中考物理总复习 第一编 教材知识梳理 第十三讲 欧姆定律 课时1 欧姆定律及其相关计算试题

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中考物理知识点总结:欧姆定律

中考物理知识点总结:欧姆定律

中考物理知识点总结:欧姆定律一、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制定打算,设计试验:要讨论电流与电压、电阻的关系,采纳的讨论方法是:掌握变量法。

即:保持电阻不变,转变电压讨论电流随电压的改变关系;保持电压不变,转变电阻讨论电流随电阻的改变关系。

③进行试验,收集数据信息:(会进行表格设计)④分析论证:(分析试验数据查找数据间的关系,从中找出物理量间的关系,这是探究物理规律的常用方法。

)⑤得出结论:在电阻肯定的状况下,导体中的电流与加在导体两端的电压成正比;在电压不变的状况下,导体中的电流与导体的电阻成反比。

2.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。

3.数学表达式I=U/R。

4.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);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,应加角码区分。

三者单位依次是A、V、;③同一导体(即R不变),则I与U成正比同一电源(即U不变),则I与R成反比。

④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、温度等因素确定。

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仔细审题,依据题意画出电路图;②在电路图上标出已知量和未知量(必要时加角码);③选择合适的公式或规律进行求解。

二、伏安法测电阻1.定义: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依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。

2.原理:I=U/R。

3.电路图:(如图)4.步骤:①依据电路图连接实物。

连接实物时,必需留意开关应断开②检查电路无误后,闭合开关S,三次转变滑动变阻器的阻值,分别读出电流表、电压表的示数,填入表格。

中考物理专项复习第十三部分欧姆定律

中考物理专项复习第十三部分欧姆定律

第十三部分 欧姆定律一.知识网络二.习题一.探究电阻上的电流跟两端电压的关系1. 通过实验探究发现:在__________一定的情况下,通过导体的电流跟这段导体两端的电压成________比;在____________一定的情况下,通过导体的电流跟这段导体的电阻成_______比。

2.在某电阻的两端加6 V 的电压时,通过它的电流是0.3 A ;若使通过它的电流是0.1 A ,应在这个电阻的两端加___________V 的电压。

3.分别将4V 、6V 两个不同的电压加在某段导体的两端,则两次通过该导体的电流之比为( )A .3:2B .2:3C .1:1D .1:24.在研究电流跟电压、电阻的关系实验中,当研究电流与电阻的关系时,应该 ( )A .调节滑动变阻器,使电路中的电流保持不变B .调节滑动变阻器,使不同的定值电阻R 两端的电压保持不变C .使电阻R 两端电压成倍数变化欧姆定律1内容: 。

2公式: , 3注意事项1定律中I ,U ,R 三个物理量都是对同一导体而言的。

2定律中“成正比”、“成反比”两个词是有条件的。

3定律中U,I,R 的单位只能用V 、A 、Ω 4伏安法测电阻的原理: 5伏安法测电功率的原理: 。

欧姆定律与安全用电1为什么电压越高越危险? 。

2断路:(1)定义: 。

(2)特点: 电流。

3短路:(1)定义: 。

(2)分部分短路(出现在串联电路中)和全短路(出路在并联中)或用电器短路(用电路没有电流不工作)和电源短路(烧坏电源)。

4雷电:现象: ,避雷针作用是将 。

D .每次测量时都要使电路中的电流成倍数变化5.一个用电器两端的电压增大到原来的2倍,则通过该用电器的电流 ( )A .增大到原来的4倍B .增大到原来的2倍C .减小到原来的1/4D .减小到原来的1/26.小强同学观察到一些电学现象:小灯泡两端的电压越大,通过灯丝的电流越大,灯泡越亮;电源电压一定时,电路中的电阻增大,电路中的电流就变小……。

九年级物理《欧姆定律》知识点梳理

九年级物理《欧姆定律》知识点梳理

九年级物理《欧姆定律》知识点梳理九年级物理《欧姆定律》知识点梳理一: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。

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
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】。

中考物理欧姆定律知识点总结

中考物理欧姆定律知识点总结

中考物理欧姆定律知识点总结欧姆定律知识归纳:1.欧姆定律:导体中的电流,与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。

2.公式:(I=U/R)式中单位:I安(A);U伏(V);R欧()。

1安=1伏/欧。

3.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。

4.欧姆定律的应用:①同一个电阻,阻值不变,与电流和电压无关, 但加在这个电阻两端的电压增大时,通过的电流也增大。

(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)5.电阻的串联有以下几个特点:(指R1,R2串联)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个阻值相同的电阻串联,则有R总=nR④分压作用⑤比例关系:电流:I1∶I2=1∶16.电阻的并联有以下几个特点:(指R1,R2并联)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并联电阻的倒数和)如果n个阻值相同的电阻并联,则有1/R总= 1/R1+1/R2④分流作用:I1:I2=1/R1:1/R2⑤比例关系:电压:U1∶U2=1∶1欧姆定律随研究电路工作的进展,人们逐渐认识到欧姆定律的重要性,欧姆本人的声誉也大大提高。

为了纪念欧姆对电磁学的贡献,物理学界将电阻的单位命名为欧姆,以符号表示。

应用领域:电机工程学和电子工程学在电机工程学和电子工程学里,欧姆定律妙用无穷,因为它能够在宏观层次表达电压与电流之间的关系,即电路元件两端的电压与通过的电流之间的关系。

物理学在物理学里,对于物质的微观层次电性质研究,会使用到的欧姆定律,以矢量方程表达为,处于均匀外电场的均匀截面导电体(例如,电线)。

中考物理同步复习:第13章《欧姆定律》ppt课件

中考物理同步复习:第13章《欧姆定律》ppt课件
▪ C.只闭合S2和S3,且滑片置于最右端时, 两电流表的示数可能相等
▪ 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.

2025年中考物理一轮复习课件:第13讲+欧姆定律

2025年中考物理一轮复习课件:第13讲+欧姆定律

4
5
6
7
(2) 正确连接电路后闭合开关,移动滑片P,发现小灯泡始终不亮,
电流表有示数,电压表示数为零,则电路故障可能是
小灯泡短路

(3) 排除故障后,继续实验。移动滑片P,使电压表示数分别为
2.0V、3.8V、4.5V,记录下对应的电流表示数分别为0.22A、0.30A、
1
2
3
Ω。(结果保留一位小数)
第13讲 欧姆定律
第1课时 欧姆定律(1)
1. 一段导体接在电源电压为8V的电路中,通过导体的电流为0.4A。若将
这段导体接在电压为2V的电源上,这段导体的电阻为 (
A. 10Ω
B. 20Ω
1
2
C. 40Ω
3
4
5
6
7
D. 80Ω
8
9
10
11
B )
2. (2023·
滨州)如图所示,电源电压恒定不变,闭合开关后,当滑动
(要求:向右移动滑动变阻器的滑片P,其阻值会增大)。
1
2
3
4
5
6
7
(3) 闭合开关后,观察到电压表示数接近电源电压,电流表无示数,
出现该故障的原因是 定值电阻开路

(4) 排除故障后,开始测量并将实验数据记录在表中,当电压表示数
为2.0 V时,电流表示数如图乙所示,为
电压U/V
1.0
1.5
电流I/A
4
5
6
7
7. 要测量一个约为数百欧的电阻Rx的阻值,器材有干电池两节,电压表
(量程为0~3V、0~15V)、滑动变阻器(100Ω
2A)和电阻箱(0~
9999Ω)各一个,开关、导线若干。测量电路如图甲所示。

中考物理高频考点“欧姆定律”知识点总结

中考物理高频考点“欧姆定律”知识点总结

中考物理高频考点“欧姆定律”知识点总结欧姆定律(Ohm's Law)是描述电流、电压和电阻关系的基本电学定律。

在中考物理中,欧姆定律是一个非常重要的考点,学生需要理解和应用欧姆定律解决电流、电压和电阻的相关问题。

欧姆定律表达了电流、电压和电阻之间的数量关系。

根据欧姆定律,电流(I)等于电压(U)与电阻(R)之间的商,即I=U/R。

这个关系可以用一个三角形表示,称为“欧姆三角形”。

欧姆定律的公式可以进行一些简单的推导和变形。

例如,可以通过代入欧姆定律公式求解电流、电压或电阻的值,例如U=IR或R=U/I。

另外,还可以通过变形计算电功率P=UI或U^2/R或I^2R。

在应用欧姆定律时,需要注意一些常见的问题和技巧。

首先,要注意单位。

电流用安培(A)表示,电压用伏特(V)表示,电阻用欧姆(Ω)表示。

其次,要注意电路中的元件的正负极性和连接方向,以正确地计算电流和电压。

此外,要注意并联和串联电路中的电流和电压的计算方法,以及特殊电路中的变体,如电阻特性和灯泡的亮度等。

欧姆定律的应用非常广泛,可以用来解决各种电路中的问题。

以下列举了一些中考物理中常见的欧姆定律应用:1.求解电路中的电流:通过已知电压和电阻值,可以使用欧姆定律计算电流。

例如,如果一个电压为12伏,电阻为3欧姆的电路中,可以计算出电流为4安培。

2.求解电路中的电压:通过已知电流和电阻值,可以使用欧姆定律计算电压。

例如,如果一个电流为2安培,电阻为5欧姆的电路中,可以计算出电压为10伏。

3.求解电路中的电阻:通过已知电流和电压值,可以使用欧姆定律计算电阻。

例如,如果一个电流为3安培,电压为15伏的电路中,可以计算出电阻为5欧姆。

4.判断电路中是否开路或短路:如果在一个电路中测量到电压为零,那么可以判断该电路处于短路状态。

如果在一个电路中测量到电流为零,那么可以判断该电路处于开路状态。

5.判断电路中的电阻变化:如果在一个电路中改变电压或电流,通过测量电压和电流的变化,可以判断电路中的电阻是否发生了变化。

《欧姆定律》知识点整理

《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,欧姆定律的发现具有里程碑式的意义。

德国物理学家乔治·西蒙·欧姆经过大量的实验研究,于 1826 年提出了这一定律。

欧姆定律揭示了电流、电压和电阻之间的定量关系,为电学的进一步研究和实际应用奠定了坚实的基础。

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表示为:I = U / R 。

三、对欧姆定律公式的理解1、电流 I电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷量。

电流的大小取决于导体两端的电压和导体的电阻。

当电压一定时,电阻越大,电流越小;电阻越小,电流越大。

2、电压 U电压是形成电流的原因。

电源提供了电压,使得电路中的自由电荷能够定向移动形成电流。

电压的单位是伏特(V)。

3、电阻 R电阻是导体对电流的阻碍作用。

电阻的大小由导体的材料、长度、横截面积和温度等因素决定。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

需要注意的是,欧姆定律中的电流、电压和电阻都是针对同一段导体或同一段电路而言的,而且这三个物理量必须是同一时刻的值。

四、欧姆定律的适用范围欧姆定律适用于纯电阻电路,即电能全部转化为内能的电路,例如电炉、白炽灯等。

对于非纯电阻电路,如电动机、电解槽等,电能不仅转化为内能,还转化为机械能、化学能等其他形式的能,此时欧姆定律不再适用。

五、欧姆定律的应用1、计算电流、电压和电阻已知其中两个物理量,可以通过欧姆定律计算出第三个物理量。

例如,已知一个电阻为10Ω 的电阻器两端的电压为 20V,那么通过它的电流为:I = U / R = 20V /10Ω = 2A 。

2、分析电路问题通过欧姆定律可以分析串联电路和并联电路中电流、电压和电阻的关系。

在串联电路中,电流处处相等,总电阻等于各电阻之和,总电压等于各部分电压之和。

中考物理复习专题课件---第13章欧姆定律

中考物理复习专题课件---第13章欧姆定律
电流规律: 串联电路中各处电流均相等
公式:I总=I1=I2
电压规律: 串联电路总电压等于各部分电路电压之和
公式:U总=U1+U2(串联分压)
电 压 分 配 规 律 :串联电路中导体电压之比等于他们的电阻之比
公式:U1:U2=R1:R2
电阻规律:
串联电路总电阻等于各部分电阻之和
公式:R总=R1+R2
并联电路规律
电压
电阻
欧姆(1787-1854) 德国物理学家
一、欧姆定律
3.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.注意
欧姆定律反应同一时刻、同一段电路中I、U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。
也就是说
电压与电阻之间没有必然的联系。
【例】对于欧姆定律的理解,下面说法正确的是 (C ) A.加在导体两端的电压越大,则导体的电阻越大
B.通过导体的电流越大,则导体的电阻越小
C.导体的电阻是导体本身的一种性质,跟电压、电 流无关
D.导体的电阻在电流减小到零时非常大
变形公式
I U R
U IR RU
I
2.例题分析 例1 一辆汽车的车灯,灯丝电阻为30 Ω,接
练一练
4.在探究电阻两端的电压跟通过电阻的电流
的关系时,小东选用了两个定值电阻R1、R2分别做 实验,他根据实验数据画出了如图所示的图象,请
你根据图象比较电阻R1与R2的大小,R1 大于 R2。
(选填“大于”、“等于” U/V
或“小于”)
R1
3
R2
2
1
0 0.2 0.4 0.6 I/A
串联电路规律

初中物理中考常见考点欧姆定律知识点

初中物理中考常见考点欧姆定律知识点

初中物理中考常见考点欧姆定律知识点欧姆定律是初中物理中非常重要的一个知识点,也是中考中常常考察的内容。

下面是欧姆定律的一些常见考点,供你参考。

1.欧姆定律的基本概念欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的定律。

它规定,当导体两端的电压V保持不变时,通过导体的电流I与导体的电阻R成正比,即V=IR。

2.电阻和导体的关系导体的电阻决定了通过它的电流大小。

电阻越大,通过导体的电流越小;电阻越小,通过导体的电流越大。

欧姆定律反映了这种关系。

3.电流和电压的关系电流是单位时间内通过导体的电荷量,电压是单位电荷所具有的能量。

欧姆定律告诉我们,导体两端的电压与通过导体的电流成正比。

4.电阻的计算公式根据欧姆定律,可以通过已知的电压和电流来计算电阻。

公式为R=V/I,其中R表示电阻,V表示电压,I表示电流。

5.串联电阻和并联电阻的计算在电路中,电阻可以进行串联和并联。

串联电阻相互连接组成一条线路,电流依次流过每个电阻;并联电阻则是同时接在电路上,电流分流通过不同的电阻。

在计算串联电阻时,电阻值相加;在计算并联电阻时,电阻值取倒数再相加,然后再取倒数。

6.电路中的功率根据欧姆定律,可以计算电路中的功率。

功率的计算公式为P=VI,其中P表示功率,V表示电压,I表示电流。

7.电阻的单位和量纲电阻的单位是欧姆(Ω),量纲是[L^2MT^-3A^-2]。

8.欧姆定律的应用欧姆定律可以用来解决各种电路问题,比如计算电流、电压和电阻的大小关系,计算功率,分析电路中的串联和并联电阻等等。

这些是初中物理中关于欧姆定律的一些常见考点和要点,希望对你的学习有所帮助。

如果还有其他问题,欢迎继续提问!。

初中物理欧姆定律知识点归纳

初中物理欧姆定律知识点归纳

初中物理欧姆定律知识点归纳欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的物理定律。

它的公式为I=U/R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。

以下是欧姆定律的一些重要知识点的归纳:1.电流:电流是流经导体的电荷量,单位是安培(A)。

根据欧姆定律,电流与电压成正比,与电阻成反比。

电流的大小取决于电压和电阻的大小。

2.电压:电压是电能的一种形式,在电路中代表着电源的电势差。

单位是伏特(V)。

电压越大,电流就越大;电压越小,电流就越小。

3.电阻:电阻是导体对电流的阻碍程度,单位是欧姆(Ω)。

欧姆定律指出,电阻越大,电流就越小;电阻越小,电流就越大。

电阻与导体材料的特性以及导体的长度和横截面积有关。

4.欧姆定律的推导:欧姆定律可以通过欧姆定律公式推导出来。

假设导体上有电压U,通过导体的电流为I,电阻为R。

由欧姆定律可得I=U/R。

这一定律适用于各种类型的电路,包括串联电路和并联电路。

5.应用范围:欧姆定律被广泛应用于电子设备和电路中。

例如,在家庭中,电源的电压和电器的电阻共同决定了电器的功率和电流。

在实际应用中,可以使用欧姆定律来计算电流、电压和电阻中的任何一个量。

6.串联电路:在串联电路中,电流沿着路径依次流过每个电阻,电压在各个电阻上分配。

根据欧姆定律,总电阻等于各个电阻之和,总电流等于电压除以总电阻。

当串联电路中的电阻增加时,总电阻增加,总电流减小。

7.并联电路:在并联电路中,电流在每个电阻之间分流,而电压相同。

根据欧姆定律,总电流等于各个电阻上的电流之和,总电阻等于各个电阻的倒数之和的倒数。

当并联电路中的电阻增加时,总电阻减小,总电流增加。

8.理想导线:在理想导线中,电阻趋近于零,可以认为导线没有电阻。

根据欧姆定律,理想导线上的电流只取决于电压,而与电阻无关。

这是因为理想导线中电流不会受到电阻的限制。

9.温度对电阻的影响:电阻的大小和温度有关。

一般来说,电阻随温度的升高而增加。

这是由于导体的电阻随温度的变化而变化。

中考物理总复习:欧姆定律知识讲解

中考物理总复习:欧姆定律知识讲解

中考总复习:欧姆定律【知识网络】知识点一 、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、公式:RU I =3、符号的意义及单位:U —电压—伏特(V ), R —电阻—欧姆(Ω), I —电流—安培(A )4、同体性:使用欧姆定律公式RUI =时,应注意公式中I 、U 、R 应该对应同一段导体或者同一段电路,即满足“同体性”。

5、同时性:公式中I 、U 、R 除满足公式中的“同体性”之外,还应是同一段导体在同一时刻的电流,电压,电阻。

即满足同时性。

6、单位:运用该式时,式中各量的单位只能是安培,伏特,欧姆。

7、欧姆定律的成立的条件:只能在“纯电阻电路”中成立,对于含有电动机的电路,欧姆定律就不成立。

8、欧姆定律公式变形:可得公式:IUR =,它反映了电阻可用导体两端电压和导体中的电流的比值表示,但是因为电阻是导体本身的一种性质,因此它既不和U 成正比,也不和I 成反比,这一点和欧姆定律有明显区别。

知识点二、电阻的测量—伏安法测电阻(高清课堂《电学1:欧姆定律》欧姆定律的应用)1、实验原理:根据欧姆定律的变形公式IUR ,测出两端的电压和通过的电流,就可以求出它的电阻,这种测量电阻的方法叫伏安法。

2、实验器材:电源、开关、电流表、电压表、滑动变阻器、待测电阻和导线等。

3、实验电路图:4、滑动变阻器的作用:改变流过电路的电流或改变待测电阻两端的电压及保护电路。

要点诠释:实验过程中的注意事项: A .连接电路时开关应断开。

B .电路连好,开关闭合前,应使滑片位于变阻器的最大值处,使它处于使电路中电流最小的位置。

C .本实验要测量多次,达到减小实验误差的目的。

D .实验完毕后,不要忘记整理器材。

E .要注意电表量程的选择。

知识点三、串联并联电路的特点 以两个电阻和串联和并联为例要点诠释:并联电路中 1、2、当时,3、(或)【典型例题】类型一、基础知识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 图象,由图象可知,电阻R 1______R 2。

初三物理欧姆定律知识点

初三物理欧姆定律知识点

初三物理欧姆定律知识点
欧姆定律是电学理论中的一条重要的基础性定律,它是由德国物理学家欧姆发
现的,它有着极其重要的意义,被电学产业视为最基础的教材,是初中物理教学中的重要知识点。

欧姆定律的正式称呼是“电路中的电阻的电流和电压之间的等式定律”,中文
可称为“欧姆电阻定律”,简称“欧姆定律”。

它指出,在一排氏电路中,由于存在恒定的电阻,经过该电阻的电流与它处的电压始终成正比,也就是说,在物理学当中,存在比率关系:电流单位(安培)与电压单位(伏特)之间具有恒定的比率。

在常温常压恒定的情况下,以四节及以上的一排氏电路为例,欧姆定律表明,任何连接到该线路的电阻R,电流的大小I和电压V之间,一定存在如下的数量关系:
I/V=R。

欧姆定律的物理意义是,电阻是一个绝缘体,它能很好地隔离不同的电极,而
电阻的大小影响电流通过的多少,当电压相同时,电阻R越小,电流也就越大,反之,电阻R越大,电流也就越小。

欧姆定律在实际工程中有着广泛的应用,它主要是为了提供可靠的电源,保证
不同电器设备、应用系统的正确运作,它能有效地解决线路中的电器设备的无法功能的问题。

此外,在电子器件分析测试中,欧姆定律也被广泛应用,它能有效地衡量电子元器件的参数,检测量电子零件是否处于正常运行状态,为新型设备的设计提供依据。

欧姆定律对于初三物理教学有着重要的影响,因为它是初中物理学习的基础知识,是电学理论中绝对不可或缺的组成部分,同时也是新型电子器件及系统的评估和测试的基本工具。

学习欧姆定律可以帮助学生深入理解电学神经的发展历程,更易于掌握电学的基本知识,为今后的学习和实践奠定坚实的基础。

初三物理欧姆定律知识点总结

初三物理欧姆定律知识点总结

初三物理欧姆定律知识点总结物理是一门研究物质运动和物质之间相互作用的科学,而欧姆定律则是物理学中非常重要的一个定律之一。

欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系,被广泛应用于电路中。

在初三物理学习中,我们首次接触了欧姆定律的基本概念和相关公式。

下面将对初三物理课程中的欧姆定律知识点进行总结。

欧姆定律是由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆在19世纪发现的。

它表达了电路中电流、电压和电阻之间的定量关系:电流等于电压与电阻的比值,即 I = V/R。

其中,I代表电流,单位是安培(A);V代表电压,单位是伏特(V);R代表电阻,单位是欧姆(Ω)。

在学习欧姆定律时,我们首先需要了解电流的概念。

电流是指单位时间内通过导体横截面的电荷数量。

它的大小和电子的流动速率以及导体所携带的电荷量有关。

电流的常用表示方式是I,单位是A。

当电荷从正极流向负极时,电流的方向是与电子运动的方向相反的。

接下来,我们需要了解电压的概念。

电压是指单位电荷所具有的电势能,或者说是两个点之间的电势差。

它的大小决定了电荷在电路中流动的方向和速度。

电压常用字母V表示,单位是V。

在电路中,电源是提供电压的设备,如电池、发电机等。

最后,我们来了解电阻的概念。

电阻是指导体对电流通过的阻碍程度。

它的大小与导体材料的特性、截面积、长度等因素有关。

电阻的常用表示方式是R,单位是Ω。

在电路中,电阻可以通过各种器件来实现,如电阻器、灯泡等。

欧姆定律的应用非常广泛。

在电路中,假设我们已知电压和电阻,我们可以通过欧姆定律计算出电流的大小。

同样地,如果我们已知电流和电阻,我们可以通过欧姆定律计算出电压的大小。

这种基于欧姆定律的计算方法在解决电路问题时非常常见。

除了基本的欧姆定律公式,我们还需要了解其他相关的知识点。

例如,串联电路和并联电路中的电阻如何计算;电阻和长度、截面积之间的关系;电流、电压和功率之间的关系等等。

这些都是我们在学习和应用欧姆定律时需要了解的重要知识。

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。

初三物理欧姆定律知识点总结

初三物理欧姆定律知识点总结

初三物理欧姆定律知识点总结欧姆定律是物理学中一条非常重要的基本电路定律,它是通过实验发现和总结得出的。

这个定律对于理解电路中的电流、电压和电阻之间的关系有着重要的指导意义。

下面是关于欧姆定律的一些知识点总结。

欧姆定律的表达式为:U = IR,其中U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)。

这个等式可以理解为,电压等于电流与电阻的乘积。

欧姆定律适用于各种电路,无论是直流电路还是交流电路,都可以用欧姆定律来描述其中的电流与电压的关系。

根据欧姆定律,当电阻保持不变时,电压和电流成正比例变化。

也就是说,如果电压增加,电流也会相应增加;而如果电压减小,电流也会相应减小。

根据欧姆定律,当电压保持不变时,电阻和电流成反比例变化。

也就是说,如果电阻增加,电流会减小;而如果电阻减小,电流会增大。

欧姆定律还可以推导出其他重要的物理量。

例如,功率的表达式为P = UI,其中P表示功率(单位为瓦特),U表示电压,I表示电流。

根据欧姆定律可以推导出,功率可以表示为P =I^2R或P = U^2/R。

欧姆定律的应用非常广泛。

它可以用于计算电路中任意两个参数(电压、电流、电阻)中的一个,只要已知另外两个即可。

例如,如果已知电压和电阻,可以用欧姆定律计算电流;如果已知电流和电阻,可以用欧姆定律计算电压。

欧姆定律也适用于复杂的电路。

在复杂电路中,可以将电路分解成若干个简单电路,每个简单电路都可以通过欧姆定律计算,然后再将结果综合起来得到整个电路的性质。

欧姆定律可以直观地解释电子流动和电路中能量转换的过程。

电压可以理解为电荷的驱动力,而电流可以理解为电荷的流动速度。

电阻则表示电荷在通过电路时受到的阻力。

通过欧姆定律,我们可以清楚地看到电压、电流和电阻之间的相互关系,从而更好地理解电路中的能量转换过程。

总之,欧姆定律是物理学中非常重要的一条定律,它描述了电路中电流、电压和电阻之间的基本关系。

通过欧姆定律,我们可以计算电路中任意两个参数之一,也可以更好地理解电子流动和能量转换的过程。

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

初中物理欧姆定律知识点梳理欧姆定律是电学中最基本也最重要的定律之一,它描述了电流、电压和电阻之间的关系。

在初中物理中,学生会学习欧姆定律及其应用。

以下是欧姆定律的相关知识点的梳理:1.电流(I):电流是电荷通过导体的速度,它的单位是安培(A)。

电流的方向由正电荷的移动方向决定。

2.电压(V):电压是电势差,它表示单位电荷在电场中的能量,单位是伏特(V)。

电压的正负表示电荷所处位置的高低。

电流的方向由高电压到低电压。

3.电阻(R):电阻是导体抵抗电流流动的能力,单位是欧姆(Ω)。

电阻越大,电流流动越困难。

4.欧姆定律表述了电流、电压和电阻之间的关系:电流等于电压与电阻之比,即I=V/R。

5.欧姆定律适用于恒定电流和恒定电阻的情况。

在这种情况下,电流和电压成正比,电阻和电压成反比。

6.欧姆定律还可以用来计算电流、电压或电阻中的任意一个,只要已知另外两个。

例如,如果已知电流和电阻,可以使用V=I*R计算电压。

7.欧姆定律也可以使用图表形式表示。

在电流-电压图表中,电流被绘制在y轴上,电压被绘制在x轴上,根据欧姆定律,电流与电压成正比。

对于恒定电阻,电流-电压图形为线性关系,即一条直线。

8.欧姆定律在实际电路中具有广泛的应用。

例如,在家庭中,电灯泡和电热水壶的运行都遵循欧姆定律。

9.并非所有物质都符合欧姆定律。

一些物质,如半导体和电解质,在特定条件下的电流和电压关系不能用欧姆定律来描述。

10.欧姆定律的数学形式可以推广到复杂的电路中。

在并联电路中,总电流等于各个分支电流之和;在串联电路中,总电压等于各个元件电压之和。

11.欧姆定律还可以用来解决电路中的功率和能量问题。

功率(P)等于电流乘以电压,单位是瓦特(W)。

能量(E)等于功率乘以时间,单位是焦耳(J)。

12.欧姆定律的实验验证也是初中物理实验中的重要内容之一、通过连接电源、导线和电阻器,测量电流和电压,可以验证欧姆定律的正确性。

以上是初中物理中欧姆定律的知识点梳理。

中考物理总复习 第一编 教材知识梳理 第十三讲 欧姆定律 课时1 欧姆定律及其相关计算课件

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第十三讲欧姆定律,河北5年中考命题规律)考查实验探究题分析上表和近5年中考试题的命题情况来看,本讲内容的考查形式比较稳定,主要在选择题、实验探究题、计算应用题中考查,分值一般为7~10分。

预计2017年河北中考可能在选择题中考查复杂电路图的动态分析,在实验探究题中考查电路故障分析,在计算应用题中考查欧姆定律的相关计算,难度较大,应引起重视。

课时1 欧姆定律及其相关计算,中考考点清单)欧姆定律的探究(2013、2015年考查)利用不同规格的器材多次进欧姆定律及其应用(高频考点),跟导体的电阻成续表【提示】“导体的电阻与导体中的电流成反比”这个说法是错误的,原因一:漏掉了“导体两端电压一定”这个前提条件;原因二:弄错了“物理量之间的因果关系”。

电阻的串联和并联【提示】(1)并联电路的总电阻利用公式R=R1R2R1+R2计算较为方便。

(2)n个相同的电阻R1串联,总电阻R=nR1;n个相同的电阻R1并联,总电阻R=R1n。

,中考重难点突破)动态电路分析【例1】(2013河北22题)如图所示,电源电压保持不变,R1和R2为定值电阻。

下列说法正确的是( C) A.只闭合S1,滑片P向右滑动,电压表示数变大B.先闭合S1,再闭合S2,电压表示数变大,电流表示数不变C.先闭合S1和S2,再闭合S3,电压表与电流表示数的比值变小D.闭合S1、S2和S3,滑片P向右滑动,电压表与电流表示数的比值变大【针对性训练】1.(2016海港区一模)(多选)如图所示,电源电压不变,当只闭合开关S1时,电流表的示数为I1,电压表的示数为U1;当只闭合开关S3时,电流表的示数为I2,电压表的示数为U2。

则下列说法中正确的是( AC)A.若R2大于R3,则I1一定大于I2B.只闭合S2时,电压表无示数C.当闭合开关S2、S3时,电流表的示数大于I2D.当闭合开关S1、S2时,电压表的示数小于U22.(2015河北22题)(多选)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。

下列说法正确的是( ABD)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C.只闭合S2和S3,且滑片置于最右端时,两电流表的示数可能相等D .先闭合S 1、S 2,电路中的总电流为I 1;再闭合S 3并移动滑片后,电路中的总电流为I 2。

I 1与I 2可能相等欧姆定律结合U -I 图象问题【例2】(2016聊城中考)(多选)如图甲所示电路,电源电压保持不变。

闭合开关S ,当滑动变阻器的滑片P 从右端滑到左端的过程中,R 1、R 2的I -U 关系图象如图乙所示。

则下列判断正确的是( BC )A .图线A 是电阻R 1的I -U 关系图象B .电源电压为18VC .R 1的阻值是20ΩD .滑动变阻器R 2的最大阻值为30Ω【方法技巧】明确横纵坐标含义,分析电路不同状态与电学图象的相应数值联系,联立等式,求解。

【针对性训练】3.(2014河北38题)实验室里有两只额定电压分别为4 V 和6 V 的小灯泡L 1和L 2,将它们连接到如图甲所示的电源电压可调的电路中,其中通过L 2的电流与电压关系如图乙所示。

闭合S 1、S 2,断开S 3滑片P 置于最左端时,一只小灯泡正常发光,电路消耗的功率是5.2 W ;只闭合S 3,滑片P 置于最右端时,也有一只小灯泡正常发光,且L 2的电阻与变阻器连入电路中的电阻之比为R 2∶R =1∶4.求:,甲),乙)(1)L 2正常工作时的电阻。

(2)L 1正常工作时的电流。

(3)在一只小灯泡正常发光条件下,电源电压的调节范围。

解:(1)由图象可知:UL 2额=6 V ,IL 2额=1 A ,根据I =U R ,则L 2正常发光时的电阻:RL 2=UL 2额IL 1额=6 V1 A =6Ω;(2)闭合S 1、S 2,断开S 3,滑片P 置于最左端时,L 1、L 2并联。

L 1正常发光,电路电压:U =UL 1额=4 V ,I 总=P 总U =5.2 W4 V=1.3 A ,由图象可知:IL 2=0.9 A ,IL 2+IL 1额=I 总,IL 1额=I 总-IL 2=1.3 A -0.9 A =0.4 A ;(3)只闭合S 3,滑片P 置于最右端时,L 1、L 2及变阻器R 串联。

正常发光的一只灯泡为L 1,电路中电流:I ′总=IL 1额=0.4 A ,由图象可知U 2=1 V ,L 1的电阻:R 1=UL 1额I ′总= 4 V 0.4 A =10 Ω;L 2的电阻:R 2=U 2I ′总= 1 V 0.4 A =2.5 Ω,由于R 2∶R =1∶4,则变阻器的电阻:R =4R 2=10 Ω,电源电压:U ′=I ′总R ′总=0.4 A ×(10 Ω+2.5 Ω+10 Ω)=9 V ,综合(2)可知,在一只小灯泡正常发光的条件下,电源电压的调节范围为4 V ~9 V 。

4.(2016河北定心卷)如图甲所示电路,R 1为定值电阻,R 2为滑动变阻器,小灯泡的额定电压为4V 。

闭合开关S 、S 1,将滑片P 置于中点,电压表示数为5 V ,灯泡正常发光;断开S 1,闭合开关S 、S 2,将滑片P 置于最右端,电流表示数为0.3 A 。

图乙是小灯泡的I -U 图象。

求:甲乙(1)小灯泡正常发光时的电阻和电源电压。

(2)滑动变阻器R 2的最大阻值和定值电阻R 1的阻值。

(3)将电源改为电压可调电源,闭合S 、S 2,将电流表、电压表量程分别改为0~0.6A 、0~3V 。

要求移动滑动变阻器滑片的过程中,两个电表均可能达到满刻度,且电路各元件安全,求电源电压的调节范围。

解:(1)小灯泡的额定电压为4 V ,由I -U 图象可以得出当U 额=4 V 时,I 额=0.5 A ,故小灯泡的电阻R L =U 额I 额= 4 V 0.5 A=8 Ω,由串联电路电压特点可知电源电压U =U 2+U 额=5 V +4 V =9 V ; (2)闭合开关S 、S 1,滑片P 置于中点时,小灯泡L 与12R 2串联,电压表测R 2两端的电压,且小灯泡正常发光,由I -U 图象可知此时电路中的电流为0.5 A ,则滑动变阻器最大阻值R 2=2×U 2I 额=2× 5 V0.5 A =20 Ω,当闭合开关S 、S 2,将滑片P 置于最右端时,由串联电路电阻关系可知R 1=U I ′-R 2=9 V0.3 A-20 Ω=10 Ω;(3)最小电源电压能使电流表达到0.6 A ,最大电源电压能使电压表达到3 V ,且电流表同时达到0.6 A 。

当电流表示数为I 最大=0.6 A 时,电源电压最小U最小=I最大R 1=0.6 A×10 Ω=6 V ,当电压表示数U ′=3 V 且电流表示数为I最大=0.6 A 时,电源电压最大U 最大=U′+I 最大R 1=3 V +0.6 A×10 Ω=9 V ,所以电源电压调节范围为6 V ~9 V 。

,中考实验突破)探究电流与电压、电阻的关系(2014年34题,2010年34题)命题点:1.实验方法(控制变量法)2.连接实物图或画电路图(2014年1次)3.连接电路时开关要断开,滑动变阻器的滑片移到最大阻值处(2014年1次)4.电流表和电压表的使用和读数(2014年1次)5.电表量程选择6.滑动变阻器的作用(①保护电路;②在电阻R不变时,用来改变电阻R两端的电压)7.电路故障判断8.U-I和I-R图象的考查(根据题中所给数据或总结出来的数据进行U-I和I-R图象的绘制,并根据图象信息总结实验结论)9.换不同电阻进行测量的目的(多次测量,使结论具有普遍性)10.数据分析,总结结论(2014年1次)11.实验设计与评估实验结论:保持电阻不变时,电流跟电压成正比;保持电压不变时,电流跟电阻成反比。

【例】(2014河北34题)探究“电流与电阻的关系”。

器材有:滑动变阻器、开关、电源(电压恒为6 V)各一个,电流表、电压表各一只,三个定值电阻(10 Ω、15 Ω、20 Ω),导线若干。

,图1) ,图2)(1)图1是小明连接的实物电路,图中有一根导线连接错误,请你在连接错误的导线上打“×”并补画出正确的连线。

略(2)电路连接正确后,闭合开关前,滑片应置于__A__(选填“A”或“B”)。

(3)闭合开关后,移动滑片,使与电阻(20 Ω)并联的电压表示数为 4 V,读出电流表示数,再分别改接15 Ω、10 Ω的电阻,重复上述实验,收集的实验数据如表1所示。

老师告诉小明有一组数据误差较大,便找来一个5 Ω的电阻让他再测一组数据。

当他把5 Ω的电阻接入电路时,要使电压表示数仍为4 V,实验不能继续进行,其原因是__电流超过了电流表量程__。

改变连接后,当电压表示数仍为4 V时,电流表示数为__0.8__A(如图2所示)。

综合分析数据可得:电压一定时,__导体中的电流跟导体的电阻成反比__。

表1表2【实验拓展】小明又利用上述实验器材探究“电流与电压的关系”,将滑片从一端移到另一端的过程中,收集的实验数据填入了表2中。

(4)分析表2中数据可得:电阻一定时,__导体中的电流跟导体两端的电压成正比__。

(5)分析可知,小明使用的变阻器的最大阻值为__20__Ω。

【方法技巧】在探究电流与电压的关系时,必须保持导体的电阻不变,需要通过调节滑动变阻器来改变导体两端的电压,这样来研究电流随电压的变化关系;在探究电流与电阻的关系时,必须保持导体两端的电压不变,需要更换不同阻值的电阻来研究电流随电阻的变化关系。

因此,需要在更换电阻后调节滑动变阻器使更换后的电阻两端电压与更换前的电阻两端电压相等。

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