开 S 2,闭合 S 1、 S 3时,简化电路如图4,此时电流表测的是 R 1中电流 11R UI =, 电压表测的是 R 1两端电压或电源两端电压U ′ 1=U,比较开关处于不同状态表达式可知, I 1>I , U ′ 1>U 1, 故两表的示数均变大。
2、变阻器型:由滑动变阻器滑片移动导致接入电路电阻改变,引起电路中电流表、电压表示数的变化。
此类按滑动变阻器连接方式又可分为两种类型。
①串联电路中由滑动变阻器的滑片移动引起电路中电表示数变化例 3(2009年德州如下图 5,开关闭合后,当滑动变阻器滑片向左移动过程中( A .电流表示数变大,电压表示数变小 B.电流表示数变大,电压表示数变大 C .电流表示数变小,电压表示数变小 D.电流表示数变小,电压表示数变大解析:此电路是电阻 R 与滑动变阻器串联,电流表测量电流 APR R UI +=,当 P 向左移动时 AP R 变小,电流表示数变大;电压表测的是 AP R 的电压,可表示为 U AP =U -IR , U 不变, IR 增大,所以 U AP 变小, 电压表示数变小。
还可以根据串联电路电压分配与电阻成正比来分析, 当 P 向左移动时 R AP 变小,所以 U AP 变小。
点拨:⑴此类题目分析过程是:变阻器电阻的变化→总电阻变化→总电流变化→定值电阻两端电压的变化→变阻器两端电压变化。
⑵在分析电压表示数时,如果根据欧姆定律分析, U=IR,出现 I 变小 R变大,导致无法判断时,要学会从电路特点多角度分析问题。
练习 1:如图 7所示电路中,电源电压不变,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,电流表和电压表的示数变化情况是(A .电流表和电压表的示数变大B .电流表和电压表的示数变小C .电流表示数变小,电压表示数变大D .电流表示数变大,电压表示数变小练习 2、如图 1,电源电压不变,当滑片 P 向左滑动时,则(A .电流表的示数增大,电压表的示数减小 B.电流表的示数变小,电压表的示数变大C .电流表的示数增大,电压表的示数变大 D.电流表的示数变小,电压表的示数变小练习 3、如图 2,电源电压不变,当滑片 P 自左向右滑动时,则(A .电流表的示数增大,电压表 V 1的示数减小,电压表 V 2的示数变小B .电流表的示数变小,电压表 V 1的示数减小,电压表 V 2的示数变小C .电流表的示数增大,电压表 V 1的示数变大,电压表 V 2的示数变大D .电流表的示数变小,电压表 V 1的示数变大,电压表 V 2的示数变小②并联电路中由滑动变阻器的滑片移动引起电路中电表示数变化例 4、如下图 4所示,电源电压保持不变,闭合开关 S ,将变阻器的滑片向右移动,则( A .灯泡亮度变暗,安培表示数变小 B .灯泡亮度变亮,安培表示数不变C .灯泡亮度不变,安培表示数变小D .灯泡亮度不变,安培表示数变大解析:用电器(灯泡直接并联在电源两端,其电阻、电压、电流都不变,故灯泡亮度不变; 若滑片向右移动,变阻器连入电路的电阻变大,电路的总电阻变大,由 I=U/R得出总电流变小,即电流表示数变小。
例 5如下图 6,电源电压保持不变时,闭合开关 S ,当滑动变阻器滑片 P 向右滑动过程中A .电压表 V 示数变小B .电流表 A 1示数变大C .电流表 A 2示数不变D .电流表 A 2示数变小解析:对于较为复杂的电路可以画出等效电路(如图 7,再来从熟悉的等效图中进行分析,电路可知 R 1与 R 2并联, 电流表 A 1测量 R 1与 R 2的总电流. 电流表 A 2测量 R 1的电流,11RUIR=, 故 A 2保持不变;当滑动变阻器滑片 P 向右滑动过程中, R 2连入阻值增大, 所以2RI 减小, 而表 A 1的读数2 21R AAI II + =, 所以电流表 A 1将减小.电压表 V 测量电源电压保持不变.练习 4、在图 8所示电路中, 电源电压保持不变, 当滑动变阻器的滑片由左向右移动到中点的过程中, 下列判断正确的是(A .电压表和电流表 A 1、 A 2的示数都变大 B.电流表 A 1示数变大,电流表 A 2电压表示数不变C .电流表 A 2示数变大,电流表 A 1电压表示数不变D .条件不足,无法判断点拨:此类题型分析时要细心识别电路, 根据并联电路中电流电压规律与两表所测得物理量联系起来, 可以先分析支路的电阻变化→支路电流变化→干路电流变化,注意结合欧姆定律分析方能取胜。